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MJ802.pdf
v 300 s, Duty Cycle v 2.0%. 3.0 2.0 N 2.0 1.8 A TJ=175⋅ C G V =2.0V 1.6 TJ=25⋅C N CE S E 1.0 25⋅C L 1.4 R O U 0.7 ( 1.2 D –55⋅C G E 0.5 A 1.0 L L A V 0.8 VBE(sat)IC B =10 R 0.3 ” O O 0.6 , “ VBE@V CE =2.0V F 0.2 0.4 h DATASHOWNISOBTAINEDFROMPULSETESTS ANDADJUSTEDTONULLIFYEFFECTOFI CBO. 0.2 V @I /I
in „Verstärkerschaltung mit MJ802“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gossen_DIG1A.pdf
gezählt und anschließend zur Anzeige gebracht. t I 1.2 Technische Daten Meßbereiche Gleichspannung + 200 mv/+ 2v l+20 v/+ 2oo v Eingangsimpedanz loMO I ttrlo + 200 p,Al+ 2mAl+ 20mAl+ 200 mA Gleichstrom I r-l / Spannungsabfall ca.200 mV Hiqh'i I Meßeingang bipolar tt Ctok, Gleichtaktspannung ? Sfeuer- t
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irfp260n.pdf
PD - 94004A IRFP260N HEXFET Power MOSFET l Advanced Process Technology D l Dynamic dv/dt Rating V DSS = 200V l 175°C Operating Temperature l Fast Switching R = 0.04 G DS(on) l Fully Avalanche Rated l Ease of Paralleling D = 50A l Simple Drive
in „Strom bei 50 A begrenzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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93506.pdf
3.2 3.4 3.6 0.126 0.134 0.142 G1 6.6 6.8 7 0.260 0.268 0.276 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L 17.85 0.703 L1 15.75 0.620 L2 21.4 0.843 L3 22.5 0.886 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 M 4.5 0.177 M1 4 0.157 Dia1 3.65 3.85 0.144 0.152 P010E 28/34 LF00 SERIES TO-
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HCPL_7520.pdf
Recommended Pb-Free IR Profile TIMEWITHIN5˚CofACTUAL PEAKTEMPERATURE tp 20-40SEC. 260+0/-5˚C Tp C T 217˚C ( L RAMP-UP R 3˚C/SEC.MAX. RAMP-DOWN U 150-200˚C 6˚C/SEC.MAX. A Tsmax E T P smin E t T s L 60to150SEC. PREHEAT 60to180SEC. 25 t25˚CtoPEAK TIME (SECONDS) NOTES: THE TIME FROM 25 ˚C to PEAK TEMPERATURE = 8
in „Isolierte Netzspannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HY1403-HOOYI.pdf
Typical Operating Characteristics (Cont.) Drain-Source On Resistance Source-Drain Diode Forward 2.0 200 V = 10V GS 100 1.8 DS= 21A e c 1.6 ) t ( i 1.4 t o e e Tj150 C R u 10 n 1.2 C O e o e 1.0 r Tj25 C l o a 0.8 S r S 1 o 0.6 I N 0.4 R ON=2j C: 10m Ω 0.2 0.1 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 0.0 0.2 0.4
in „Alternative zu beschädigtem MOSFET?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL-063.pdf
ACTUAL PEAKTEMPERATURE p 20-40 SEC. 260 +0/-5 °C Tp T 217 °C L RAMP-UP R 3 °C/SEC.MAX. RAMP-DOWN U 150 - 200 °C 6 °C/SEC.MAX. ATsmax E Tsmin P M s t T PREHEAT L 60 to 150 SEC. 60to180SEC. 25 t 25 °C to PEAK TIME NOTES: THETIME FROM 25 °C to PEAKTEMPERATURE = 8 MINUTES MAX. Tsmax= 200 °C, smin= 150 °C 4 Insulation and Safety Related Specifications 8-Pin DIP (300 Mil) SO-8 Parameter Symbol Value Value Units Conditions Minimum External Air L (101) 7.1 4.9 mm Measured from input terminals
in „Logic Gate Optocoupler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN98030.pdf
C20 = C21 100 nF polyester, ±20% 2222 342 44104 C22 220 F 10 V, electrolytic 2222 016 4221 Inductors L1 = L2 12.9 nH; consists of turn of 1.3 mm Cu wire 5 mm diameter 4 L3 = L4 21 nH; consists of 1 turn of 1.3 mm Cu wire 7.5 mm diameter Ch1 = Ch2 2.5 turns through 6 hole ferrite bead grade 3B 4312 020
