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MRF272L.pdf
Equivalent 0.15″ C10 1000 pF, ATC Chip Capacitor C11 10 F, 100 V, Electrolytic CapacitorL2 Stripline Inductor 0.200″ x 0.500L4 2 Turns #16 Wire, 5/16″ ID RFC1 VK200–4B R1 1.0 k, 1/4 W Resistor R2 100 Resistor Figure 11. 225 MHz Test Circuit C11 C12 L3 C13 C14 + v BIAS C9 GND .01 mf R2 L2
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ADM485.pdf
Test Conditions/Comments DRIVER Propagation Delay Input to OutpPLHT TPHL 2 10 15 ns R Liff = 54 Ω C L1C =L200 pF, Figure 3 Driver O/P to O/P SKEW 0 5 ns R Liff = 54 Ω C L1C =L200 pF, Figure 3 Driver Rise/Fall TimeRT ,FT 2 10 ns R Liff = 54 Ω C L1C =L200 pF, Figure 3 Driver Enable to Output Valid 10 25
in „STM32 UART Kommunikation -> Langsamer uC Tod“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS555_DS_v11.pdf
T c85°C 1) Maximum load current in resistive range (Tab to pins 1,5) VON =1.8V, T c25°C: I L(Max) 520 -- -- see diagram on page 13 VON =1.8V, T =c50°C: 360 -- -- A 11) Turn-on time IIN to 90% V OUT: ton 120 -- 600 µs Turn-off time I to 10% V OUT: toff 50 -- 200 IN R L1Ω ,Tj=-40...+150°C Slew
in „P-Kanal MOSFET mit viel Leistung??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTS555_20030925.pdf
=0.5V, T =c5°C 1) Maximum load current in resistive range (Tab to pins 1,5) VON =1.8V, T =c5°C: I L(Max) 520 -- -- see diagram on page 13 V ON =1.8V, T =c50°C: 360 -- -- A Turn-on time 1) IIN to 90% V OUT: ton 120 -- 600 µs Turn-off time I to 10% V OUT: t off 50 -- 200 IN R L1Ω ,T j-40...+150°C Slew
in „Elektronische Sicherung für Akku“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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10_278_AC_DC200-31.pdf
C12 0 CON5 D2 C11 R VR1 VR2 U3 R9 VR3 D1 C8 C9 C7 R8 C10 R C5 Z1 R5 R6 C4 L3 L4 U2 R3 C6 U1 1 R2 4 O C1 CON3 R CON4 C3 C L1 L2 C2 R1 Q1 CON2 2.4 Troubleshooting of AC/DC200¢ò : Trouble Analysis Solution 1. Turn on the machine, there a. The input voltage is abnormal. a. Check
in „Stahlwerk WIG AC/DC 200 Puls: Bei AC kein Lichtbogen“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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piezo-circuits.pdf
and ceramic resona- + tors. The mechanical resonance is shown by the series resonance circuit of R 0 L0, C0, and its resonant frequency (f)r is determined as follows: - fr 1 - 2π L0C0 EQUIVALENT CIRCUIT R L C o o o + Ceramic Cs figure 4 Metal Plate In the case of the piezoelectric transducer the shunt
in „Piezo Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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piezo-circuits.pdf
and ceramic resona- + tors. The mechanical resonance is shown by the series resonance circuit of R 0 L0, C0, and its resonant frequency (f)r is determined as follows: - fr 1 - 2π L0C0 EQUIVALENT CIRCUIT R L C o o o + Ceramic Cs figure 4 Metal Plate In the case of the piezoelectric transducer the shunt
in „Piezo-Disc an 230V AC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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piezo-circuits.pdf
and ceramic resona- + tors. The mechanical resonance is shown by the series resonance circuit of R 0 L0, C0, and its resonant frequency (f)r is determined as follows: - fr 1 - 2π L0C0 EQUIVALENT CIRCUIT R L C o o o + Ceramic Cs figure 4 Metal Plate In the case of the piezoelectric transducer the shunt
