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MOC3033M__5mA__250_V__ON.pdf
>> 100 μs M 1.6 E 14 O L C 1.4 A 12 3 E R 0 I F = RATEDFT N 4 A 1.2 T 10 X R N M O R ,2 1.0 U 8 — R C ID E 6 - 0.8 G P R n 0.6 D 4 L D T P 0.4 I 2 -40 -20 0 20 40 60 80 100 e 0 r TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C) 1 10 100 o PW , LED TRIGGER
in „MOIC ---> Triac, 115V, 400 Hz, 4A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BUK100-50GL_1.pdf
= 25 ˚Cj ID% = 100⋅I /ID D5 ˚C) = f(T ); cmbditions: V = 5 V IS ID = f(V ); parameter V ; t = 250 s & t < t DS IS p p d sc 100 ID & IDM / A BUK100-50GL ID / A BUK100-50GL 40 DS/I tp = VIS / V = 6 )V 35 S(ON 10 us 5.5 RD 30 10 5 100 us 25 4.5 1 ms 20 DC 10 ms 15 4 1 100 ms 3.5 10 3 Overload protection
in „Beleuchtung mit 8515 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BK3231Datasheet.pdf
R 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 P44 1 42 TDI VCCDIG 2 41 TMS PPROG 3 40 PRSTN MBISTEN 4 39 P03 P47 5 38 P37 P04 6 37 P36 P11 7 BK3231 36 P14 8 QFN XTALN 7mmx7mm 56-Pin 35 P10 XTALP 9 34 P02 VCCXTAL 10 33 P41 VCCRF 11 32
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dp8212.pdf
, DS1 InputVR e VCC Max 40 mA VC Input Forward Voltage Clamp ICe b 5 mA b 1 V VIL Input ‘‘Low’’ Voltage DP8212M 0.08 V DP8212 0.85 V VIH Input ‘‘High’’ Voltage 2.0 V V Output ‘‘Low’’ Voltage I e 10 mA DP8212M 0.45 V OL OL I e 15 mA DP8212 0.45 V OL VOH Output ‘‘High’’ Voltage IOHe 0.5 mA DP8212M 3.40 4.0 V IOHe 1.0 mA DP8212 3.65 4.0 V SC Short-Circuit Output Current VO e 0V, VCCe 5V b 15 b 75 mA lOl Output Leakage Current, High
in „Suche Datenblatt NEC µPB8212“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLP3041.pdf
6 VCC 120Ω 2 ~ 0V - RL 3 4 dv / dt(c) dv / dt 2kΩ 3 2002-09-25 TLP3041, TLP3042, TLP3043 IF – Ta T(RMS) – Ta 60 120 t 50 100 n t r e ) u 40 r A 80 d ) c m a A t ( w ( 30 t ) 60 o - M e I o ( b 20 S I 40 a . o . l R A 10 20 0 0
in „Weichenantrieb steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM317LZ_Motorola_vorh.pdf
JUNCTIONTEMPERATURE( ⋅C) Figure 9. Minimum Operating Current Figure 10. Ripple Rejection versus Frequency 5.0 100 4.5 A ) 90 ( 4.0 TJ=55⋅C B IL=40mA T TJ=25 ⋅C ( 80 Vin5.0V 〉 1.0PP E 3.5 T =150 ⋅C O 70 V =1.25V R J T out U 3.0 E 60 C E N 2.5 R 50 E 2.0 L S P 40 I 1.5 I 30 Q , ,B 1.0 R 20 I 0.5 10 0 10 20 30 40 10
in „Wird durch einen Vorwiderstand an einer LED aus einer Steuerung eine Regelung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HAL300_Differential_Hall-Effect_Sensor_IC_2ds-1109203.pdf
points Fig. 3–10: Typical magnetic switch points versus supply voltage versus ambient temperature mT mA 2.5 25 2.0 20 DB ON DB OFF 1.5 DB ON IDD TA= –40 °C T = 25 °C 15 A 1.0 TA= 150 °C 10 0.5 TA= –40 °C 0.0 TA= 25 °C 5 TA= 150 °C –0.5 0 –1.0 DB OFF –5 –1.5 –10 –2.0 –2.53 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 V –15
