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DC02EN.pdf
) 3000 DP20M-14V24 (Metric)) 70 P D 2500 60 50 2000 40 ) m 1500 % r 30 A y d t n e 1000 20 e i p r i S 500 C E 10 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 (7.1) (14.2) (21.2) (28.3) (35.3) (42.4) (49.5) (56.6) (63.5) (70.6) Torque / oz-in (Ncm) Stack Size
in „[V] 2 Elektromotoren“ · Markt ·
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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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78f9116.pdf
to 5.5 V 0 0.3V DD V 0 0.1V DD V V IL3 RESET, P20-P25, P40-P45 V DD= 2.7 to 5.5 V 0 0.2V DD V 0 0.1V DD V V IL4 X1, X2 0 0.1 V High-level output V OH V DD= 4.5 to 5.5 V, I = -1 mA VDD - 1.0 V voltage V DD= 1.8 to 5.5 V, I = -100 A VDD - 0.5 V Low-level output
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ADP3330.pdf
Comments Min Typ Max Unit OUTPUTVOLTAGE ACCURACY V V =V + 0.25V to 12V, −0.7 +0.7 % OUT IN OUTNOM L= 0.1 mA to 200 mA, TA= 25°C VIN=V OUTNOM+ 0.25V to 12V, L = −1.4 +1.4 % 0.1 mA to 150 mA,T =–40°Cto+85°C A VIN=V OUTNOM+ 0.25V to 12V, L = −1.4 +1.4 % 0.1 mA to 200 mA, TA=−20°Cto+85°C LINE REGULATION ΔV OΔV
in „Linearregler ADP3330 Ausgangsspannung zu niedrig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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U4224B.pdf
720 790 ms Delay compared with the transient of the RF signal: start transition (RF on) t 10 110 ms s end transition (RF off) e 30 220 ms POWER ON/OFF CONTROL; PON pin 15 Input voltage Required I y 0.5 mA HIGH IN V -0.2 V CC LOW V CC -1.2 V Input current V CC = 3V IIN 1.4 1.7 2 mA V CC = 1.5 V 0.7 mA
in „DCF - Anschlüsse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kdnx901.pdf
DIOW -SD_RST 1 0 31 31 31 K A A A R5602 T C L I C C 0 T K K 32 32 32 1 R I I I I I D D C R ATA_RDY 1k 4 1 P - - M - M S S B L 33 33 33 C 4 S R - 34 34 34 R5603 35 35 35 10k C5402 36 36 36 1 -ATA_IRQ 37 37 37 R5604 38 38 38 10k A6 LVB10526-A1 39 39 39 40 40 40 A5 41 41 41 A7 42 42 42 -HDD_CS0 43 43 43 -
in „Autoradio Reparieren JVC NX901“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sn74hc595.pdf
PARAMETER TEST CONDITIONS V CC UNIT MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX 2 V 1.9 1.998 1.9 1.9 IOH = –20 A 4.5 V 4.4 4.499 4.4 4.4 6 V 5.9 5.999 5.9 5.9 VOH VI= V IHor VIL Q H OH = –4 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 V 4.5 V Q AQ ,H OH = –6 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 Q , I = –5.2 mA 5.48 5.8 5.2 5.34 H OH 6 V Q AQ ,H OH = –7.8 mA 5.48 5.8 5.2 5.34 2 V 0.002 0.1 0.1 0.1 I = 20 A 4.5 V 0.001 0.1 0.1 0.1 OL 6 V 0.001 0.1 0.1 0.1 VOL VI= V IHor VIL Q H OL = 4 mA 4.5 V 0.17 0.26 0.4 0.33 V Q –Q , I = 6 mA 0.17 0.26 0.4 0.33 A H OL
in „Wieviele 74HC595 am SPI-Bus möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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176001-da-01-en-ic_lm317t.pdf
mA. Parameter Conditions LM117 (Note 2) Units Min Typ Max Reference Voltage V 3V ≤ (VIN − VOUT) ≤ 40V, 1.20 1.25 1.30 V 10 mA ≤ IOUT ≤ IMAX, P ≤ MAX Line Regulation 3V ≤ (V − V ) ≤ 40V (Note 4) 0.01 0.02 %/V IN OUT 0.02 0.05 %/V Load Regulation 10 mA ≤ IOUT ≤ IMAX (Note 4) 0.1 0.3 % 0.3 1 % Thermal