in „Relay Schalten mit kleiner Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an44fa.pdf
attempt to dampen it simply wastes effi- R3 2.21k ciency. Ringing frequency is given by; + 2.7k 1% + 200 F 0.01 F 500 F 1 25V fRING = (04) 2π L •(C SW + CDIODE ) **COILTRONICS #50-2-52 (LT1074)EN#PE-92114 (LT1074) CSW ≈ 80pF #100-1-52 (LT1076) #PE-92102 (LT1076) CDIODE = 200pF - 1000pF HURRICAN#HL-AK147QQ
in „Festspannungsregler, Alternativen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP90.pdf
5 nA INPUT BIAS CURRENT B V CM= 0 V 4.0 20 nA LARGE-SIGNAL VOLTAGE GAIN AVO V S ±15 V, VO= ±10 V R L 100 kΩ 225 400 V/mV R L 10 kΩ 125 240 V/mV R L 2 kΩ 50 110 V/mV AVO V+ = 5 V, V– = 0 V, 1 V < VO< 4 V R = 100 kΩ 100 200 V/mV L R L 10 kΩ 50 110 V/mV INPUT VOLTAGE RANGE * IVR V+ = 5 V, V– = 0 V 0/3.5
in „Stromverbrauch eines Mikrocontrollers zeitaufgelöst messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps2020_1_.pdf
5 V/div) VO(OC) O(OUT) (200 mA/div) 470 µF 150 µF I(IN)500 mA/div) VI(IN) 5 V I I R = 7.9 Ω I(IN) R L 10 Ω O(OUT) L 47 µF TA= 25°C TA= 25°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 200 400 600 800 1000 12001400 1600 1800 2000 t − Time − ms t
in „DC/DC als Sicherung für AT90USB <-> PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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u2010b.pdf
4766B–INDCO–10/05 Figure 1-2. Block Diagram with External Circuit F e A B C C1 µ o 2 M S 0 D 9 1 G B µ 1 l e A a B o t C a 0 c e C7 1 1 p a αm u t Im 1 e g 8 S u o A s 2 f l D V S v U e v 3 E % l R F D L 7 a d o µ m o c g 2 . a a e t g r t r 7 C 4 l % g o r l i o t 1 g 0 r p o o S s d l H 1 P V m o h e e
in „U2010B Softstart Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vishayHVTantal.pdf
0.511 SECURE TO 100 0.505 IN, LBS. TORQUE 1” DIAMETER COUNTERBORE CONFIGURATION 1.250” DIAMETER 0.385 L ONLY COUNTERBORE FOR XTV UNITS RIGIDLY FIXED CONFIGURATION L ONLY 0.090 0.375 MIN. RECOMMENDED MAY USE RECTANGULAR HOLE THICKNESS OF SIMILAR DIMENSIONS FOR CONFIGURATIONS K AND L Note Standard mounting
in „Tantal für 400V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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441.pdf
Scheiben-Varistoren Aufbau SR: l Rechteckiger Varistorkörper in Vielschichttechnologie l Umhüllung: Epoxidharz, schwer entflammbar nach UL 94 V-0 l Anschlüsse: Kupferdraht, verzinnt S: l Runder Varistorkörper l Umhüllung: Epoxidharz
in „Fehlersuche bei Elektronischer Motorbremse: Phase vertauscht. Bauteile identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RK_100_H_BANDELIN.pdf
Einhängekorb K 3 C Insert basket K 3 C Panier à accrocher K 3 C Edelstahl stainless steel acier inox 200 × 110 × 40 mm, L × B × T 200 × 110 × 40 mm, l × w × d 200 × 110 × 40 mm, L × l × P Maschenweite 5 x 5 mm mesh size 5 x 5 mm largeur de mailles 5 x 5 mm Nutzlast max. 2 kg max. load 2 kg charge utile
in „[V] BANDELIN SONOREX SUPER RK100 Ultraschallreiniger“ · Markt ·
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AD8610_8620.pdf
AD8610/AD8620 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 14 600 V S ±13V V = ±5V S 12 400 ) S µ R 10 ( I G I A 200 L L M 8 O A V F T 0 O 6 S R F B O M T –200 U 4 U N P I –400 2 0 0 0 0 2 2 0 0 –600 0 –250 –150 –50 50 150 250 –40 25 85 125 INPUT OFFSET VOLTAGE (µV) TEMPERATURE (°C) Figure3.InputOffsetVoltage Figure6