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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vers_13.pdf
angegebenen Beispielwerte. * D:\Circuit\DCF77_8.cir Sender Empfänger * IS 0 S AC 112A * RS r 0 2.4 LS S r 200µH L0 5 a 1.4mH Ks LS L0 4E-11 * C0 5 b 3.012nF RL a 0 5.7 RC b 0 1.1 * *.TRAN 10ns 60ms 0us 1us .Options reltol=0.00001 .AC dec 100000 76kHz 79kHz * .End Bild 8: Zur Simulation der Ankopplung des Empfangskreises
in „Strecke mainflingen Köln simulieren“ · HF, Funk und Felder ·
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DG506_507_508_509A.pdf
Symbol List” in Section 2.2 of A eB - 0.700 - 17.78 7 Publication No. 95. 4. Dimensions A, A1 and L are measured with the package seated in L 0.115 0.200 2.93 5.08 4 JEDEC seating plane gauge GS-3. N 28 28 9 5. D, D1, and E1 dimensions do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions
in „Bestimmtes Bauteil gesucht zur Signalverteilung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL494-D.PDF
versus Frequency Oscillator Frequency ) U 50 1.9 P U ( 1.8 O 1 V = 15 V E C 40 V CC= V A E 2 OC ref L 1.7 E 1. T = 0.01 mF V C 30 2. T = 10 kW N 1.6 C 2. T = 0.001 mF I Y 2. T = 30 kW A 1.5 U 20 U D A 1.4 N , C a 1.3 E 10 E , C 1.2 C V D 0 1.1 % 0 1.0 2.0 3.0 3.5 0 100 200 300 400 V , DEADTIME CONTROL
in „Schaltnetzteil m. TL494 - Frage zu Mosfet (und Treiber)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rnstepp297.pdf
Schuricht C4 3,3n Keramik Kondensator C5 100n Keramik Kondensator KERKO100N D1 BYV27 Diode BYV 27/200 D2 BYV27 Diode BYV 27/200 D3 BYV27 Diode BYV 27/200 D4 BYV27 Diode BYV 27/200 D5 BYV27 Diode BYV 27/200 D6 BYV27 Diode BYV 27/200 D7 BYV27 Diode BYV 27/200 D8 BYV27 Diode BYV 27/200 IC1 L298 Motortreiber L298 L 298 IC2 L297 Steppertreiber L297 JP1 Stiftleiste 5polig LU2,5MS5 MOTCTRL Wannenbuchse 10pol WSL10G MOTOR AKL 230-04 Wannenbuchse 4 pol gewinkelt AKL 230-04 POWER AKL 230-02 Wannenbuchse 2 pol gewinkelt
in „Frage bezüglich Schrittmotorsteuerung (RNStep297)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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020-01-428-010-EH-0409.pdf
14.0 16.0 1000Ω 7.0 1000Ω 1000Ω 12.0 14.0 6.0 ) ) ) ( 10.0 ( 12.0 ( 5.0 T T 10.0 T U 8.0 P P 4.0 T 200Ω T 8.0 200Ω T O 6.0 O 6.0 O 3.0 200Ω 100Ω 4.0 4.0 2.0 100Ω 100Ω 2.0 2.0 10Ω 1.0 10Ω 0.0 10Ω 0.0 0.0 0 50 100 150 0 50 100 150 0 20 40 60 SENSED CURRENT (A) SENSED CURRENT (A) SENSED CURRENT (A) SW65
in „Current Transformer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3800.pdf
G02 3800 G03 VCC vs I CC(LOAD) VCC vs V IN CC Current Limit vs Temperature 8 8.05 T = 25°C CC = 20mA 200 A T = 25°C A 175 7 ) 8.00 A (150 I V V 6 L (C7.95 C T125 VC V E 5 R C100 C 7.90 I 4 75 7.85 3 50 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 6 7 8 9 10 11 12 –50 –25 0 25 50 75 100 125 V (V) TEMPERATURE (°C) ICC(LOAD
in „LT3800 Frage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DLO2416.pdf
H L L L H L H H L H L L H H L L G L U E H L L L H L H H H H L L L L H L B L U E L X X X X H H X X blank display H L L L H L H H H H L L L H H H G L U E H X X L X H L X X clears character displays H L L L
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TS912_mit_Spice-Modell.pdf
