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XLampXT-E.pdf
3.30 .60 3.20 1.20 .50 .60 1.65 .40 1.60 .40 .40 .50 3.30 .40 3.20 1 30 .5 3.30 3.20 .40 1.60 3.20 DRAW N BY DATE .50 1.65 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. CRONIN 3/8/11 A 3.30 DIMENSIONS ARE IN 1.65 RECOMMENDED STENCIL
in „Verkaufe Restbestände Cree LEDs XT-E XTEAWT-00-0000-00000BFE4“ · Markt ·
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LT1638.pdf
6 nA V = 44V (Note 5) ● 2.5 µA CM IB Input Bias Current ● 20 50 nA VCM= 44V (Note 5) ● 8 30 µA VS= 0V 0.1 nA Input Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 1 µVP-P e Input Noise Voltage Density f = 1kHz 20 nV/√Hz n n
in „OPAMP Differenzverstärker - max. Einganggsspannung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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High_Voltage_Low_Noise_DC_DC_Converters_an118fa.pdf
EACH D5-D6 = 1N4148SERIES. 0.002μF * = 1% METAL FILM RESISTOR D1-D4 400V A = 20μs/DIV AN118 F09 B = 10μs/DIV (TRIGGERS ASYNCRONOUS) 9 7 100k T1 Figure 9. Resonant Royer Collector Waveshape 5 1 2 3 4 (Trace A) is Identical
in „Morpheus + Rudi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer_ISEL_Rev1.1.pdf
-2M3OB V 1 4 5 3 2 O 1 / K C7C6 C 1 - C µ U 100n K2 I 7 0 12V/400mA L U 2 I 2 - L K K L - 1 P1 K L D 100n K 4052 4 C2 S1 0 N TR1 1 t RE1 A F U 5 K5 2 B 1 0 KL3-BLAU D K B 4052 4 0 N 1 EI42-1 RE2 0 0 1 R3 33 1DCL
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MPXH.pdf
) Surface Mount Package (1) PIN NUMBERS Typical Applications 1 N/C 5 N/C Industrial Controls 2 VS 6 N/C Engine Control/Manifold Absolute Pressure (MAP) 3 GND 7 N/C ORDERING INFORMATION 4 VOUT 8 N/C Device Case MPX Series Packing
in „[V] Drucksensoren“ · Markt ·
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Schaltungskonzepte_zum_Betrieb_von_Leuchtdioden_fuer_die_Allgemeinbeleuchtung.pdf
-3-2 nicht überschreiten darf. 600 3 550 2.8 𝑢 2.6 V 500 ⁄ i 450 ━━━ 𝑈 = 120 V 2 2.4 B i ⁄ 2.2 g 400 ━━━ 𝑈 = 2i0 V 2 2 n 350 ━━━ 𝑈 = 2i5 V ⁄ n i 1.8 a 300 𝑖 1.6 S 250 o 1.4 200 t S 1.2 150 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 15 16 17 18 19 2 1 1.1 1.2 1.3 14 15 16 17 18 19 2 Spannungsverhältnis 𝜉 Spannungsverhältnis
in „PFC? Wozu diese Ladekondensatorschaltung im Schaltnetzteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ths6012.pdf
FREQUENCY FREQUENCY 1 3 0 2 RF= 620 R = 820 d −1 d 1 F − − e −2 e 0 n n p −3 p −1 e e R R u −4 R L 25 u −2 RF= 1 k t t u −5 R L 200 u −3 O R = 100 O e L e l −6 l −4 a R L 50 a r −7 V CC= ±15 V r −5 VCC = ±15 V N R F 1 k N
in „DDS Endstufe DC-50 Mhz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DUE_Faradays_law.pdf
} } } We get a perfect lineartriangle wave DAC0 is notable toprovide the necessary current for coil400 we need. On this ground we designan Arduino DUEshield with a high outputcurrent amplifier –TDA2030. 6V or more 220F DUE DAC0 10F 100nF 1 1N4148 INPUT 5 TDA2030 4 GND DUE 220k 2 3 1N4148 OUTPUT GND
in „Arduino Due in plain C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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top247.pdf