in „Hall-Effekt Sensor Aufschrift decodieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UDK2559B.pdf
with complete output protection. 1 16 Each of the four outputs will sink 700 mA in the on state. The outputs have a minimum breakdown voltage (load dump) of 60 V and a sustaining voltage of 40 V. The inputs are compatible with TTL and UDx2559B 5 V CMOS logic systems. OUT4 1 16 I4
in „Suche UDK2559B Ersatz oder ähnliche Treiber ICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCF8574.pdf
Supply Current vs Temperature 100 20 90 SCL = 100 kHz VCC = 2.5 V All I/Os unloaded 18 ) 80 16 TA= −40ºC A ( 70 ) 14 n A T = 25ºC e 60 ( 12 A u 50 N 10 C I p 40 8 p S 30 6 20 4 TA= 85ºC 10 2 0 0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Supply Voltage (V) Vol (V) Figure 4. I/O Sink Current
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MC10EL32-D.pdf
the HIGH level falls within the specified range and the peak-to-PPak voltage lies between V Table 4. 10EL SERIES NECL DC CHARACTERISTICS (VCC = 0 V; VEE= −5.0 V (Note 1)) −40°C 25°C 85°C Symbol Characteristic Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Unit IEE Power Supply Current 25 30 25 30 25 30 mA VOH
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP2551.pdf
. MCP2551 2.2 DC Characteristics Electrical Characteristics: DC Specifications Industrial (IAMBT= -40°C to +85°C VDD = 4.5V to 5.5V Extended (E):TMB = -40°C to +125°C VDD = 4.5V to 5.5V Param Sym Characteristic Min Max Units Conditions No. Supply D1 ID Supply Current — 75 mA Dominant; VTXD= 0.8V; DD D2 — 10 mA Recessive; TXD = +2V; RS = 47 kΩ D3 — 365 µA -40°C ≤ T ≤ +85°C, AMB Standby; (Note 2) — 465 µA -40°C ≤ T ≤ +125°C, AMB Standby; (Note 2) D4 V PORH High-level of the power-on reset 3.8 4.3 V CANH, CANL
in „CAN-BUS - Nur empfangen - Was mache ich mit dem TXD Pin am Tranceiver??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Metrawatt-MA_5D.pdf
R29,30 A4 R132 04 V54 85 C30 C4 R31.32,33 Al R133 A3 VS5.56 C5 C3l Al R34..38 01 R134.l)S B7C3 VS7 A1I2 R39 40 B4 V58 At C3l B4 R41 C4 R137 81 VS9 Bl C33 B5 R42,43 B5 Rna B112 V60 04 C34 35 36 B4 R44 C4 R139 Al V61,62 A3 C37 A 4 R45 B5 RI40 05 V63...66 B3 C38,39 B4 R46 A 4 RI41 B4 V67 C/04 C40 A 2 R47 48 B5 V68 04 C41,42 B5 C4 . R142.143 C4 C43 A 2 R49..,SZ RI44 134 V69 03/4 C44 82 fm,,56 CSl R145 83 tm 83 Rl46 CS C46 'Al R57
in „S: DMM mit dB-Anzeige“ · Markt ·
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Metrawatt-MA_5D.pdf
R29,30 A4 R132 04 V54 85 C30 C4 R31.32,33 Al R133 A3 VS5.56 C5 C3l Al R34..38 01 R134.l)S B7C3 VS7 A1I2 R39 40 B4 V58 At C3l B4 R41 C4 R137 81 VS9 Bl C33 B5 R42,43 B5 Rna B112 V60 04 C34 35 36 B4 R44 C4 R139 Al V61,62 A3 C37 A 4 R45 B5 RI40 05 V63...66 B3 C38,39 B4 R46 A 4 RI41 B4 V67 C/04 C40 A 2 R47 48 B5 V68 04 C41,42 B5 C4 . R142.143 C4 C43 A 2 R49..,SZ RI44 134 V69 03/4 C44 82 fm,,56 CSl R145 83 tm 83 Rl46 CS C46 'Al R57