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176001-da-01-en-IC_LM317T.pdf
mA. Parameter Conditions LM117 (Note 2) Units Min Typ Max Reference Voltage V 3V ≤ (VIN − VOUT) ≤ 40V, 1.20 1.25 1.30 V 10 mA ≤ IOUT ≤ IMAX, P ≤ MAX Line Regulation 3V ≤ (V − V ) ≤ 40V (Note 4) 0.01 0.02 %/V IN OUT 0.02 0.05 %/V Load Regulation 10 mA ≤ IOUT ≤ IMAX (Note 4) 0.1 0.3 % 0.3 1 % Thermal
in „Spannungsregler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm324_DeepL_de.pdf
BW = 80 kHz 0.001% Rauschen OUTPUT VO IOUT = -50 µA 1.35 1.5 V VO Positive Schiene (V+) IOUT = -1 mA 1.4 1.6 V VO IOUT = -5 mA 1.5 1.75 V Spannungsausschlag von VO der Schiene IOUT = 50 µA 100 150 mV VO IOUT = 1 mA 0.75 1 V Negative Schiene (V-) V S 5 V, RL ≤ 10 kΩ VO verbunden mit (V-) T A -40°C bis
in „gutes Übersetzungsprogramm für Datenblätter gesucht“ · Offtopic ·
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dB_or_not_dB.pdf
Audioanalysatoren dB or not dB ? Was Sie schon immer zum Rechnen mit dB wissen wollten… Application Note 1MA98 30 dBm + 30 dBm = 60 dBm – stimmt das oder stimmt´s nicht? Warum ist 1 % einmal -40 dB, ein anderes Mal 0,1 dB bzw. 0,05 dB? Auch erfahrene Ingenieure kommen bei diesen Fragen gelegentlich ins Grübeln
in „Hilfe benötigt bei Umrechnung dbµ in dB bzw. mV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSA00390260.pdf
mV 250 mA s IOs 750 mA 4.0 80 s s s s s VO Output Voltage 11.5V VI 23V, 5.0 mA O 1.0A, P 15W 7.6 8.4 V I Quiescent Current T e 25§C 4.3 8.0 mA Q J DIQ Quiescent With Line 11.5V s VIs 25V 1.0 mA Current Change
in „Beschaltung LM7805 mit C's“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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MAX1551.pdf
3 3.1 V Prequalification Charging CurreVBAT = 2.8V 20 40 80 mA BAT Leakage Current VDC = VUSB = 0, BAT = 4.2V 5 µA POK, CHG, AND THERMAL LIMIT CHG Threshold Charge current where CHG goes high, 25 50 100 mA BAT falling, 50mA hysteresis CHG, POK Logic-Low Output
in „Schaltplan überprüfen gerne auch Verbesserungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm1117.pdf
the junction V IN– VOUT = 3 V, 10 ≤OUT ≤ 800 mA temperature range – 0.5% 40°C to 125°C TJ= 25°C 1 (3) LM1117I-3.3 over the junction ΔV OUT Load regulation V = 4.75 V, 0 ≤ I ≤ 800 mA mV IN OUT temperature range – 15 40°C to 125°C TJ= 25°C 1 LM1117I
in „LM1117-5.0 Ausgangsspannung mit R in GND erhöhen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-BGA614-DS-v02_01-en.pdf
, I = 40mA CC Bias C CC Bias C 22 0 G ma 20 18 −5 |S |2 16 21 ] ] −10 B 14 B [ [ m12 |2 S22 G S2 −15 2, 10 | |1 1 S2 8 | S11 | −20 6 4 −25 2 0 −30 −1 0 1 −1 0 1 10 10 10 10 10 10 Frequency [GHz] Frequency [GHz] Power Gain |S | = f(I ) Output Compression Point 21 D f = parameter in GHz P−1dB = f(ID), f = 2GHz 22 20 20 18 1 18 16 2 16 3 14 ] 14 4 ] B m 12 [ 12 [ 2| 6 B 10 210 1 | 8 P− 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 0 20 40 60 80 0 20
in „Was ist das für ein Baustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP1801.pdf