2A R4 D2 L1 2 MΩ 1N4148 R6 20 mH 1/2 W 150 Ω R8 R1 T1 C6 150 Ω 4.7 MΩ 0.1 µF C1 1/2 W U2 CX1 68 µF D L TOPSwitch-GX LTV817A 100 nF 400 V 250 VAC U1 CONTROL C TOP244Y R5 F1 S X F 6.8 Ω J1 1N5240C C 3.15 A 10 V, 2%
in „Hilfe bei Reparatur SNT Laderegler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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top247.pdf
2A R4 D2 L1 2 MΩ 1N4148 R6 20 mH 1/2 W 150 Ω R8 R1 T1 C6 150 Ω 4.7 MΩ 0.1 µF C1 1/2 W U2 CX1 68 µF D L TOPSwitch-GX LTV817A 100 nF 400 V 250 VAC U1 CONTROL C TOP244Y R5 F1 S X F 6.8 Ω J1 1N5240C C 3.15 A 10 V, 2%
in „Hilfe bei Reparatur SNT Laderegler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Segway.txt
================================ void setup() { Serial.begin(115200); delay(300); Serial.println("\n=== Balancer v4 (Telemetrie-kalibriert) ==="); pinMode(L_IN1, OUTPUT); pinMode(L_IN2, OUTPUT); pinMode(R_IN1, OUTPUT); pinMode(R_IN2, OUTPUT); digitalWrite(L_IN1, LOW); digitalWrite(L_IN2, LOW); digitalWrite
in „mini segway ESP32 feasibility study“ · Projekte & Code ·
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Segway.c
================================ void setup() { Serial.begin(115200); delay(300); Serial.println("\n=== Balancer v4 (Telemetrie-kalibriert) ==="); pinMode(L_IN1, OUTPUT); pinMode(L_IN2, OUTPUT); pinMode(R_IN1, OUTPUT); pinMode(R_IN2, OUTPUT); digitalWrite(L_IN1, LOW); digitalWrite(L_IN2, LOW); digitalWrite
in „mini segway ESP32 feasibility study“ · Projekte & Code ·
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LR8.pdf
Conditions V - V Input to output voltage difference 12 - 450 V --- IN OUT 13.2V < V < 400V, VOUT Overall output voltage regulation 1.14 1.20 1.26 V IN R1 = 2.4KΩ, R2 = 0 VOUT Overall output voltage regulation 375 400 425 V R1 = 2.4KΩ, R2 = 782KΩ 17V < V IN400V, V OUT= 5V, ΔV OUT Line regulation
in „20 V AC bis 70 V AC --> 5 V DC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2005w-TI2-U2.pdf
andreas.schmied@uni-ulm.de TI-Ubung 2 (WS2005) 3 6809 – Assembler a09 (2) ¨ ≥ Aufbau unserer Ubungsquellcodes 1 org $400 2 jmp s t a r t 3 data fcc ” text” 4 fcb 0 5 fdb $1234 6 dend 7 s t a r t 8 ldu #stack ; i n i t stack pointer 9 . . . 10 swi ; return to monitor 11 12 org $700 ; assert t h i s to be 13 stackend
in „6809 Assembler Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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U2008b.pdf
3 I 0 3 6 µA 1 3 0 Input voltage Pin 1 -VI 300 400 mV Input offset voltage Pin 1 ±V 0 6 mV Figure 5-1. Ramp Control 250 ) ( α 200 33 nF 10 nF6.8 nF4.7 nF3.3 nF 2.2 nF l g A 150 e a h 100 Cϕ/t = 1.5 nF P 50 0 0 200 400 600 800 1000 R ϕR 8 (kΩ) 7 4712B–AUTO–10/05 Figure 5-2. Pulse Output 120 VGT = -1.2 V 100 80 ) A ( 60 T I 40 20 0 0 200 400 600 800 1000 R (Ω) GT Figure 5-3. Output Pulse Width 400 ∆p /ϕC = 9 µs/nF
in „Phase Control IC u2008b“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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qsort.html
">n</span> <span class="tok-o">-</span> <span class="tok-mi">1</span><span class="tok-p">);</span> <span class="tok-k">if</span> <span class="tok-p">(</span><span class="tok-n">n</span> <span class="tok-o
in „Welche Programmiersprache auf µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ENG_DS_RT1_0411.pdf