in „Metrawatt MA5D Abgleichanleitung A DC Bereich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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adm2490e.pdf
Driver/ReceiverPropagationDelay,HightoLow (RLDIFF54Ω,C =CL1100L2) Rev. A | Page 10 of 16 ADM2490E 350 4.77 4.76 300 ) 4.75 A ( 4.74 T 250 N SIDE 2 V R ( 4.73 R 200 E U A 4.72 C L G O 4.71 I 150 V I 4.70 I SIDE 1 - T 100 4.69 E A 4.68 S 50 4.67 0 2 4.66 0 0 50 100 150 200 9 –40 –20 0 20 40 60 80 100 8 CASE
in „RS485 Baustein ohne 12V einspeisung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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recommended.pdf
TPS62111 TPS62112 www.ti.com SLVS585–JULY 2005 TPS62111 TPS62111 LINE TRANSIENT LOAD TRANSIENT V I 8.4 V V = 3.3 V O C1 = 5 V/div ILOAD = 150 mA to 1350 mA T A 25°C V = 50 mV/div O C2 = 50 mV/div IO= 500 mA/div VI= 7.2 V to 12 V VO= 3.3 V LOAD = 800 mA T = 25°C A t − Time = 2 ms/div t − Time = 20 μ s/
in „Kurz vorm Verzweifeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPS6211.pdf
TPS62111 TPS62112 www.ti.com SLVS585–JULY 2005 TPS62111 TPS62111 LINE TRANSIENT LOAD TRANSIENT V I 8.4 V V = 3.3 V O C1 = 5 V/div ILOAD = 150 mA to 1350 mA T A 25°C V = 50 mV/div O C2 = 50 mV/div IO= 500 mA/div VI= 7.2 V to 12 V VO= 3.3 V LOAD = 800 mA T = 25°C A t − Time = 2 ms/div t − Time = 20 μ s/
in „DC DC Wandler Pins“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPS62111 TPS62112 www.ti.com SLVS585–JULY 2005 TPS62111 TPS62111 LINE TRANSIENT LOAD TRANSIENT V I 8.4 V V = 3.3 V O C1 = 5 V/div ILOAD = 150 mA to 1350 mA T A 25°C V = 50 mV/div O C2 = 50 mV/div IO= 500 mA/div VI= 7.2 V to 12 V VO= 3.3 V LOAD = 800 mA T = 25°C A t − Time = 2 ms/div t − Time = 20 μ s/
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TPS62111 TPS62112 www.ti.com SLVS585–JULY 2005 TPS62111 TPS62111 LINE TRANSIENT LOAD TRANSIENT V I 8.4 V V = 3.3 V O C1 = 5 V/div ILOAD = 150 mA to 1350 mA T A 25°C V = 50 mV/div O C2 = 50 mV/div IO= 500 mA/div VI= 7.2 V to 12 V VO= 3.3 V LOAD = 800 mA T = 25°C A t − Time = 2 ms/div t − Time = 20 μ s/
in „QFN Gehäuse.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPS6211.pdf
TPS62111 TPS62112 www.ti.com SLVS585–JULY 2005 TPS62111 TPS62111 LINE TRANSIENT LOAD TRANSIENT V I 8.4 V V = 3.3 V O C1 = 5 V/div ILOAD = 150 mA to 1350 mA T A 25°C V = 50 mV/div O C2 = 50 mV/div IO= 500 mA/div VI= 7.2 V to 12 V VO= 3.3 V LOAD = 800 mA T = 25°C A t − Time = 2 ms/div t − Time = 20 μ s/
in „Trennung von analoger und digitaler Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LC72130.pdf
: 2 to 40 MHz..............pulse swallower 0.5 to 10 MHz...........direct division • IF counter — IFIN: 0.4 to 12 MHz...........AM/FM IF counter • Reference frequencies — Twelve selectable frequencies SANYO: DIP24S
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X100-sfh_409.pdf