in „Regelbare Stromqulle verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XLampXML2.pdf
Relative Intensity vs. Cur ent (Tj = 85°C) Relative Flux vs. Current (T = 85 °C) J 350 ) 300 % ( x l 250 F s o 200 n i m 150 L v 100 t l e 50 R 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 Forward Current (mA) ® ® trademarks of Cree, Inc.nc. All rights reserved. The information
in „Li Akku effizient in WLED endladen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX85C.PDF
Characteristics (T = 25_C unlessjotherwise specified) 2.0 1000 ) ( ) n 1.6 p t e i n 100 i i D 1.2 a VR=0V e l=4mm a VR=2V o C VR=5V P 0.8 d VR=20V t i 10 VR=30V T l=20mm l=10mm – – D t 0.4 C P f=1MHz Tamb=25⋅C 0 1 –50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 95 9612 Tamb – Ambient Temperature ( ⋅C ) 95 9616 VZ–
in „Defekte DCF platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX85C.PDF
Characteristics (T = 25_C unlessjotherwise specified) 2.0 1000 ) ( ) n 1.6 p t e i n 100 i i D 1.2 a VR=0V e l=4mm a VR=2V o C VR=5V P 0.8 d VR=20V t i 10 VR=30V T l=20mm l=10mm – – D t 0.4 C P f=1MHz Tamb=25⋅C 0 1 –50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 95 9612 Tamb – Ambient Temperature ( ⋅C ) 95 9616 VZ–
in „Defekte DCF platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet__1_.pdf
5 5 2 2 1 1 % % 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 0.05 V =5V DD 0.02 V DDV 0.02 0.01 0.01 20m 50m 100m 200m 500m 1 2 4 20m 50m 100m 200m 500m 1 2 4 W W R =4 , Gain = 24dB, f=1kHz R =8 , GainΩ= 24dB, f=1kHz L L 3. THD+N vs Frequency 4. THD+N vs Frequency 100 100 50 50 20 20 10 10 5 5 2 2 % 1 % 1 0.5 0.5 L 0.2 0.2 L 0.1 0.1 0.05 0.05 0.02 0.02 R R 0.020 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 0.01 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k Hz Hz V =5V, R =4 ,Gain = 24dB, Cin=1 F μ V =DD, R =8Ω,Gain = L4dB, Cin=1μF DD L Power Analog
in „Umschalten zw. Kopfhörer und Lautsprecher so IO?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FELDER-Katalog-2012.pdf
Flasche 20 St 500 ml Flasche 24220071 Flasche 15 St 1000 ml Flasche 24220086 Kanister 1 St 25,000 l Kanister Lötfett Flussmittel für allgemeine Weichlötarbeiten an Kupfer- und Kupferlegierungen. DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21) Art.-Nr. Lieferform VE Bemerkungen 24310010 Dose 200 St 20 g Dose 243100351
in „Lötspitzen-Modifikation“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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MED.pdf
Bestellbeispiel: Serie Nenn- Kontakt- Kontakt- Belegung ()Version mit spannung form type DIP12 - 1A72 - 13L magn. Schirm DIP XX - XX XX - XX X 12 istdieNominalspannung 1A ist die Kontaktart 1A 11, 13* 72 ist die Kontakttype 13 ist die Belegung 05, 12, 15, 1B 72, 75 19 24 L (M), D (Q), E L ist die Option Optionen
in „Problem mit Relais Datenblatt + Anschluss an µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MED.pdf
Bestellbeispiel: Serie Nenn- Kontakt- Kontakt- Belegung ()Version mit spannung form type DIP12 - 1A72 - 13L magn. Schirm DIP XX - XX XX - XX X 12 istdieNominalspannung 1A ist die Kontaktart 1A 11, 13* 72 ist die Kontakttype 13 ist die Belegung 05, 12, 15, 1B 72, 75 19 24 L (M), D (Q), E L ist die Option Optionen
in „Reed-Relais richtig an AVR anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frs5.bas