2.5 V SVR Supply voltage rejection ratiCC+= 3 to 5 V,oV = CC/2) 55 80 dB Large signal voltage gainL(R = 10 kΩo V = 1.5 V to 3.5 V) 10 40 Avd T ≤T ≤T 7 V/mV min amb max High level output voltage (V = 1 V) id R L= 100 kΩ 4.95 R L 10 kΩ 4.9 4.95 R = 600 Ω 4.25 4.55 V OH L V R L 100 Ω 3.7 T ≤T ≤T min amb max R L 10 kΩ 4.8 R L 600 Ω 4.1 Low level output voltageidV = -1 V) R L= 100 kΩ 50 R L 10 kΩ 40 100 R = 600 Ω 350 500 VOL L mV R L= 100 Ω 1400 Tmin ≤Tamb ≤T max R L 10 kΩ 150 R L 600 Ω 750 Output short-circuit
in „Eingangswiderstand TS912 zwecks Berechnung Kompensationskondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ts912.pdf
2.5 V SVR Supply voltage rejection ratiCC+= 3 to 5 V,oV = CC/2) 55 80 dB Large signal voltage gainL(R = 10 kΩo V = 1.5 V to 3.5 V) 10 40 Avd T ≤T ≤T 7 V/mV min amb max High level output voltage (V = 1 V) id R L= 100 kΩ 4.95 R L 10 kΩ 4.9 4.95 R = 600 Ω 4.25 4.55 V OH L V R L 100 Ω 3.7 T ≤T ≤T min amb max R L 10 kΩ 4.8 R L 600 Ω 4.1 Low level output voltageidV = -1 V) R L= 100 kΩ 50 R L 10 kΩ 40 100 R = 600 Ω 350 500 VOL L mV R L= 100 Ω 1400 Tmin ≤Tamb ≤T max R L 10 kΩ 150 R L 600 Ω 750 Output short-circuit
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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ts912.pdf
2.5 V SVR Supply voltage rejection ratiCC+= 3 to 5 V,oV = CC/2) 55 80 dB Large signal voltage gainL(R = 10 kΩo V = 1.5 V to 3.5 V) 10 40 Avd T ≤T ≤T 7 V/mV min amb max High level output voltage (V = 1 V) id R L= 100 kΩ 4.95 R L 10 kΩ 4.9 4.95 R = 600 Ω 4.25 4.55 V OH L V R L 100 Ω 3.7 T ≤T ≤T min amb max R L 10 kΩ 4.8 R L 600 Ω 4.1 Low level output voltageidV = -1 V) R L= 100 kΩ 50 R L 10 kΩ 40 100 R = 600 Ω 350 500 VOL L mV R L= 100 Ω 1400 Tmin ≤Tamb ≤T max R L 10 kΩ 150 R L 600 Ω 750 Output short-circuit
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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ISO124.pdf
FREQUENCY 60 100mA 54 10mA ) m 40 ( 1mA B n ( +VS1 +VS2 r 1500Vrms R u 100µA S C P –VS1 –VS2 g 20 k 10µA e L 240Vrms 1µA 0 0.1µA 1 10 100 1k 10k 100k 1M 1 10 100 1k 10k 100k 1M Frequency (Hz) Frequency (Hz) SIGNAL RESPONSE TO INPUTS GREATER THAN 250kHz 100kHz VOUT/VIN Frequency 0 Out 250 m –10 200 u B O ( c
in „Optokoppler etc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPP80N06S2L-07.pdf
) tot C D C parameter: V GS ≥ 10 V SPP80N06S2L-07 SPP80N06S2L-07 240 90 W A 200 70 180 t 160 60 t D P 140 I 50 120 40 100 80 30 60 20 40 10 20 00 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 190 00 20 40 60 80 100 120 140 160 190 °C TC T C Safe operating area
in „Transistor (Mosfet) Temperatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LY_G6SP.pdf
Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 T 245˚C 240˚C p 217˚C tP 200 tL 150 t S 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 Unit Minimum Recommendation Maximum Ramp-up Rate to Preheat* 2 3 K/s 25 ˚C ≤ T ≤ 150 ˚C Time from T to T t 60 100 120 s 150 ˚C ≤ T ≤ 200 ˚Cx S S Ramp-up Rate to Peak* 2 3 K/s TSmax≤ T ≤ P Liquidus Temperature TL 217 ˚C Time above Liquidus temperature tL 80 100 s 480 Time s 25 ˚C ≤ T ≤PT Peak Temperature T 245 260 ˚C P Time within 5 ˚
in „PLCC-6 LED auf PLCC-4 Platine Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pc847.pdf
