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lt3580.pdf
to 125°C operating junction temperature range. 3580fb 3 LT3580 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS T = 25°C unless otherwise specified A Switch Current Limit at Minimum Switch Current Limit at 1MHz Switch Saturation Voltage Duty Cycle 400 2.5 350 2.5 ) ) ( V I 2.0 (300 ( 2.0 I G T L T250 E N O R 1.5 R1.5 V200 U U O H C T150 T C 1.0 R W 1.0 I T S S S100 0.5 0.5 50 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0.5 1 1.5 2 0 200 400 600 800 1000 1200 SS VOLTAGE (mV) DUTY CYCLE (%) SWITCH CURRENT (A) 3580 G01 3580 G02 3580 G03 Switch
in „Switcher CAD III Simulation - Schaltungsfehler ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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p6ke68-2635878.pdf
Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches 2 TA= 25°C unless otherwise specified A T = 25°C wenn nicht anders angegeben 3 Non-repetitive pulse see curPP I = f (tPP/ P = f (t) Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe PPrve I = fPPt) / P = f (t) 4 Valid, if leads are
in „Schaltung für Umpolung Gleichstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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macom2011.pdf
MOSFET 50 150 18 40 CW 2 - 175 MRF148A MOSFET 50 30 18 40 CW 2 - 200 MRF174 MOSFET 28 125 9 50 CW 2 - 400 MRF313 Bipolar 38 1 15 40 CW 2 - 400 MRF175LU MOSFET 28 100 8 50 CW 2 - 400 MRF177 MOSFET 28 100 10 55 CW 2 - 400 MRF136Y MOSFET 28 30 12 50 CW 2 - 400 MRF137 MOSFET 28 30 13 50 CW 2 - 400 MRF136 MOSFET
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ULQ2003.pdf
site and change control. http://onsemi.com 2 MC1413, MC1413B, NCV1413B TYPICAL PERFORMANCE CURVES – T = 25⋅C A 400 400 A A (300 ( 300 All Types N MC1413, B N R E R R C200 C 200 U T P P U U , , IO00 IO100 0 0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 8.0 9.0 10 11 12 0 50 100 150 200 250 300 350 400 V , INPUT VOLTAGE (V)
in „Spannungsabfall über Treiberbaustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRL540N-UMW.pdf
Characteristics (Curves) e n ) s ( s n R r n u O n e r l D a D o I N Vds Drain-Source Voltage (V) T -Junction Temperature(℃) J Figure 1 Output Characteristics Figure 4 Rdson-JunctionTemperature ) ( ) e ( t n o r V u c n u r S D t ID a s g V Vgs Gate-Source Voltage (V) Qg Gate Charge (nC) Figure 2 Transfer
in „Problem mit Mosfet IRL540 an 52V, öffnet nicht mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Amidon_-18_-26_Material__SIV.pdf
-18 177,0 63,5 31,8 25,4 T300-18 58,0 77,2 49,0 12,7 T400-18 96,0 102,0 57,2 16,5 2 SIV Ringkern-Material 18 3 SIV Ringkern-Material 26 Type ALnH/N 2 OD (mm) ID (mm) Ht (mm) T16-26 14,5 4,06 1,98 1,52 T20-26 18,5 5,08 2,24 1,78
in „MC33063 und Spule“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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18__26_Material_1.pdf
-18 177,0 63,5 31,8 25,4 T300-18 58,0 77,2 49,0 12,7 T400-18 96,0 102,0 57,2 16,5 2 SIV Ringkern-Material 18 3 SIV Ringkern-Material 26 Type ALnH/N 2 OD (mm) ID (mm) Ht (mm) T16-26 14,5 4,06 1,98 1,52 T20-26 18,5 5,08 2,24 1,78