-1 100 A 101 00 20 40 60 80 100˚C120 λ ΙF TA Forward Current Permissible Pulse Handling IF = f(V F), Single pulse, tp = 20 µs Capability IF = f (τ), T A = 25 °C duty cycle D = parameter OHR01041 10 4 OHR00865 101 A Ι mA τ
in „Frage zu Basisstrom.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TPIC6C595D_16pin.pdf
DRAIN-TO-SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs vs DRAIN CURRENT LOGIC SUPPLY VOLTAGE − Ω 30 e 12 − V = 5 V n I = 50 mA c CC t See Note A a See Note A s T C 125°C i 25 e 10 e R R TC= 125°C a t S t 20 n 8 - O n c TC= 25°C e 15 u 6 r o o - - - t 10 T = 25°C i 4 i C r TC= − 40°C r c D t − 5 t 2 n TC= −40°C − ( ) D o r 0 S 0 50 70 90 110 130 150 170 190 250 rD 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 D − Drain Current − mA VCC − Logic Supply Voltage − V Figure 7 Figure 8 SWITCHING TIME vs CASE TEMPERATURE 140 D = 75 mA See Note A r
in „Seriell ansteuern TPIC6C595, wie geht das ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dB_Rhode_u__Schwarz.pdf
: S-Parameter eines Vierpols 1MA98_4D 22 Rohde & Schwarz Was wird alles in dB gemessen? Diese S-Parameter lassen sich aus den Wellengrössen a , 1 u1d a , 2 w2e folgt berechnen: S b1 S b 2 S b 1 S
in „Spannungsverstärkung und dB“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Rhode_Schwarz_uri_bn1050_handbuch.pdf
Schichtwiderstand 500 kQ/0,25 W WF 500 k/0,25 Rl 1 Zwergglimmlampe 220V RL210 R ö l Duo-Triode ECC40 Rö2 Duo-Diode EB41 Rö3 Stabilisator STV 100/60 Z II RÖ201 Diode VR 92 oder EA 50 S l Drehschalter SRW 13211 S 2 Drehschalter SRW 13111 S 3 Drehschalter SRW 13210 S 4 Drehschalter SRW 13111 S 5 Drehschalter SRW 13310 S 6 Scheibenschalter SRN 361/3/32 S7 Gabelkippschalter SRI 31/2 S 8 Spannungswähler FD 601 S il Schmelzeinsatz 400 mA 0,4 DIN 41571 Si2 Spannungsableiter SIA1 T r l Netztransformator 1050-28/2 - s 9 -
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VOLTCRAFT_VC_870_DMM.pdf
max. 1,5) 30 Gleichstrom Bereich Genauigkeit Auflösung 400 µA 0,01 µA 4000 µA ±(0,7% + 15) 0,1 µA 40 mA 0,001 mA 400 mA ±(1,0% + 13) 0,01 mA 10 A ±(2,0% + 7) 0,001 A Überlastschutz: Sicherungen; Messzeitbegrenzung >5 A: max. 10 s mit Pause von 10 min Wechselstrom Bereich Genauigkeit Auflösung 400 µA 0,1 µA 4000 µA 1 µA ±(1,6% + 5) 40 mA 0,01 mA 400 mA 0,1 mA 10 A ±(2,6% + 4) 0,01 A Überlastschutz: Sicherungen; Messzeitbegrenzung >5 A: max. 10 s mit Pause von 10 min Frequenzbereich 45 – 1 kHz; Überlastschutz 750 V TrueRMS im Messbereich
in „Welches Tisch Multimeter ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM124.pdf
˚C 40 60 40 60 40 60 mA Input Offset Voltage (Note 8) 4 4 5 mV V Drift R = 0Ω 7 20 7 20 7 30 µV/˚C OS S Input Offset Current IIN(+) IN(−)VCM = 0V 30 30 75 nA OS Drift R S 0Ω 10 200 10 200 10 300 pA/˚C Input
in „Beschaltung eines analogen Positionssensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTA41-600B-1382474.pdf