100 µA, R OUT IN L TA = +25°C, V IN = V R 1.0V, SOT-23-5. 0.00 0.020 VOUT= 3.3V VOUT= 3.3V IOUT= 0.1 mA to 150 mA ) VIN 4.3V to 10V % -0.10 / 0.015 150 mA ( ( 100 mA o -0.20 VIN 8V n 0.010 50 mA a VIN 6V V IN10V i 10 mA u -0.30 l 0.005 g u R e d -0.40 V = 4.3V R 0.000 o IN n L -0.50 L -0.005 1 mA -0.60
in „USB-Spannungsversorgung lässt PIC24FJ128 abstürzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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305000074A_radino_nRF8001.pdf
O 6 2 6 9: n M 1 1 0 1 P Ω M ( t s - w d a P g i d o C t N e n o K 8 9 7 4 A r 4 S 4 / 6 D4 1 t 2 O B B E D P I a I P P P P e e , i T S t A O D M In-Circuit GmbH D-011109 Dresdenr. 124 Document-Nr: 3051000 074A Page 6 / 20 radino nRF8001
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ts912.pdf
Tmax. R L 10k 100 R = 600 600 L - I Output Short Circuit Current (id= 〉 1V) Source (V o V CC) 20 40 mA o Sink (V = V +) 20 40 o CC Gain Bandwith Product GBP 0.8 MHz (AVCL = 100, RL= 10k , C =L100pF, f = 100kHz) + SR Slew Rate (A VCL = 1, L = 10k , C L 100pF, V =i1.3V to 1.7V) 0.4 V/ s - SR Slew Rate
in „"Hallsonde für Oszilloskop" im Eigenbau?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hmc472a.pdf
registered trademarks are the property of their respective owners.upport: Phone: 1-800-ANALOG-D HMC472ALP4 / 472ALP4E v02.0420 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6-BIT DIGITAL POSITIVE CONTROL ATTENUATOR, DC - 3.8 GHz Insertion Loss Insertion Loss 0 0 )-0.5 )-0.5 +25 C T d d +85 C S -1 S -1 -40 C M S S S L L O-1.5 O-1.5
in „90dB gesteuertes Dämpfungsglied aus China - Ein (etwas längerer) Bericht von der Front :-)“ · HF, Funk und Felder ·
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Infineon_TLE4276_DataSheet_v02_81_EN-1381655.pdf
I <28 V Outputvoltage VQ 4.8 5.0 5.2 V V50-Version 1 5 mA <IQ< 200mA 6 V <V <40 V I Outputvoltage ∆VQ -4 – 4 % V-Version 1 tolerance R2 < 50kΩ VQ+ 1 V ≤IV ≤ 40 V VI> 4.5V 5 mA≤ IQ≤ 400mA Outputcurrent Q 400 600 1100 mA – 1 1)
in „Alternative zu TLE4276DVATMA2 von Infineon Spannungsregler von 5 V auf 2,5 V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM10.pdf
=0 120 400 80 400 V/mV gain VOUT= 19.95V 80 50 V/mV VS= 20V, VOUT = 19.4V 50 130 25 130 V/mV IOUT= 20 mA ( 15 mA) 20 15 V/mV V = 0.6V (0.65V), I = 2 mA 1.5 3.0 1.0 3.0 V/mV S OUT VOUT= 0.4V ( 0.3V), CM=−0.4V 0.5 0.75 V/mV Shunt gain (Note 7) 1.2V (1.3V) OUT ≤40V, 14 33 10
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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B82790_Epcos.PDF
Chokes for Data and Signal Lines B82790-C0***-N2 Double Chokes B82790-S0***-N2 Rated voltage 42 Vac/80 Vdc Rated current 200 to 1000 mA Rated inductance 5 mH to 4,7 mH Construction ■ Current-compensated ring core choke with ferrite core ■ Bifilar winding (B82790-C”) ■ Sector
in „Stromversorgung für Hausbussystem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Pt100-Vierleiter-Verdrahtungsdiagnose.pdf
IDAC EN / POL 100 Ω + TVS ADC Vref ADC Vsense MUX SENSE T3 S− Pt100 INA+ / INA− 100 Ω + TVS ADC CM T1..T4 SPI zum ADC T4 F− 100 Ω + TVS MUX RET Seite B R_ref 100 Ω nach GND · V_ref Tx → R_ref Strompfad 1 mA ratiometrisch über R_ref. Sense über INA/ADC mit PGA.