Load Resistance Test Circuit for Response Time 500 VCE2V I =2mA 200 C 100 Ta=25˚C VCC Input Output 50 ) Input R D R L Output 10% µ r e 20 i 10 f 90% e d ts n 5 r tf p e d R 2 1 s 0.5 0.2 0.1 0.1 1 10 Load resistance L (kΩ) Fig.12 Frequency Response Test Circuit for Frequency Response V CEV VCC IC=2mA R 0 T a25˚C RD L Output ) B ( A 100Ω i g 1kΩ e −10 R L10kΩ t o V −20 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 Frequency f (kHz) SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. Suggested applications (if any) are for standard
in „Motorensteuerung Raspberry PI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEM-U2400B-.pdf
source D Automatic pre-discharge possible D LED-status output for mode indication Case: DIP16, SO16L 94 9375 8 14 16 0.5 Hz Open Ref 11 Mains supply 1 on off Test Mains 7 logic synchronization Reference Charge 3 200 Hz output Oscillator Charge 12 Control unit 0.53 V Start + – Discharge – 6 2 PWM stop
in „NI-CD Batterielader mit U2400B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KB.pdf
Figure 5. Active–Region Safe Operating Area 400 1.0 TJ= 25⋅C TJ= 125⋅C 0.8 25⋅C VBE(sat) IC B = 10 I 200 S G -55⋅C L T V 0.6 E E VBE @ V CE= 5.0 V R G U L C 100 O 0.4 D 80 VCE= 5.0 V , ,E V hF 0.2 60 VCE(sat) IC B = 10 40 0 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10 20 30 50 100 200 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 20 50 100
in „Unbekanntes Bauteil - Aufschrift KB50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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U2010B-1.PDF
8. Y v u 2 v i B O t w t g o O l e C5 P W 1 l a 1 F r m Fm 0 D v n . 5 5 t n n p 5 0 0 4 e ot a o – C ku n k M c 1 0d pe R 70 4 R 1oa m 4 1 t L c W n 4 / a s ul ( l W R m h r f v i 3 F k a 5 e o P n = L s C 0 1 1 t c c ö 3 1 2 o e R
in „Wie funktioniert die Drehzahlregelung beim Allstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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res_vishay_kk.pdf
PIECES PACKAGING PACKAGING PIECES PACKAGING PACKAGING CODE DESCRIPTION CODE DESCRIPTION KKA4 1000 G1 R1 200 LJ LJ KKA5 1000 G1 R1 200 LJ LJ KKA7 200 LJ LJ KKA9 100 LA LA KKA11 100 LA LA KKA17 100 LA LA KKE4 200 LJ LJ KKE7 200 LJ LJ KKE9 200 LJ LJ KKE11 200 LJ LJ KKE17 100 LA LA KKE7 Si 200 LJ LJ KKE9 Si 200
in „Datenblatt für Lastwiderstand gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KEM_F3093_R46_X2_275_110C.pdf
Leads Insulated Flexible Leads 0.5 mm FRONT VIEW SIDE VIEW FRONT VIEW SIDE VIEW FRONT VIEW SIDE VIEW L T L T L T H H H S F LL 5 0 ± 5 5 3 1 ± ± F 8 8 S T H L F Nominal Tolerance Nominal Tolerance Nominal Tolerance Nominal Tolerance Nominal Tolerance 10.0 ± 0.4 4.0 +0.2/−0.5 9.0 +0.1/−0.5 13.0 +0.2/−0.5
in „Staubsauger AEG VX8.2 schaltet sich immer wieder aus (Lösung)“ · Haus & Smart Home ·
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EPCOS-43588.pdf
25 40 25,5 41,5 26 Packing units Case dimensions Bulk Reel packing d l (mm) PU (pcs.) PU (pcs./reel) 6,5 15,5 2000 1300 8,5 15,5 1500 1000 10 25 900 600 12 30 600 450 14 30 400 350 16 30 350 250 18 39,5 250 Ñ 21 40 200 Ñ 25 40 150 Ñ Not for new design. For new design see
in „Elko rauh in AEG-Stroboskop von 1955 ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PreDisChargeRelay.pdf