temperature 150 °C WeEn Semiconductors BTA41-600B 4Q Triac Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit Static characteristics GT gate trigger current V D 12 V; I T 0.1 A; T2+ G+ - - 50 mA T j 25 °C; Fig. 7 V D 12 V; I T 0.1 A; T2+ G- - - 50 mA T j 25
in „Triac BTA41600B defekt nach durchgansprüfung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm317-1.pdf
= 10 mA. Parameter Conditions LM117 (Note 2) Units Min Typ Max Reference Voltage V 3V ≤ (V − V ) ≤ 40V, 1.20 1.25 1.30 V IN OUT 10 mA ≤ IOUT ≤ MAX , P ≤ MAX Line Regulation 3V ≤ (VIN− VOUT ) ≤ 40V (Note 4) 0.01 0.02 % /V 0.02 0.05 % /V Load Regulation 10 mA ≤ IOUT ≤ MAX (Note 4) 0.1 0.3 % % 0.3 1 Thermal
in „Konstantstromquelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM317__NAT.pdf
= 10 mA. Parameter Conditions LM117 (Note 2) Units Min Typ Max Reference Voltage V 3V ≤ (V − V ) ≤ 40V, 1.20 1.25 1.30 V IN OUT 10 mA ≤ IOUT ≤ MAX , P ≤ MAX Line Regulation 3V ≤ (VIN− VOUT ) ≤ 40V (Note 4) 0.01 0.02 % /V 0.02 0.05 % /V Load Regulation 10 mA ≤ IOUT ≤ MAX (Note 4) 0.1 0.3 % % 0.3 1 Thermal
in „Frage zu Spannungs/Stromregelschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SN74LVC3G17_datasheet.pdf
0.37 0.62 0.37 0.62 2.3 V 0.48 0.77 0.48 0.77 ΔV T Hysteresis 3 V 0.56 0.87 0.56 0.87 V VT+ – VT– 4.5 V 0.71 1.04 0.71 1.04 5.5 V 0.71 1.11 0.71 1.11 IOH = –100 μA 1.65 V to 5.5 V VCC – 0.1 VCC – 0.1 IOH = –4 mA 1.65 V 1.2 1.2 IOH = –8 mA 2.3 V 1.9 1.9 VOH I = –16 mA 2.4 2.4 V OH 3 V IOH = –24 mA 2.3 2.3 IOH = –32 mA 4.5 V 3.8 3.8 IOL= 100 μA 1.65 V to 5.5 V 0.1 0.1 I = 4 mA 1.65 V 0.45 0.45 OL IOL= 8 mA 2.3 V 0.3 0.3 VOL V IOL= 16 mA 0.4 0.4 3 V IOL= 24 mA 0.55 0.75 IOL= 32 mA 4.5 V 0.55 0.75 I V = 5.5 V or GND
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LM78XX_728844.pdf
C I = 5mA to 1.5A – 9.0 100 mV m J O n IO= 250mA to 750mA – 4.0 50.0 a 1 Q Quiescent Current TJ= +25°C – 5.0 8.0 mA A P ∆IQ Quiescent Current ChangeOI = 5mA to 1A – 0.03 0.5 mA o V = 7V to 25V – 0.3 1.3 s I i ∆V O∆T Output Voltage Drift O = 5mA – -0.8 – mV/°C v
in „Von 18V auf 12V mit LM7812CT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MSA0786.pdf
(unless otherwise noted) 16 40 )14 TC= +85°C d 14 TC= +25°C p13 TC= –25°C G 12 30 12 G P 10 NF 6 B ) ) p 8 m 20 5 ( G Id N 6 I = 15 mA 4 d ) 4 Id= 22 mA 10 m 6 P1 dB Id= 40 mA ( 2 d 5 0 Gain Flat to DC 0 P 4 0.1 0.3 0.5 1.0 3.0 6.0
in „Wie ist ein MMIC intern aufgebaut?“ · HF, Funk und Felder ·
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redlab.pdf
kleine Budget. Also die Lösung zum Beispiel für Ausbildung oder Experiment. ■ 8 single-ended oder 4 differentielle Analog-Eingänge. ■ 12 bit A/D-Wandlung bis 1,2 kS/s, 8 kS/s bis 4000 Werte. ■ Eingangsbereich differentiell: ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±4 V, ±2,5 V, ±2,0 V, ±1,25 V, ±1,0 V, programmierbar.