in „ESP 32 oder Nano“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tc4420.pdf
Capacitive Load Fall Time vs. Capacitive Load vs. Supply Voltage 100 100 65 80 80 60 60 60 ) e c VDD = 5V ) s55 s 40 e40 ( ( n VDD = 5V E D2 E ( T50 I VDD = 12V M VDD = 12V Y T V = 18V T VDD = 18V A DD E45 t 20 20 D D1 40 10 10 35 1000 10,000 1000 10,000 4 6 8 10 12 14 16 18 CAPACITIVE LOAD (pF) CAPACITIVE LOAD
in „Mosfet Driver gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lichtsensor.pdf
005 I(VCC) Versorgungsstrom in VCC, I(A)= 0, A= lo; Ausgang lo RSET= 1.4k , iph= 2 A 27 4.3 mA RSET= 7k , iph= 200nA 27 2.2 mA RSET= 70k , iph= 20nA 27 1.6 mA Fotodiode 006 Aph Fotodiodenfläche 0.4 × 0.4 mm² 007 S(λ)max Spektr. Empfindlichkeit λ= 850nm 0.5 A/W 008 Se(λ) Empfangsbereich Se(λ)= 0.1×S(λ)max 500 1050 nm 009 Ierr Fehlerstrom an der Fotodiode -40 5 nA 27 5 nA 70 8 nA 125 25 50 nA Fotostromverstärker 101 fo Obere Grenzfrequenz Signalform Dreieck iph= 0..(2×Iphth); RSET= 1.4k 400 kHz RSET
in „Phototransistor mit Schmittrigger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datenblatt-1184984-stmicroelectronics-le50abz-ap-spannungsregler-linear-to-92-3-positiv-fest-100-ma.pdf
I = 100 mA 0.2 0.4 V Dropout voltage O V d I = 100 mA, T = -40 to 125°C 0.5 O J V Control input logic low T = -40 to 125°C 0.8 V IL J V Control input logic high T = -40 to 125°C 2 V IH J I Control input current
in „Spannungsregler Schaltung funzt nit?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP2551.pdf
MCP2551 2.2 DC Characteristics Electrical Characteristics: DC Specifications Industrial (ITAMB = -40°C to +85°C VDD = 4.5V to 5.5V Extended (E): AMB = -40°C to +125°C DD = 4.5V to 5.5V Param No. Sym Characteristic Min Max Units Conditions Supply D1 — 75 mA Dominant; VTXD= 0.8V; DD Recessive; VXD = +2V; D2 — 10 mA RS = 47 kW IDD Supply Current -40°C ≤ T ≤ +85°C, Standby; — 365 µA AMB D3 (Note 2) -40°C ≤ AMB ≤ +125°C, — 465 µA Standby; (Note 2) High-level of the Power-on CANH, CANL outputs are active D4 VPORH Reset
in „MCP2551 Standby Mode wenn AVR im Power down Modus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DatenblattOriginalLEDAiptekt20.pdf
350 Color mA Order Code Group DWL Group DWL Group Flux (nm) (nm) (lm) P3 73.9 XPEGRN-L1-0000-00801 P4 80.6 XPEGRN-L1-0000-00901 Green G2 520 G4 535 Q2 87.4 XPEGRN-L1-0000-00A01 Q3 93.9 XPEGRN-L1-0000-00B01 Q4 100
in „Abstrhlfläche LED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SGMOP17C.pdf
(VOL mV -40℃ ≤ TA≤ +125℃ 455 SOURCE VO= 15V, RL=10Ω to 0V 23 43 mA Short Circuit Limit SINK VO= 15V, RL=10Ω to 30V 25 48 mA POWER SUPPLY V = 4.5V to 36V 117 145 Power Supply Rejection Ratio(1(PSRR) S dB -40℃ ≤ TA
in „Identifikation SOT23-5 ST3SK“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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HCPL-4731.pdf