General Purpose Relays PCB Relays SCHRACK Power PCB Relay RT1 n 1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact n DC or AC coil n 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation n Ambient temperature 85°C (DC coil) n WG version: product in accordance to IEC
in „Belastbarkeit Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1170.pdf
60 A L 460 (AT THRESHOLD) –16 I T E V C U000 90 D I 450 –14 R N G P 440 –12 R C000 120 ) C N N B 430 FEEDBACK PIN CURRENT –10 ( A000 150 E (AT THRESHOLD) A T F 420 –8 ) 0 180 410 –6 –1000 210 400 –4 1k 10k 100k 1M 10M –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 FREQUENCY (Hz)
in „Bei Schaltregler nur Minimum- und Maximum-PowerSwitchStrom angegeben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Duracell-1604-9V-Family.pdf
2 MN1604 O Size: 9V (6LR61) n / Alkaline-Manganese Dioxide Battery n Z Nominal Voltage: 9 V Operating Voltage: 9.6 - 4.8 V Impedance: 1,700 m-ohm @ 1kHz Typical Weight: 45 gm (1.6 oz.) 3 3 Typical Volume: 22.8 cm (1.4 in. ) Terminals
in „Billige gegen teure Batterien“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IGD_1_424_P1N4_DL_FA_08800445.pdf
Ordering No. 08800445 Gate Driver / controler data VS supply voltage 21,6 24 26,4 VDC Description IGD-1-424-P1N4-DL-FA Option 0C 0N 0P K - 0X - 1F2 ISO Supply primary current No load 360 mA Max. Supply primary current 1 500 mA Features ViT+ input threshold voltage HIGH 0.7 x VS VDC ViT- input threshold
in „Such nach High Level shifter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TE_Labels_LE_LM_LEB2-1730723.pdf
50.8 2.000 88.9 3.500 50.8 2.000 325-LE 10 1 1 215.9 8.500 279.4 11.000 N/A N/A N/A N/A LM order code quantity across per sheet Lmmel winchesA) Lmmel hinches(B) Hormmontalinchest (C) Vermmcal inches (D) 314-LM 4,000 16 400 9.5 0.375 9.5 0.375 12.7
in „Etiketten auf PCB“ · Platinen ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils mit LinkSwitch-TN
RF1 8.2 Ω 2 W, D3 1N407, L2 1 mH, C4 4.7 µF 400 V, C 4.7 µF 400 V, LinkSwitch-TN LNK304, FB, BP, C1 100 nF, R1 13.0 kΩ 1%, R3 2.0 kΩ 1%, C3 10 µF 3 V, D2 1N400 GP, L1 1 mH 280 mA, C2 100 µF 16 V, R4 3.3 kΩ, D1 UF400, 85-265 VAC, 12 V, 120 mA, PI-37 7-112103
in „LNK304 - Voltage Raiting“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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XMEGA-A3BU_XPLAINED_Design_Documentation_rev2.PDF
, +/-10% 7 C400 1 4.7n Ceramic capacitor, SMD 0402, X7R, 25V, +/-10% 8 C401 1 1u Ceramic capacitor, SMD 0805, X7R, 16V, ±10 % 9 C500, C501, C502, C503, C504, 8 1uF Murata GRM188R61C105KA12D Ceramic capacitor, SMD 0603
in „LED toggeln mit ATxmega256A3BU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm2731.pdf
Figure 1. I V (Active) vs Temperature - X Option Figure 2. IqV IN(Active) vs Temperature - Y Option q IN 1.58 0.6 V = 5V ) 1.56 IN z VIN 5V H H 0.58 ( 1.54 ( Y Y C 1.52 C 0.56 N VIN 3.3V E VIN 3.3V U U Q 1.5
in „[V] 5St. Boost Reg. ADJ TI LM2731XMF 1,6Mhz 1,8A Switch (SOT23-5)“ · Markt ·
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lightboy_manual.pdf
aangesloten verlichting binnen een bereik van ca. 6 sec tot 12 min van buiten worden inge- steld. 1. Montage Maak eerst de lijst en de sensor los. Leg nu de draden aan zoals op L 1c N onderstaande schakelschema's (afb. 1-3). Breng de verzorgings- eenheid aan in de inbouwdoos en trek de bevestigingsklemmen