in „Schaltung für PT1000“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bourns_tic236-1159522.pdf
otherwise noted) (continued) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT V supply +12 V† G = 0 InitTMI= 100 mA 22 40 IH Holding current V = -12 V† I = 0 Init’ I= -100 mA -12 -40 mA supply G TM V supply +12 V† 80 IL Latching current V = -12 V† (see Note 5) -80 mA supply Critical rate of rise of dv/dt V D Rated
in „Triac Wissen gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP3947.pdf
100 mA to 450 mA, 0.1C EOC Only −10 +10 mA (Note 10) 500 mA to 750 mA, All EOC Points −20 +20 % VBATT Battery Regulation Voltage (For 4.1V TJ= 0˚C to +85˚C 4.1 4.059 4.141 Cell) TJ= −40˚C to +85˚C 4.1 4.038
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lm5165.pdf
7 Product Folder Links: LM5165 LM5165 SNVSA47C – FEBRUARY 2016 – REVISED DECEMBER 2020 www.ti.com 4 2 3.5 3 1.5 ) 2.5 ) : : n n S 2 S 1 R R 1.5 1 0.5 0.5 ▯40°C 25°C 150°C ▯40°C 25°C 150°C 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 Input Voltage (V) Input Voltage (V) D001 D002 Figure 6-7. High-Side
in „Stromverbrauch Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HT-PD-engl.pdf
consumption: 12 mA (0 to 20 mA/4 to 20 mA) (Sensor under zero load) 8 mA max. (0 to 10 VDC) Non.linearity and hysteresis: ±0,5 % of full-scale output Error limit: Typically 1,5% in the temperature range -40 °C to +100
in „Drucksensor über ADC einlesen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HT-PD-engl.pdf
consumption: 12 mA (0 to 20 mA/4 to 20 mA) (Sensor under zero load) 8 mA max. (0 to 10 VDC) Non.linearity and hysteresis: ±0,5 % of full-scale output Error limit: Typically 1,5% in the temperature range -40 °C to +100
in „Kontrolle der Eingangsbeschaltungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BLF578.pdf
1600 PL(W) PL(W) V DS = 50 V; f = 225 MHz;pt = 100 s; = 20 %. VDS = 50 V; f = 225 MHz; p = 100 s; = 20 %. (1) IDq = 0 mA (1) IDq = 0 mA (2) IDq = 40 mA (2) IDq = 40 mA (3) IDq = 80 mA (3) IDq = 80 mA (4) I = 160 mA (4) I = 160 mA Dq Dq Fig 7. Power
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MOC3041-M.pdf
Voltage vs. Forward Current Figure 2. On-State Characteristics 1.6 800 IF= 30mA o TA = 25 C 1.5 600 1.4 A 400 V m ( T E N 200 A 1.3 E L R O o U V 1.2 TA= -40 C C 0 R T A A W TA= 25 C S -200 R 1.1 N F O - T = 85 C ,M VF 1.0 A IT -400 -600 0.9 -800 0.8 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 0.1 1 10 100 V TM, ON-STATE VOLTAGE
in „Triac schaltet nicht ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M43T.pdf
AbsoluteMaximumRatings Parameter Symbol Min. Max. Units Note StorageTemperature TS -55 150 °C OperatingTemperature TA -40 125 °C Lead Soldering Cycle Temperature 260 °C Time 10 s Average Forward Input Current IF(avg) 20 mA 1 Peak Forward Input Current I 40 mA 2, F(peak) (50% duty cycle, 1ms pulse width) PeakTransient Input
in „Optokoppler Berechnung max. Übertragungsfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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APAQ-HRF-HRFX.pdf
°C / 100 ... 1000 °F Messpanne, Feineinstellung ±10 % (± 5% für 600 / 800 / 1000 °F) Ausgang Strom 4 - 20 mA Linearität Temperaturelinear Strombegrenzung ca. 25 mA Zulässige Belastung APAQ-HRF 700 Ω @ 24 VDC, 25 mA APAQ-HRFX 620 Ω @ 24 VDC, 25 mA Temperaturbereich Lagertemperatur -40 ... +100 °C / -40 ... +212°F Betriebstemperatur APAQ-HRF -40 ... +85 °C / -40 ... +185 °F APAQ-HRFX ATEX:T4 /+85 °C, T5 /+55 °C, T6 /+40 °C; FM: T4 /+80 °C Allgemeine Daten Ansprechzeit 10...90 % ≤ 0.2 s Rel. Feuchte