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usart.h
more of the arguments is out of valid range. */ extern int usart_init_iso7816(volatile avr32_usart_t *usart, const usart_iso7816_options_t *opt, int t, long pba_hz); #if defined(AVR32_USART_400_H_INCLUDED) || \ defined(AVR32_USART_410_H_INCLUDED) || \ defined(AVR32_USART_420_H_INCLUDED) /*! \brief Sets
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Peavey_Semiconductors_Cross_Ref_2009.pdf
REPLACEMENT ORDER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NOTES SPECIAL APPLICATIONS PARTS 4025 MAC-525-6 70404025 400V 25A TRIAC Q4040P 70404040 400V 40A TRIAC 2N6346A SAC-187 70416346 200V 12A TRIAC MAC-97 TO-92 CASE 70400097 6A 400V TRIAC TRIAC 99 70400099 400V 16A TRIAC SAC-187 2N6346A 70400187 200V 12A TRIAC MAC
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_CrossRef_2010.pdf
REPLACEMENT ORDER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NOTES SPECIAL APPLICATIONS PARTS 4025 MAC-525-6 70404025 400V 25A TRIAC Q4040P 70404040 400V 40A TRIAC 2N6346A SAC-187 70416346 200V 12A TRIAC MAC-97 TO-92 CASE 70400097 6A 400V TRIAC TRIAC 99 70400099 400V 16A TRIAC SAC-187 2N6346A 70400187 200V 12A TRIAC MAC
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX31855.pdf
Error (36.256µV/°C nominal TA= -20°C to +85°C (Note 3) sensitivity) (Note 4) T = -270°C to +1300°C, THERMOCOUPLE -6 +6 TA= -40°C to +125°C (Note 3) T = -270°C to +400°C, MAX31855T Thermocouple THERMOCOUPLE -2 +2 Temperature Gain and Offset TA= -20°C to +85°C (Note 3) Error (52.18µV
in „Thermoelementcontroller MAX31855 conversion time“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Alliance_-_as7c34098a_v2.1-1.pdf
t CW CE t BW LB, UB tAW tAS tWP WE DW tDH DataIN t Data valid WZ tOW Data Data undefined OUT High Z 10 Write waveform 2 (CE controlled) tWC tAH tWR Address tAS t CE CW AW BW LB, UB tWP WE DW tDH DataIN
in „Suche 3,3V SRAM mind 64kb“ · Markt ·
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82400102.pdf
V ESD,VDD 15 / 8 kV DC Voltage at any I/O Pin VIO (GND -0,5) to (VDD +0,5) V Operating Temperature T Op -40 to +125 °C Storage Temperature T Sto -20 to +60 °C D Electrical Characterisitcs: Properties Test Conditions Value Value Value Unit min typ max V RWM Pin 5 to Pin 2 5 V V I =1mA, Pin 5 to Pin 2
in „Unbekanntes Bauteil in FritzBox“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Siemens_B4110.pdf
.2,999kn 1 n 3 V 1 mA Meßfoige: je nachKapazit ätswerzwischen 1 und 4 Messungenls Max. Überlast: Ueff= 400 V 3... 30 kil 3,oo...29,99 kil lO n 0,3 V 10uA ±(1% v.MW+ 2 Dig~) 30...300 kil 30,0...299,9 kil 100 n 3 V 10 IJÄ FT2. LIN6A R/r t U <'UN c :, 0,3... 3Mn 0,300...2,999 Mn 1 kil 3 V lIlA Halblooer-,Durchgangsprüfung
in „Reparaturversuch: Norma Unilap 701 X“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_B4110_TOC.pdf
.2,999kn 1 n 3 V 1 mA Meßfoige: je nachKapazit ätswerzwischen 1 und 4 Messungenls Max. Überlast: Ueff= 400 V 3... 30 kil 3,oo...29,99 kil lO n 0,3 V 10uA ±(1% v.MW+ 2 Dig~) 30...300 kil 30,0...299,9 kil 100 n 3 V 10 IJÄ FT2. LIN6A R/r t U <'UN c :, 0,3... 3Mn 0,300...2,999 Mn 1 kil 3 V lIlA Halblooer-,Durchgangsprüfung