ST1-L2-DC48V-F 3V DC ST2-DC3V-F ST2-L2-DC3V-F 5V DC ST2-DC5V-F ST2-L2-DC5V-F 6V DC ST2-DC6V-F ST2-L2-DC6V-F 2 Form A 9V DC ST2-DC9V-F ST2-L2-DC9V-F 12V DC ST2-DC12V-F ST2-L2-DC12V-F 24V DC ST2-DC24V-F ST2-
in „Relais Wechsler oder nicht?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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02-ETEK-Modular-Distribution-Electric-2024.pdf
Single phase 1 LED digital display EKMV3: Three phase 3 LED digital display Features Single phase L+N Terminal for wiring Three phase 3L+3N Digital colour Red, Green Measurement voltage range AC 80V~500V Rated frequency 50/60Hz Working current ≤20mA Measuring accuracy 1.0 Measuring rate >200MS/time
in „Balkonkraftwerk an alter E-Installation“ · Haus & Smart Home ·
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traco_top200-d.pdf
Netzrückwirkung nach EN 61000-3-2 (PFHC) Rückspeise-Festigkeit Niedriger Leckstrom Schutzklasse l und ll 3 Jahre Produktgewährleistung Das Hauptmerkmal der neuen TOP-200 Serie ist die höchste Leistungsdichte im Industriestandard 3.0”x5.0” (76.2x127 mm). Das Netzgerät kann mit einer Ausgangsleistung
in „Schaltnetzteil: Leckstrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps61220.pdf
Figure 13. Output Voltage Ripple (TPS61220) Figure 14. Output Voltage Ripple (TPS61221) Offset: 0 A I I L Offset: 0 A L 200 mA/div 200 mA/div O 50 mA/div Offset: 0 A IO Offset: 0 A 20 mA/div VO Offset: 3.31 V 50 mV/div V O Offset: 5 V 50 mV/div 200 ms/div 200 ms/div V = 1.2 V I = 6 mA to 50 mA V I 2.4 V
in „Ultra Low Power Versorgung aus Batterie, 3,3V und 5V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps61220.pdf
Figure 13. Output Voltage Ripple (TPS61220) Figure 14. Output Voltage Ripple (TPS61221) Offset: 0 A I I L Offset: 0 A L 200 mA/div 200 mA/div O 50 mA/div Offset: 0 A IO Offset: 0 A 20 mA/div VO Offset: 3.31 V 50 mV/div V O Offset: 5 V 50 mV/div 200 ms/div 200 ms/div V = 1.2 V I = 6 mA to 50 mA V I 2.4 V
in „TPS61220 Aufbau will nicht laufen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DometicColdMachine50-54-55-84-85-86-94-95-96-CS-NC15_IOM_4445100001_EMEA16_20xx-xx-xx.book.pdf
orificesdont lediamètredisponibleestau moinségalà 200 cm² (25cm x 8cm) pour assurer laventilation etl’?aération. 68 FR 7.4 Installationdurégulateurdetempératureexterne Thermostat mécanique Le régulateur de température peut être montéà l’extérieur ou à
in „Schaltsymbol“ · Fahrzeugelektronik ·
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391-20_ACRIFIX___1R_0192_de_en_fr_nl_it_es.pdf
polymérisable à 1 composant. Solution transparente, légèrement Dégraisser les surfaces à coller avec de l‘eau additionnée d‘un agent ® violacée, visqueuse d‘une résine acrylique dans du méthacrylate de méthyle, mouillant (produit liquide pour vaisselle) ou de ACRIFIX TC 0030. Avant qui polymérise sous l‘
in „Ätzküvette aus Plexiglas mit Acrifix richtig kleben“ · Platinen ·
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sv-ic5.pdf
oilmistordust Pressure 70~106k Pa 06 Wiring short-circuitlinkservedforDCreactor) P P1 N MCCB ACinput L1 U Singlephase 200~230V L2 V IM G W KNOB Ground Multi-functioninputterminals,P1toP5 Analogoutput P1(factoryset:Forward) (0~10V) (factoryset:Reverse) P2 AM AM P3(factoryset:Emergencystop)i-function Inputterminal