in „Wieso funktioniert Bewegungsmelder nicht?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1302_2Cells_to_5V_600mA.pdf
IN= 2.5V 1.245 SWITCH OFF 500 250 ).240 ) A 1.235 ( ( G E400 N 200 T.230 N R O T R V1.225 I300 C 150 C E N B1.220 E C D S200 E100 F.215 E U S Q 1.210 100 50 1.205 1.200 0 0 –50 –25 0 25 50 75 100 –50 –25 0 25 50
in „Welcher DC-DC-Converter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1302-1605370.pdf
IN= 2.5V 1.245 SWITCH OFF 500 250 ).240 ) A 1.235 ( ( G E400 N 200 T.230 N R O T R V1.225 I300 C 150 C E N B1.220 E C D S200 E100 F.215 E U S Q 1.210 100 50 1.205 1.200 0 0 –50 –25 0 25 50 75 100 –50 –25 0 25 50
in „[V] Konvolut (16) ältere LinearTech StepUps LT1302, 1305, SO8 (10€)“ · Markt ·
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lt1302.pdf
IN= 2.5V 1.245 SWITCH OFF 500 250 ).240 ) A 1.235 ( ( G E400 N 200 T.230 N R O T R V1.225 I300 C 150 C E N B1.220 E C D S200 E100 F.215 E U S Q 1.210 100 50 1.205 1.200 0 0 –50 –25 0 25 50 75 100 –50 –25 0 25 50
in „[V] kleines Konvolut ältere DIL / DIP ICs (8€)“ · Markt ·
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Operationsverst_rker_-_TL081_A_B___SGS-Thomson_.pdf
VOLTAGE AMPLIFICATION VERSUS FREE AIR TEMPERATURE 100 1000 V = 15V ) CC 400 A ( 10 G ) 200 T A / 100 E L ( R V N 40 U 1 L T C I A 20 S N I 10 VCC = 15V I E L V = 10V B 0.1 E P 4 O U F A R = 2k P D 2 L I 0.01 1 -50 -25 0 25 50 75 100 125 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 S S TEMPERATURE
in „Beschaltung eines analogen Positionssensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram_Oslon_SSL_Hyper_Red_400mW.pdf
Directionofunreeling W 2 Gurtvorlauf: 400mm Leader: 400mm Gurtende: 900mm Trailer: 900mm OHAY0324b Tape dimensions in mm (inch) Tape dimensions in mm (inch) W P P P D E F 0 1 2 0 12 +0.3/-0.1 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 ± 0.1 1.75 ± 0.1 5.5
in „Eagle lbr für Osram Oslon SSL (überprüfung)“ · Platinen ·
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DL4744A.pdf
151 1N5226B 3.3 20 28 1600 -0.070 25 1.0 138 1N5227B / DL5227B 3.6 20 24 1700 -0.065 15 1.0 126 1N5228B / DL5228B 3.9 20 23 1900 -0.060 10 1.0 115 1N5229B / DL5229B 4.3 20 22 2000 ±0.055 5.0 1.0 106 1N5230B
in „Endstufe reparieren, Bauteil identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
1 BCW66 100nF IC400 IRLML6401 R106 a IC600 Lüften/Heizen i uD d o P6KE6V8CA C408 VL Vcc U600 680 + V G F o D402 I/O VL1 I/O Vcc1 CS DAT2 SD_CS I/O Vcc2I/O VL2 DI GND Themperatur (2xx) LM2576S-ADJ LL4148 100nF I/O VL3 I/O Vcc3 VSS1 WP DS1820(TO92) DS1820(TO92) R403 VDD CD LP2950CDT +4V_ON/OFF SD_DI I/O Vcc4I/O VL4 CLK/SCLK GND L400 1K I/O VL5 I/O Vcc5 VSS2 GND D D N Q D In D Out +3,3V SD_CLK I/O Vcc6I/O VL6
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
1 BCW66 100nF IC400 IRLML6401 R106 a IC600 Lüften/Heizen i uD d o P6KE6V8CA C408 VL Vcc U600 680 + V G F o D402 I/O VL1 I/O Vcc1 CS DAT2 SD_CS I/O Vcc2I/O VL2 DI GND Themperatur (2xx) LM2576S-ADJ LL4148 100nF I/O VL3 I/O Vcc3 VSS1 WP DS1820(TO92) DS1820(TO92) R403 VDD CD LP2950CDT +4V_ON/OFF SD_DI I/O Vcc4I/O VL4 CLK/SCLK GND L400 1K I/O VL5 I/O Vcc5 VSS2 GND D D N Q D In D Out +3,3V SD_CLK I/O Vcc6I/O VL6