in „Reparaturversuch: Norma Unilap 701 X“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1300.pdf
170 80 V OUT= 3.3V 86 L = 10µH 165 VOUT = 5V 70 84 160 ) 82 ) µ 60 ) VIN= 3V µ155 E ( 80 VIN= 2.5V T N 50 Y E 150 I N 78 V = 2V R 145 + I 76 IN U V = 3.3V I 40 I T 140 OUT I E 74 U N 30 I 135 H 72 I 20 70 130 10 68 125 66 120 0 1 10 100 1000 1.41.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 0 1 2 3 4 5 6 7
in „Regulierte 3.3v spannung bei 3.7v batterie?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tle2426-q1.pdf
VOLTAGE INPUT VOLTAGE 0 40 V O= GND A (Output Sourcing) A m m − − TA= 25°C n −20 n 30 TA= −55°C e e u u t t u u T = 125°C t t A O −40 O 20 i i c c i TA= −55°C i t t o o h −60 h 10 S − V = V SS SS O I OO T = 25°C TA= 125°C IO (Output Sinking) I A −80 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 V −
in „Möglichst genaue Spannungshalbierung mit OP?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP07.pdf
Rejection Ratio PSRR VS= ±3V to ±18V 7 32 μV/V Large SignalVoltage Gain AVO RL≥ 2 kΩ,V O ±10V 120 400 V/mV RL≥ 500 Ω,V O ±0.5V,V =S±3V 4 100 400 V/mV −40°C≤T ≤+A5°C Input OffsetVoltage 1 VOS 85 250 μV 4 Voltage DriftWithout ExternalTrim TCV OS 0.5 1.8 μV/°C Voltage Drift with ExternalTrim TCV OSN RP
in „Spannungsregler für Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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16151fas.pdf
1615/-1 G01 1615/-1 G02 1615/-1 G03 Switch Off Time Switch Current Limit Shutdown Pin Current 550 400 25 VIN= 12V 350 500 A ) V IN= 1.2V ( 20 n A 300 LT1615 N E450 ( R I T 250 R 15 T V = 1.2V E C O400 IN R 200 I 25°C H C N 10 I VIN= 12V A 150 W 100°C W350 P LT1615-1 VIN = 12V D S 100 U V IN= 1.2V S
in „LT1615, Spannungsspitze beim Einschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16151fas.pdf
1615/-1 G01 1615/-1 G02 1615/-1 G03 Switch Off Time Switch Current Limit Shutdown Pin Current 550 400 25 VIN= 12V 350 500 A ) V IN= 1.2V ( 20 n A 300 LT1615 N E450 ( R I T 250 R 15 T V = 1.2V E C O400 IN R 200 I 25°C H C N 10 I VIN= 12V A 150 W 100°C W350 P LT1615-1 VIN = 12V D S 100 U V IN= 1.2V S
in „[V] 8St. DC/DC Micropower Step-Up DC/DC Converters LT1615-1 (12€)“ · Markt ·
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LTC4067.pdf
Voltage Charge Current vs Battery Voltage 600 525 VIN= 5V VIN= 5V OUT = 0mA RPROG = 2k OUT = 0mA 500 500 400 ) A A m ( 2k T300 H 475 I RPROG = 4k C I 200 450 100 0 425 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 VBAT (V) VBAT (V) 4067 G13 4067 G14 Charge Current vs Temperature
in „LTC4067 Vout“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3971fd.pdf
3971 G14 3971 G15 MinimumSwitch On-Time/ LT3971-X Frequency Foldback Switch Off-Time Soft-Start 900 400 2.5 800 350 z ) ) 2.0 ( 700 n 300 ( Y E I N600 M 250 MIN TOFF1A LOAD L U T T 1.5 Q500 F E R / 200 MIN TOFF0.5A LOAD R G400 O U I H150 H 1.0 C 300 I T I W 100 I W200 S S 0.5 S MIN TON 100 50 0 0 0 0
in „[V] LT3971IDD-5PBF-ND“ · Markt ·