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122855-da-01-de-OSZILLOSKOP_TDS2004B.pdf
. TDS2014B:100 MHz, 4-Kanal, 1 GS/s, Farb-DSO. P6021 – 15 A, 60 MHz-Wechselstromtastkopf. TDS2022B:200 MHz, 2-Kanal, 2 GS/s, Farb-DSO. Benutzerhandbuch-Versionen P6022 – 6 A, 120 MHz-Wechselstromtastkopf. Option L0 – englisches Benutzerhandbuch. TDS2024B:200 MHz, 4-Kanal, 2 GS/s, Farb-DSO. A621 – 2000 A, 5 bis 50 kHz- Option L1 – französisches Benutzerhandbuch. Wechselstromtastkopf. Standardzubehör Option L2 – italienisches Benutzerhandbuch. A622 – 100 A, 100 kHz-Wechselstromtastkopf. P2220 – 200 MHz 10fach bis 1fach schaltbare
in „Digitalspeicher-Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stepping_motor_Mdrive__OM-MD_V06.28.2002__e.pdf
Current) F o r c e / S p e e d C u r v e : 4 5 V D C Refer to Table 3.3.2 for screw pitch information s200 Screw F 890 l180 Screw E 801 o 0 Screw D c 2160 Screw C 712 e i140 623 N i Screw B L L120 Screw A 534 a a100 445 d L i ) 80 356 m l 8 ( 60 267 9 c 40 178 N o F 20 89 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
in „Alter Stepper-Treiber über ISP an USB parametrieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mikrofon_4165.pdf
5 – 50 Type 4136 2 Type 4138 – 60 0.5 – 70 0.2 – 80 0.1 0.02Hz 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1 kHz 2 5 10 20 50 100 200 Frequency 172503/7e Fig.7 Typical frequency responses of the different pressure response microphones recorded by means of the electrostatic actuator method dB re 1 V/Pa
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HCPL7800_appl.pdf
50 100 150 200 250 TIME (SECONDS) Recommended Pb-Free IR Profile TIMEWITHIN 5 °C of ACTUAL t PEAKTEMPERATURE p 20-40 SEC. T p 260 +0/-5 °C 217 °C T L E RAMP-UP RAMP-DOWN R 3 °C/SEC.MAX. 6 °C/SEC.MAX. TTsmax 150 - 200 °C R E Tsmin P E ts L T PREHEAT 60 to 150 SEC. 60to180SEC. 25 t 25 °C to PEAK TIME NOTES: THETIME FROM 25 °C to PEAKTEMPERATURE = 8 MINUTES MAX. Tsmax= 200 °C, smin = 150 °C 5 Regulatory Information
in „Galvanisch getrennten 1-10V Ausgang regeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7800_appl.pdf
50 100 150 200 250 TIME (SECONDS) Recommended Pb-Free IR Profile TIMEWITHIN 5 °C of ACTUAL t PEAKTEMPERATURE p 20-40 SEC. T p 260 +0/-5 °C 217 °C T L E RAMP-UP RAMP-DOWN R 3 °C/SEC.MAX. 6 °C/SEC.MAX. TTsmax 150 - 200 °C R E Tsmin P E ts L T PREHEAT 60 to 150 SEC. 60to180SEC. 25 t 25 °C to PEAK TIME NOTES: THETIME FROM 25 °C to PEAKTEMPERATURE = 8 MINUTES MAX. Tsmax= 200 °C, smin = 150 °C 5 Regulatory Information
in „8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rc100.pdf
Le testeur a besoin d’un certain temps pour stabiliser la lecture lorsque l’on mesure une capacité de haute - the product shows visible damages, valeur.Parexemple,letesteurmetenviron20minutes - the product no longer works and à stabiliser la lecture dans la gamme 200 μF. - the
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EEPROM.pdf
M95160-W and M95080-W, Device Grade 6) Test conditions specified in Table 13. and Table 10. (3) Process L Process W or SA Process GB or SB Symbol Alt. Parameter Unit Min. Max. Min. Max. Min. Max. C fSCK Clock Frequency D.C. 2 D.C. 5 D.C. 10 MHz tSLCH tCSS1 S Active Setup Time 200 90 30 ns S Not Active Setup