CASE 10 stat CASE 11 ende END SELECT END SUB SUB neu CLS p = 1 sp = 0 FOR n = 1 TO n0 a$ = bef$(n) l = LEN(a$) b$ = LEFT$(a$, 2) SELECT CASE b$ CASE "SP" sp = VAL(MID$(a$, 4, l - 4)) CASE "PU" p = 1 CASE "PD" p = 0 CASE "AA" ' IF sp = 8 THEN CIRCLE (x, y), g / 200, 9 CASE "PA" k = INSTR(4, a$, ",") xd = VAL(MID$(a$, 4, k - 4)) yd = VAL(MID$(a$, k + 1, l - k)) dreh IF p = 0 THEN LINE (x1, y1)-(x, y), 9 IF sp = 8 THEN CIRCLE (x, y), g / 200, 9 x1 = x: y1 = y END SELECT NEXT p = 1 sp = 0 FOR i = 0 TO xp - 1 a$ = x$(i) l = LEN(a$) b$ = LEFT$(a$, 2) SELECT
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C462925.pdf
3.3 V Version 600 800 ) TJ= 25°C V 500 A VQ= 0 V m T = 125°C ( E J T 600 G 400 E T R L U V 300 C400 P T = 25°C T O J P R 200 T , O D , 200 V 100 IQ 0 0 0 100 200 300 400 0 10 20 30 40 50 IQ, OUTPUT CURRENT (mA) VI, INPUT VOLTAGE (V) Figure 16. Dropout Voltage vs. Figure 17. Maximum Output
in „Verpolungsschutz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram_Oslon_SSL_Hyper_Red_400mW.pdf
Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to J-STD-020D.01 300 OHA04525 ˚C T 250 Tp 245˚C 240˚C 217˚C t P 200 L 150 tS 100 50 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profil-Charakteristik Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Einheit Profile Feature Symbol Minimum Recommendation Maximum Unit ) Ramp-up Rate
in „Eagle lbr für Osram Oslon SSL (überprüfung)“ · Platinen ·
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UA741CP_datasheet.pdf
range 〉 12 〉 12 R L 10 k 25⋅C 〉 12 〉 14 〉 12 〉 14 R ↓ 10 k Full range 〉 12 〉 12 VOM Maximum peak output L V voltage swing R L 2 k 25⋅C 〉 10 〉 13 〉 10 〉 13 R L 2 k Full range 〉 10 〉 10 R ↓ 2 k 25⋅C 20 200 50 200 AVD Large-signal
in „OP Spannung 1,82V bei Min.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT_G6SP.pdf
complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 240˚C Tp 245˚C 217˚C tP 200 t L 150 tS 100 50 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profile Feature Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Unit Profil-Charakteristik Symbol Minimum Recommendation Maximum Einheit ) Ramp-up rate
in „[KiCad] Wie kann ich einen Footprint mit mehr Pads zuweisen?“ · Platinen ·
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Data_Sheet_for_SMD2920_Halogen_Free.pdf
TEL: +886-3-5643931 FAX: +886-3-5644624 http://www.pttc.com.tw Page: 4 of 13 2021/06/15 Revision: L SMD2920 HF Series Surface Mount PTC Devices Thermal Derating Curve 200.00 t 150.00 r e u C e a R 100.00 o e a n c e P 50.00 0.00 -40.00 0.00 40.00 80.00 120.00 Device Ambient Temperature ( 濎 ) Thermal
in „Smd Sicherung Kennzeichnung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PL560-XX.pdf
FREQUENCY SSOP PACKAGE, BASED ON PHASELINK’S EVALUATION PCB 560-08/09 560-37/38/39 560-47/48/49 560-68/69 L2X L4X L2X L4X L2X L2X MHz nH MHz nH MHz nH MHz nH MHz nH MHz nH 150 58.76 300 30.20 60 159.15 120 64.73 60 181.30 150 88.29 155 54.89 310 28.00 62 148.63 124 60.32 62 169.38 155 82.31 160 51.37 320 26.00
in „Suche Analog Frequency Multiplier IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet_HIP_4081A.pdf
30.0 5.0 A 125°C ( T 25.0 75°C E ) 4.0 R m R ( 25°C C 20.0 N S E 3.0 0°C I R B 15.0 U -40°C Y C P L P P 2.0 S 10.0 U G S I C T 5.0 I 1.0 O L F 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 SWITCHING FREQUENCY (kHz) SWITCHING FREQUENCY (kHz) FIGURE 6.