1 IF= 0.5 mA 4731/073A 0.04 0.4 IF= 40 µA 0.2 2.0 IF= 0.5 mA Logic High CCH 4701/070A <0.01 10 µA IF=0mA VO=Open Supply Current 4731/073A <0.01 20 Input Forward VF 1.1 1.25 1.4 V IF= 40 to 500 µA, 6 Voltage TA= 25
in „High-Side-Strom auf Low-Side spiegeln (Stromspiegel?!)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP1802.pdf
100 µA, R OUT IN L TA = +25°C, V IN = V R 1.0V, SOT-23-5. 0.00 0.020 VOUT= 3.3V VOUT= 3.3V OUT= 0.1 mA to 150 mA ) 150 mA VIN 4.3V to 10V % -0.10 / 0.015 100 mA ( ( 50 mA o -0.20 VIN 8V n 0.010 a VIN 6V V IN10V i 10 mA u -0.30 l 0.005 g u R e d -0.40 V = 4.3V R 0.000 o IN n L -0.50 L -0.005 1 mA -0.60
in „Spannungsregler LDO - Ausgangs-Spannung schaltet nicht 100% ab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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ssm2404.pdf
Case Conditions, as Measured Between Switches 1 and 4, or 2 and 3) 50 20 VS= 12V 18 VS= 12V RL= VA= 5V 40 16 A = 10mA RL= s +85°C m14 – – C30 E12 N +25°C I T T10 I N TON S –40°C H R20 C 8 N I O W 6 S TOFF 10 4 2 0 0 –10 –5 0 5 10 –40 –20 0 20 40 60 80 100
in „Audio Switch IC gesucht (4066 Alternative)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tsal6102.pdf
AT www.vishay.com/doc?91000 TSAL6102 www.vishay.com Vishay Semiconductors 10000 100 ) tp= 100 μs ) s ( 90 1000 e I = 30 mA W w 80 F ( P 70 i n n 100 i 60 t a I R 50 t 10 v 40 i a d e 30 R 1 R - e 20 Ie e 10 Φ 0.1 0 1 10 100 1000 840 880 920 960 1000 1040 IF- Forward Current (mA) 21445 λ - Wavelength
in „LED Ansteuerung für Lazertag Projekt“ · 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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S1D13506_Spec_Rev_12.2.pdf
76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 V F F F F F F F F V F F F F F F F F V F D N F F V C T C V M M M S D D D D D D D DP P P S D D D D P D D D D P S S D C L F D K S K S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A H Y N R 2 T I 3 4 2 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 F E M N 5 4 3 2 1 0 T E 97 VDD MA5 64 98 63
in „Suche TFT-Farb-Display für Mikrocontroller-Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ad420_datasheet.pdf
SerialInput16-Bit a 4mA–20mA,0mA–20mADAC AD420 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM FEATURES 4 mA–20 mA, 0 mA–20 mA or 0 mA–24 mA Current Output 16-Bit Resolution and Monotonicity VCC 60.012% Max Integral Nonlinearity VLL REFERENCE 60.05%
in „Suche AD420 in SMD Format“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XLampXML2.pdf
XMLBWT-00-0000-000HT20E7 T3 220 250 302 425 534 XMLBWT-00-0000-000HT30E7 80-CRI White 2600 K 4300 K T4 240 273 330 464 582 XMLBWT-00-0000-000HT40E7 T5 260 296 357 502 631 XMLBWT-00-0000-000HT50E7 S4 164 186 225 317 398 XMLBWT-00-0000-000PS40E7 S5 172 196 236 332 417 XMLBWT-00-0000-000PS50E7 85-CRI White 2600 K 3200 K S6 182 207 250 352 442 XMLBWT-00-0000-000PS60E7 T2 200 227 275 386 485 XMLBWT-00-0000-000PT20E7 S4 164 186 225 317 398 XMLBWT-00-0000-000US40E7 S5 172 196 236 332 417 XMLBWT-00-0000-000US50E7 90-CRI White