in „Probleme beim Ansteuern eines EEPROM über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bus_Ele_DS_2142_NH.pdf
2.5 68±2.5 25 60 11 2.5±0.5 61 60 25 6 15 3 150±2.5 75 62±2.5 68±2.5 32 60 11 3±0.5 75 70 25 6 18 4 200 84 80 90 50 85 10 3 102 87 - 8 30 23-04-09 SB-SB09366 Form No.NH500V Page 1 of 9 Data Sheet 2142 NH DIN Dual Indication Fuse Links NH Class gG/gL, 500Vac, 2 to 100 Amps, Size 000 Size 000 Time-Current
in „Sicherung für 48V und etwa 100A gesucht - ANL?“ · Fahrzeugelektronik ·
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GA4A4P.pdf
kΩ GA4F3R 1.54 2.20 2.86 32.90 47.00 61.10 kΩ GA4A4L 7.00 10.00 13.00 3.29 4.70 6.11 kΩ GA4L4K 32.90 47.00 61.10 7.00 10.00 13.00 kΩ TOTAL POWER DISSIPATION vs. AMBIENT TEMPERATURE 250 W - n 200 t p i D 150 r w o 100 l o T 50 T P 0 0 50 100 150 200 TA-
in „Was für ein Bauteil?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MG24065G-SBLWU_240x64_Display.pdf
V O OPERATING VOLTAGE FOR LCD DRIVING ______ 5 WR L: DATA WRITE ( LCD MODULE ¡öMPU ) _____ 6 RD L: DATA READ ( LCD MODULE ¡÷MPU ) 7 _____ L: CHIP ENABLE CS ______ ___ ___ WR=”L”,C/D=”H”: COMMAND WRITE C/D = ”L”: DATA ___ WRITE 8 C/D _____ ___ ___ RD=”L”,C / D=”H” :STATUS READ C/ D = ”L” : DATA READ 9 VEE POWER SUPPLY FOR LCD DRIVING OUTPUT ________ 10 RES L: RESET 11 DB0 DATA INPUT/OUTPUT (LSB) 12 DB1 DATA INPUT/OUTPUT 13 DB2 DATA INPUT/OUTPUT 14 DB3
in „Display MG24065G-SBLWU Spannungs-Versorgung Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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empf.pdf
reduction crête à crête Constante de temps de réglage Stromaufnahme, typisch 12(<20)mA à la diminution de l’amplification ≤10ms bei Verstärkerungserhöhung ≤500ms for gain increase Ausgangswiderstand 120Ω Output resistance à l’augmentation de l’amplification Résistance de sortie Betriebsumgebungstemperatur
in „Siemens IR-64K > IR - Empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ch.pdf
Resistors INTERNAL IMPEDANCE CURVE FOR 0402 SIZE (R017 W/A) 2.0 10 Ω 25 Ω 50 Ω 75 Ω 1.8 C = 0.03 pF L = 0.5 nH 1.6 1.4 100 Ω 1.2 / 1.0 129 Ω Z I 150 Ω 0.8 0.6 200 Ω 250 Ω 0.4 500 Ω 0.2 1000 Ω 0 0.1 1 10 100 f (GHz) INTERNAL IMPEDANCE CURVE FOR 1206 SIZE (R017 W/A) 2.0 10 Ω 25 Ω 75 Ω 100 Ω 1.8 C = 0.05 pF 150 Ω 1.6 L = 2 nH 1.4 1.2 I I 1.0 200 Ω 0.8 0.6 250 Ω 0.4 0.2 500 Ω 1000 Ω 00.1 1 10 100 f (GHz) www.vishay.com For technical questions contact sfer@vishay.com Document Number: 53014 4 Revision: 29-May-06 Legal
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BUK100-50.pdf
& normal operation V DD = 13 V; R = L ; R I 50 , T j 25 ˚C. November 1996 7 Rev 1.200 Philips Semiconductors Product specification PowerMOS transistor BUK100-50DL Logic level TOPFET 120 EDSM% 1 mA Idss 110 100 90 100 uA 80 70 60 10 uA 50
in „MOSFET SCHMILZT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL-0500.pdf
16 mA, V = 5.0 V 1000 s F CC s IF= 16 mA, CC = 5.0 V n 6N135, HCPL-0500 LR = 4.1 k ) n HCNW135 (R L 4.1 k ) – HCPL-4502/3 (R = 1.9 k )502 – 800 HCNW136 (R = 1.9 k ) A 1500 HCPL-0452/3 L A HCNW4502/3 L L L D D N N 600 I I t t T 1000 T PLH PHL A G A tPLH tPHL A 400 P P O 500 R P P 200 – – tp tp 0 0 -