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ST24C32_ST24C64_STM.pdf
series: IOL= 0.7 mA, VCC = 1.8 V 0.21 V Note: 1. This is preliminary data. 1 Table 8. Input Parameters (T = 25 AC, f = 400 kHz) Symbol Parameter Test Condition Min. Max. Unit C IN Input Capacitance (SDA) 8 pF C IN Input Capacitance (other pins) 6 pF ZL WC Input Impedance VIN 0.5 V 5 20 k ZH WC Input Impedance
in „I²c mit Bascom und ATmega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MPXH.pdf
circuit. MPXH6400A Sensors 2 Freescale Semiconductor Table 2. Operating Characteristics (V = 5.1 Vdc, T = 25°C unless otherwise noted, P1 > P2.) S A Characteristic Symbol Min Typ Max Unit Pressure Range P 20 400 kPa OP Supply Voltage(1) V S 4.64 5.0 5.36 Vdc Supply Current Io 6.0 10 mAdc Minimum Pressure
in „[V] Drucksensoren“ · Markt ·
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PIRuaa4713.pdf
Delay Time Between 50Hz 14/4 40 50 60 ms Window Comparator Input and Timer Start 60Hz 33.3 41.6 50 ms tDR Delay Time Between Timer 50Hz 14/4 500 ms Stop to Retrigger 60Hz 600 ms TOL Triac Output Leakage Current VTO= 0V 5 10 A Vth WCI Window Comparator T4 Pin 2 open 14/4 〉 1.20 〉 1.3 〉 1.40 V WCI Window
in „Bewegungsmelder Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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apc_smart-ups_1000_1400_sch.pdf
8 7 6 5 4 3 2 1 PHAS-REF 1N4005 (Sh. 2) +24V 1 2 (Sh. 2,4) D21 8PINRIB V-STBY J400 D19 D20 C41 7 715-0069 2 R73 1 AC-OUT2 T1 2 1 2 1 2 1 8 22.1K,1%,1/4W (Sh. 1) 1 1N4148 1N4148 0.01UF,50V,20% +12V V-STBY +12V C59 1 V 1 2 1 3 3 +12V +12V D 2 7 1 4 4 / / 0 0.01UF,50V,20% D 1 C U F C
in „Wechselrichter bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Copter_Code.txt
_t RxChannel2; volatile uint16_t RxChannel3; volatile uint16_t RxChannel4; uint16_t RxChannel1Start; // ISR vars uint16_t RxChannel2Start; uint16_t RxChannel3Start; uint16_t RxChannel4Start; int16_t RxInRoll; // program vars int16_t RxInPitch; int16_t RxInCollective; int16_t RxInYaw; int16_t gyroADC[3]; // Holds Gyro ADC's int16_t gyroZero[3] = {0,0,0}; // used for calibrating Gyros on ground uint16_t ModeDelayCounter; bool output_motor_high
in „RC Empfänger PWM Signal Mosfet Motorregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UDN2981.pdf
DRIVERS Allowable peak collector current as a function of duty cycle Series UDN2980A 500 500 450 450 °400 °400 5 7 T T A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT m350 m350 I I T T N 3 E R300 R300 R U 3 C 4 C R R T250 5 T250 4 C C L 6 L 5 L 8 7 O 6 C200 C200 K NUMBER OF OUTPUTS
in „Gegentakt-Transistor Array“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A2981.pdf
DRIVERS Allowable peak collector current as a function of duty cycle Series UDN2980A 500 500 450 450 °400 °400 5 7 T T A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT m350 m350 I I T T N 3 E R300 R300 R U 3 C 4 C R R T250 5 T250 4 C C L 6 L 5 L 8 7 O 6 C200 C200 K NUMBER OF OUTPUTS
in „UDN2981A : maximaler Ausgangsstrom?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UDN2981A.pdf