in „HIP 4081 Verständnisprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm2731.pdf
1000 ) 1000 A A ( ( T 800 T 800 E E VOUT= 5V R R U 600 VOUT 5V R C C 600 D VOUT 8V D VOUT= 8V A A L 400 V OUT 10V L 400 X X VOUT= 10V A VOUT= 12V A M 200 M VOUT= 12V V OUT 18V 200 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 V IN) V (V) IN Figure 30. Maximum Load Current (Typical) vsIN- X Figure 31. Maximum
in „[V] 5St. Boost Reg. ADJ TI LM2731XMF 1,6Mhz 1,8A Switch (SOT23-5)“ · Markt ·
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ILI9325AN_V0.22.pdf
- + + - - + + - - + +M M O L M M M S G S S S0 1 2 3 S S S SE Y Y T A 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8S 7 6 5 4 3 2 1 0O I DR S S S A 6 2 1M V V D D D D D M D D DS S D D D D O O O O O O O E EM L LV V I I I I I I I I2 2 2 2 1 1 1 1 1 1L L L D
in „ILI9325 ILI9331 E3 E7 EF TFT LCD Controller undokumentierte Register ILI9320 E5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HFA-0003.pdf
••••••••••• +5.21-2.8V TOP VIEW • Low Power Dissipation •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 200mW • Large Differential Input Resistance ••••••••••••••••••••.••••••••••••. 1MO • Complementary ECL Outputs; 500 Driving Capability • Resistor Programmable Hysteresis with '0003L • Pin Compatible with
in „SP9680 gesucht oder Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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luk_teil3.pdf
142 141 125 178 153 191 162 208 184 177 232 209 z n 125 100 100 100 160 125 125 125 160 125 160 160 200 160 160 224 200 70 z 160 144 147 133 204 181 178 158 226 195 246 208 266 239 229 298 269 n 160 125 125 125 200 160 160 125 224 160 224 200 250 224 224 250 250 95 z 193 174 177 159 246 219 213 190 273
in „32A CEE Steckdose - mit wieviel Ampere absichern?“ · Haus & Smart Home ·
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TelemetrieEmpfaengerV1_1.pdf
Vbat GND SDA SDA GND ANT 1S-LiPo LAB376058C AT24C512 C30 C31 RFM01 + L L K20 S D 0 S / B B B B B B B B S E E . L L K30 100nF 22µF Vbat V V V R R E D D D D D D D D C R V n E E 0 Antenna 0 k 2 0 P 5 µC R O L S W 0 B B B B B B B S E 1 2 H W S D S C R R E D D D D _ _ D_ _ C
in „[H] TelemetrieEmpfänger für Modellflugzeuge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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085cs.pdf
280 Tandbook, 4 columns PAD ( C) 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 0 50 100 150 200 t (s) 250 Fig.7 Maximum temperature load during (double-) wave soldering. values 4 MGB102 andbook, full pagewidthre soldering C0 ∗ 0 C C – 4 (%) – 8 I 300 L IL0 (%) 200 without voltage applied ∗ I 100 L0 with rated voltage applied 0 tan δ 300 tan δ 0 200 (%) ∗ tan δ 100 0 0 Z 300 Z 0 200 (%) 100 ∗ Z 0 0 8 minutes 1 hour 10 hours 100 hours soldering & cooling time recovery
in „Tantal vs Kerko“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_B4110.pdf
PE umgeschaltet. Bei angeschlossenen Verbrauchern zwischen L und N-Leiter erfolgt damit ein Stromfluß, derüber den Stromwandler gemessen wird. Leistung Niederohmmessung Die Zuschanung der 200mA oe Stromquelle OOolgt über ein Reiais. Der Spannungsabfall RelrF.=
in „Reparaturversuch: Norma Unilap 701 X“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_B4110_TOC.pdf
PE umgeschaltet. Bei angeschlossenen Verbrauchern zwischen L und N-Leiter erfolgt damit ein Stromfluß, derüber den Stromwandler gemessen wird. Leistung Niederohmmessung Die Zuschanung der 200mA oe Stromquelle OOolgt über ein Reiais. Der Spannungsabfall RelrF.=
in „Reparaturversuch: Norma Unilap 701 X“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677.pdf
Shift vs Temperature Common Mode Range vs Common Mode 600 800 2.5 250 VS= ±15V VS= ±15V TA= 25°C 2.0 200 VCM = –14V 600 A500 CURRENT OUT OF DUT A 1.5 VOS IS REFERRED 150 O ( (400 V TO VCM = 0V F T N VCM = –13.6V VCM = 15.15V ( 1.0 100 E E400 E200 E 0.5 50 T R R INPUT BIAS CURRENT A O C C 0 L 0 0 T S S
in „LT1677, Output Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677fa.pdf