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX941-MAX944.pdf
VOLTAGE vs. SUPPLY VOLTAGE 0.5 - 600 0 800 0 9 4 4 M TA= +125 C A A 500 M TA= +125 C M 0.4 700 A A ( 400 TA= +25 C ( T = +25 C ) 0.3 N N 600 A ( R R O U 300 U V TA= -55°C C TA= -55 C C 0.2 L L 500 P 200 P TA= +25°C S S TA= -55°C 0.1 100 400 TA= +125°C 0 0 300 1 10 100 1000 10,000 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 SINK
in „Verstärkung 2V -> 3.3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps2020_1_.pdf
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION V (5 V/div) O(OC) VO(OC) (5 V/div) VO(OC) VO(OC) VI(IN) 5 V RL= 1.2 Ω TA= 25°C IO(OUT) (1 A/div) IO(OUT)(2 A/div) V = 5 V I I I(IN) O(OUT) O(OUT) RL= 1.2 Ω TA= 25°C 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 t − Time − µs
in „DC/DC als Sicherung für AT90USB <-> PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Regelungsparameter.pdf
] V [ 500 g n 400 n a p 300 S 200 100 PT2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zeit [s] stationärer Endwert: yoo lim y PT2 t 598.863915804 t Wendepunkt: tWP y'' t 0 auflösen t 1.363 Tangente: tang t y' t t t y
in „PID-Parameter nach Ziegler und Nichols“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HD44100_Spaltentreiber.pdf
59 Y72 Y8 23 58 Y73 Y7 24 57 Y74 Y6 25 56 Y75 Y5 26 55 Y76 Y4 27 54 Y77 Y3 28 53 Y78 Y2 29 52 Y79 Y1 Y80 30 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 E 1 2 3 4 D 1 C L 2 I C C C C C C C VE V V V V N L N H L D D N M N VC N N N N G C S C (Top view) 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 Y
in „HD44780 und HD44100 Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
Current vs and Temperature Supply Voltage Input Common Mode Voltage + 400 3.0 V –0.5 T A 25°C VS= ±15V ∆V OS < 1mV TA= 25°C 2.5 )–1.0 )300 B+ + B– A ( n B =———— m 125°C G–1.5 T 2 T N E200 E2.0 25°C R–2.0 R R D U U O C100 C –55°C M I L1.5 O 2.0 B P M 1.5 U 0 S O N 1.0 C 1.0
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
Current vs and Temperature Supply Voltage Input Common Mode Voltage + 400 3.0 V –0.5 T A 25°C VS= ±15V ∆V OS < 1mV TA= 25°C 2.5 )–1.0 )300 B+ + B– A ( n B =———— m 125°C G–1.5 T 2 T N E200 E2.0 25°C R–2.0 R R D U U O C100 C –55°C M I L1.5 O 2.0 B P M 1.5 U 0 S O N 1.0 C 1.0
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
Current vs and Temperature Supply Voltage Input Common Mode Voltage + 400 3.0 V –0.5 T A 25°C VS= ±15V ∆V OS < 1mV TA= 25°C 2.5 )–1.0 )300 B+ + B– A ( n B =———— m 125°C G–1.5 T 2 T N E200 E2.0 25°C R–2.0 R R D U U O C100 C –55°C M I L1.5 O 2.0 B P M 1.5 U 0 S O N 1.0 C 1.0
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TBU-CA.pdf
V I (min.) = 50 mA TBU-CA040-050-WH 14.3 16.5 imp trigger Vimp = 400 V Itriggermin.) = 100 mA TBU-CA040-100-WH 8.1 9.4 Vimp = 400 V Itriggermin.) = 200 mA TBU-CA040-200-WH 5.2 6.0 V = 400 V I (min.) = 300 mA TBU-CA040-300-WH 4.3 5.0 imp trigger Vimp = 400 V Itriggermin
in „USB selbstrückstellende Schutzschaltung bis 24V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16389fg.pdf