in „simpler PT100 messumformer für KFZ ECU“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UV1316.pdf
left floating. S MA1 MA0 ADDRESS VOLTAGE AT PIN 3 0 0 C0 0 to 0.1V S 0 1 C2 donÕt care (see notes 1 and 2) 1 0 C4 0.4 to 0.SV 1 1 C6 0.9VSto VS Notes 1. This general address is always valid for all tuner types of this
in „C-Box 2 Platine von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UV1316.pdf
left floating. S MA1 MA0 ADDRESS VOLTAGE AT PIN 3 0 0 C0 0 to 0.1V S 0 1 C2 donÕt care (see notes 1 and 2) 1 0 C4 0.4 to 0.SV 1 1 C6 0.9VSto VS Notes 1. This general address is always valid for all tuner types of this
in „TV-PLL Tuner Philips FI1216 MK2/1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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82514_TFDU4100.pdf
s max refer to Application note: SMD Assembly Instruction. m 80 T 60 2°C - 4°C/s 40 20 0 14874 0 50 100 150 200 250 300 350 Time ( s ) Figure 6. Recommended Solder Profile 280 260 T=250°Cfor20smax 240 Tpeak=260°Cmax. ° 220 T=217°Cfor50smax e 200 t r 180 p e 160 T 20smax. 140 120 2°C...4°C/s 90s...120s 50smax. 100 2°C...4°C/s 80 60 40 20 0 0 50 100 150 200 250 300 350 19048 Time/s Figure 7. Solder Profile, RSS Recommendation www.vishay.com Document Number 82514 8 Rev. 1.4, 25-Jun-04
in „IR-Tranceiver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kicad_8450_dcm_liste_neu_v3.pdf
4AC TQFP44, 4k Flash, 256B SRAM, 256B EEPROM AT90S4414-4JC PLCC44, 4k Flash, 256B SRAM, 256B EEPROM AT90S4414-4PC PDIP40, 4k Flash, 256B SRAM, 256B EEPROM AT90S4433-8AC TQFP32, 4k Flash, 128B SRAM, 256B EEPROM AT90S4433-8PC PDIP28 Narrow, 4k Flash, 128B SRAM, 256B EEPROM AT90S4434-4AC TQFP44, 4k Flash, 256B SRAM, 256B EEPROM AT90S4434-4JC PLCC44, 4k Flash, 256B SRAM, 256B EEPROM AT90S4434-4PC PDIP40, 4k Flash, 256B
in „KiCAD Eeschema, Bibliotheksdokumentation *.dcm als PDF-Datei“ · Platinen ·
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TJA1054A_3.pdf
= 40 mA − − 1.4 V voltage drop PD(L) propagation delay TXD (LOW) − 1 − s to RXD (LOW) r bus line output rise time between 10% and 90%; − 0.6 − s C1 = 10 nF; see Fig.5 t bus line output fall time between 10%
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BUK100-50GL_1.pdf
= 25 ˚Cj ID% = 100⋅I /ID D5 ˚C) = f(T ); cmbditions: V = 5 V IS ID = f(V ); parameter V ; t = 250 s & t < t DS IS p p d sc 100 ID & IDM / A BUK100-50GL ID / A BUK100-50GL 40 DS/I tp = VIS / V = 6 )V 35 S(ON 10 us 5.5 RD 30 10 5 100 us 25 4.5 1 ms 20 DC 10 ms 15 4 1 100 ms 3.5 10 3 Overload protection
in „12V/2,5 A Sicher schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CMT2210LC_433MHz_OOK_Receiver.pdf
CMT2210LC 3. Typical Performance Characteristics Current vs. Supply Voltage Current vs. Temperature 4.60 4.20 4.40 4.00 4.20 3.80 ) 4.00 A3.60 A 3.80 ( m t3.40 t 3.60 r e u r 3.40 C3.20 u 3.6 V 433.92 MHz C 3.20 3.3 V 3.00 3.00 315 MHz 1.8 V 2.80 2.80 2.60 2.60 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
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MKL25Z4.h
MCG_S_IREFST_SHIFT 4 #define MCG_S_PLLST_MASK 0x20u #define MCG_S_PLLST_SHIFT 5 #define MCG_S_LOCK0_MASK 0x40u #define MCG_S_LOCK0_SHIFT 6 #define MCG_S_LOLS0_MASK 0x80u #define MCG_S_LOLS0_SHIFT 7 /* SC Bit
in „Interrupts bei Keil ARM? (KL25Z)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·