Shift vs Temperature Common Mode Range vs Common Mode 600 800 2.5 250 VS= ±15V VS= ±15V TA= 25°C 2.0 200 VCM = –14V 600 A500 CURRENT OUT OF DUT A 1.5 VOS IS REFERRED 150 O ( (400 V TO VCM = 0V F T N VCM = –13.6V VCM = 15.15V ( 1.0 100 E E400 E200 E 0.5 50 T R R INPUT BIAS CURRENT A O C C 0 L 0 0 T S S
in „Nachbau TC1 Seismometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MT6252_Design_Notice.pdf
Control C C B 1 pin 1 2 3 1C U200: 3 2 PNM723T703E0-2 VDRV Power rating > 30V 2-1L1B/SMD/PNM723T703E0-2 40mil U204: Power rating > 30V I_CHR VA 4mil ISENSE R211 Current sense Resistor R213 0.2 24K J201 VBAT 1 40mil 4mil VBAT BAT_TYPE
in „Amparos GPS Tacker - Pollin Schnäppchen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pc817.pdf
. 2 Collector Power Dissipation vs. Fig. 3 Peak Forward Current vs. Duty Ratio Ambient Temperature 200 10 000 Pulsewidth<=100 s ) 5 000 T = 25˚C W a m ) ( 150 A 2 000 P (m 1 000 n M t I i n 500 i 100 e r u 200 e d o a 100 r r c f 50 l 50 a o P 20 C 10 0 5 -3 -2 -1 - 30 0 25 50 75 100 125 5 10 2 5 10
in „Optokoppler schaltet nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SGST-S-A0003208530-1.pdf
0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E 10 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L 13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 DocID2574 Rev 31 39/53 Package information LFXX 6.2 TO-220 (single gauge) package information Figure 17: TO-220 (single gauge) package
in „[V] 27Stück Positiv Low Drop Spannungsregler, SMD, 3.3 V LF33CPT PPAK 5Pin“ · Markt ·
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en.CD00000546.pdf
0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E 10 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L 13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 DocID2574 Rev 31 39/53 Package information LFXX 6.2 TO-220 (single gauge) package information Figure 17: TO-220 (single gauge) package
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2SC5001.pdf
5000 ) 5 ( 2 Ta=125 °C ( 8 : 25°C I 30mA T 1 E2000 : N −40°C : T 25mA E 500m N1000 E 6 R A R 20mA U 200m G 500 VCE=5V R C 100m T C 15mA R E R 4 O 50m R 200 2V O C R 1V T 10mA E 20m C 100 E L 10m C L 2 5mA O D 50 O C 5m C 20 IB=0mA 2m 1m 10 0 1 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 20m 50m 100m 200m 500m1 2
in „Bauteil identifizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4088fb.pdf
3.68 600 VBAT = 2.7V I = 100mA 500 5x MODE A )4.20 )3.66 (400 ( ( T E G E THERMAL REGULATION A T R300 L4.19 O3.64 C V V E T U R O T H 200 F O C 4.18 3.62 100 0 4.17 3.60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 –40 –15 10 35 60 85 –40 –15 10 35 60 85 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) 4088 G15 4088
in „[EAGLE Anfänger] Package finden oder herstellen“ · Platinen ·
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AN036-MX25L6445E-12845E-1.0.pdf
] 100MHz[2 I/O] 100MHz [1 I/O DTR] 200MHz [2 I/O DTR] 200MHz [2 I/O DTR] 400MHz [4 I/O DTR] 400MHz [4 I/O DTR] Publication Number: AN-036 REV. 1.0, JUL. 12, 2010 3 A P P L I C A T I O N N O T E Migration Guide: MACRONIX MX25L12805D and MX25L6405D
in „FLASH Memory Chip im Lenovo X200 von 8 MB auf 16 MB vergroessern“ · PC Hard- und Software ·
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tda_7240_datasheet.pdf
0.891 0.896 L4 1.29 0.051 L5 2.6 2.8 3 0.102 0.110 0.118 L6 15.1 15.5 15.8 0.594 0.610 0.622 L7 6 6.35 6.6 0.236 0.250 0.260 L9 0.2 0.008 M 2.55 2.8 3.05 0.100 0.110 0.120 M1 4.83 5.08 5.33 0.190 0.200 0.210 V4 40
in „muß man standby bei TDA7240 potentialfrei schalten oder geht es mit uC?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_B1023_Norma_MP14.pdf
Auflösung Max. FehlergrenzenI) Anzeige 40Hz...400Hz 2 V 100 ~V 2.0700 20 V 1 mV 20.700 +(0,4%v.MW+lOD) 200 V 10 mV 207.00 750 V 1 V 800.0 5 k 15 Hz .•. 40 Hz +(1,5%v.MW-+-30D) 400.•Hz10 kHz0 kHz +(1,5%v.MW+30 D) 5 kHz +(2,5%v.MW+30 D) 10 kHz ~( 5 %v.MW+50 D) 1) Für Aussteuerung > 3 % vom Meßbereich