1 6 nA VCM = 44V (Note 5) l 2.5 μA I Input Bias Current l 20 50 nA B V = 44V (Note 5) l 8 30 μA V = 0V 0.1 nA S Input Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 1 μVP-P en Input Noise Voltage Density f = 1kHz 20 nV/√
in „Alternative gesucht zu OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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394035_DS.pdf
rnvtid dala pCriMI Verdal invalid tim Fried \tir .,” + . ,,00 ; ,’ :,. Fig.2-2 Input signal wavefoms (400 line mode) .------ .. . ... ... TH > o.WC , , ~ ” . k m A B b H b b - : C I a Tc W i c4a u w a Tch..Tc C1* C2* c1 04/48* t i r ofclock N - b d w H u im II innliddu2p.aicd Hai2nnnl m v ti &m paicd THe
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22103a.pdf
1.80 VDD= 2.7 10% Tolerance (total) n R2=2n+1 R1=16-R2 R2/(R1+R2) V2 V2(min) V2(max) 0 1 15 0.0625 0.169 0.00 0.19 1 3 13 0.1875 0.506 0.48 0.53 2 5 11 0.3125 0.844 0.82 0.87 3 7 9 0.4375 1.181 1.16 1.20
in „MCP23S18 I/O Expander“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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31007.pdf
II 710122 long page 186 Coding set Pollution degree 3 2 2 Pollution degree 3 2 2 Rated voltage 160 400 400 Rated voltage 160 400 400 716846 page 187 Rated test voltage 2.5 4 2.5 Rated test voltage 2.5 4 2.5 Latching flange 710084 right Protection category according Protection category according 710085
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s216s02.pdf
S216S02 ) . 4. High repetitive peak OFF-state voltage X A ± M . . S112S01/ S112S02 / S116S01 / S116S02 . 1 3 0 B ( V DRM : 400V 4 - 1.10.2 + - 4 - 1.250.3 X I S212S01 / S212S02 / S216S01 / S216S02 ±0.2 M M 4 - 0.8 . 1 V DRM : 600V 1 2 3 4 4 1 5. Isolation voltage between input and output (V iso: 4 000V rms
in „"Knallen" in den Boxen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HF500-30.pdf
noted. Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit Start-Up Current Source (DRAIN) Drain_0 VCC = 0V, 1.4 3.6 6.2 VDRAIN= 120V/400V Supply current from DRAIN mA Drain_11 VCC = 11V, 1.4 5 7.9 VDRAIN= 120V/400V VCC = 10V, Leakage current from DRAIN ILK VDRAIN= 400V 4.5 10.5 μA Breakdown voltage VBR TJ= 25
in „Marking Code Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LQ10D421.pdf
ĝ h Ī l Ī T õ 1 ÷ Ī v H ĝ þ i õ c Ī e Ī d ĝ i Ī T t C Ī l H p * n 2 e r O a d õ l d V ĝ w a p õ 2 Ī n a Ī * a F r Ī ÷ e i d ú m g D Ī a 2 1 C Ī s 1 V u 0 e I s e b * " n s o w p D l ÷ " t 2 k þ s Ī g ÷ T Ī T n þ s c
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MAT14.pdf
100 µA 1 4 % 0V ≤V CB30V 3 NoiseVoltage Density eN C = 1 mA,V CB0 f = 10 Hz 2 4 nV/√Hz O O = 100 Hz 1.8 3 nV/√Hz f = 1 kHz 1.8 3 nV/√Hz O OffsetVoltage VOS 10 µA ≤ C ≤ 1 mA 4 0V ≤V CB30V 100 400 µV −40°C ≤T A
in „Transistorarray mit 3 differentiellen (NPN) Pärchen gesucht.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SM10-MIC.pdf
R E E TA=25 ℃ C G 75 W 10 T P O N E ) C S SM6.8 P R 50 U SM91A ( E P R P K 1.0 E I A W G P O I 25 M SM100 P T P SM200A S R P L E 0.1 P D 0.μ s 1.μs 1μ s 100μs K 0 1.0ms 10ms A 0 25 50 75 100 125 150 175 200 td,PULSE WIDTH, SEC E P TA
in „Dioden bei Blinklicht getauscht seitdem funktioniert das Blinklicht nicht mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·