in „Li Akku effizient in WLED endladen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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ths6214.pdf
9.3 16.4 B IS+quiescent current (2) (2) mA Per port, low bias (BIAS-1 = 0, BIAS-2 = 1) 7.4 9.4 11.4 A TA= –40°C to +85°C 6.7 11.6 B Per port, bias off (BIAS-1 = 1, BIAS-2 = 1) 0.5 0.8(2) A TA= –40°C to +85°C 0.9 B Per port, full bias (BIAS-1 = 0, BIAS-2 = 0) 12(2) 16 20(2) A TA= –40°C to +85°C 9 21 B (2) (2) Per port, mid bias (BIAS-1 = 1, BIAS-2 = 0) 9.2 12.2 15.2 A T = –40°C to +85°C 8.3 15.4 B IS–quiescent current A mA Per port, low bias (BIAS-1 = 0, BIAS-2 = 1) 6.4(2) 8.4 10.4
in „HF Linearverstärker für Messzwecke“ · HF, Funk und Felder ·
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PCA8574-rev03.pdf
P[1:0] as input ports. <S> <0100 0000> <ACK> <0010 1011> <ACK> <P> // Write to PCA8574 } 10.3 High current-drive load applications The GPIO has a minimum guaranteed sinking current of 25 mA per bit at 4.5 V. In applications requiring
in „NXP PCA8574 hat Phänomen mit 2 Adressen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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TC4420.pdf
range) and therefore outside the warranted range. Note: Unless otherwise indicated, T = +25°C with 4.5V ≤ V ≤ 18V. A DD 120 100 100 C L 10,000 pF 80 ) 80 s c C L= 10,000 pF ( s 60 e 60 ( i C L 4700 pF e C = 4700 pF T 40 T 40 L C L 2200 pF C L= 2200 pF 20 20 0 0 5 7 9 11 13 15 5 7 9 11 13 15 Supply Voltage
in „Peltier-Driver Flyback-Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM317_ST.pdf
V PD≤ P MAX ΔV /V Output voltage 1 % O O temperature stability O(min) Minimum load current VI- VO= 40 V 3.5 5 mA VI- VO≤ 15 V, D < PMAX 1.5 2.2 O(max) Maximum load current A VI- VO= 40 V, D < PMAX, TJ= 25°C 0.4 Output noise voltage eN (percentage ofOV) B = 10Hz to 100kHz, J= 25°C 0.003 % CADJ=0 65 SVR
in „Ersatz für LM317AHVT TO220“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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LY_E67F.pdf
bevelled edge (Cathode) Markierung: abgeschrägte Ecke (Kathode) Corrosion robustness: Test conditions: 40 °C / 90 % rh/ 15 ppm H S / 236 h =Stricter thanIEC 60068-2-43 (H 2S) [25°C/ 75 % rh / 10 ppm H S / 21 days] 2 = Regarding relevant gas (H 2S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO ,2200 ppb NO 10 2,b Cl / 21 d2ys] Korrosionsfestigkeit: Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H S / 326 h = Besserals IEC 60068-2-43 (H S) [22°C / 75 % rh / 10 ppm H 2S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H S) be2ser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO
in „PLCC-6 LED auf PLCC-4 Platine Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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 ·