DRIVERS Allowable peak collector current as a function of duty cycle Series UDN2980A 500 500 450 450 °400 °400 5 7 T T A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT m350 m350 I I T T N 3 E R300 R300 R U 3 C 4 C R R T250 5 T250 4 C C L 6 L 5 L 8 7 O 6 C200 C200 K NUMBER OF OUTPUTS
in „LED-Matrix mit Transistoren - Widerstände richtig berechnet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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U2010B-1.PDF
8 kW Saturation voltage V V , 6-8w T100 13 = 10 mA Pin 13 V 13–8 100 mV 120 250 100 Pulse Output 33 nF 6.8 nF VGT=–1.2V 200 10 nF 4.7 nF3.3 nF 2.2 nF ) 80 ( A l 150 m n T 60 e I h 100 Cö/ t1.5 nF 40 P 50 20 0 0 0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 96 11797 R ö kW ) 95 10338 R GT( W ) Figure 4. Figure 5. TELEFUNKEN Semiconductors 7 (12) Rev.A1, 28-May-96 U2010B 400 0 Output Pulse Width Dtp/DCö=9ms/nF 40 300 ) ) m A 80 ( 200 ( t I5
in „Wie funktioniert die Drehzahlregelung beim Allstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan.pdf
POA5V0 A5V0 P GND N D GND A A POAGND AGND evtl doch auf AD5231 lassen COU4001 2 10 B P SCLKC L K PIU400CLK A PIU4001010 P DIG_A G 0 A B 3 9 PO MOSSI PIU400SDI W PIU400109 PODIG0W 4 8 PO ISOO PIU400SDO B PIU400108 PODIG0B POPOTI0SELL PIU400/CS4 T PIU400107 A5V0 PIU400/WP2 A5V0 PIU400/PR3 VDD PIU4001011
in „V: Leiterplatten aus Überproduktion abzugeben“ · Markt ·
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0jedoh4ph3rpg669tyx5u9dy7lky.pdf
-3 toff 23 µs I = 5.0 mA CNY17-4 t 25 µs F off Fall time F = 20 mA CNY17-1 f 11 µs F = 10 mA CNY17-2 f 14 µs CNY17-3 f 14 µs I = 5.0 mA CNY17-4 t 15 µs F f Typical Characteristics (Tamb = 25 °C unless otherwise specified) IF RL=75 Ω IF
in „optokoppler frequenzmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uniTFT050-A.pdf
132. Rotations- und Positionsänderung PolypfadEllipseeinfügenumAktionspfadzuvisualisieren #GPP 1,2,400,80?E0,300,150,0,400,380?E0,300,150,0,400,80 KreismitFüllungeinfügen #GRR 2,1,400,80,5,20,100,2 AktionspfadEllipsedefinieren.Der PfadentsprichtObj.1 #APD 1,400,80?E0,300,150,0,400,380?E0,300,150,0,400,80
in „Probleme mit übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_uniTFT_050-A.pdf
132. Rotations- und Positionsänderung PolypfadEllipseeinfügenumAktionspfadzuvisualisieren #GPP 1,2,400,80?E0,300,150,0,400,380?E0,300,150,0,400,80 KreismitFüllungeinfügen #GRR 2,1,400,80,5,20,100,2 AktionspfadEllipsedefinieren.Der PfadentsprichtObj.1 #APD 1,400,80?E0,300,150,0,400,380?E0,300,150,0,400,80
in „Display am Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hope.c
1)*((1/(Rsa*((Vml/Vms1)-1)))-(1/Rsi)); c=((Rma*Rsa*((Vml/Vms2)-1))-Rsi*Rsa-Rsi*Rma)/(Rsi*Rma*Rsa); t=b+c; Rka=a/t; /* Rki -------*/ e=(Rsa*Rma)/(Rsa+Rma); Rki=e*Rka*Rsi/(((Vms2/(Vml-Vms2))*Rsi*(e+Rka))-(Rka*e)); /*additon für mittelwert -------------------------*/ RkaSumm+=Rka; RkiSumm+=Rki; /* Zähler
in „Atmega88 region text overflowed by 156 bytes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf740pbf.pdf
Package TO-220AB Lead (Pb)-free IRF740PbF SiHF740-E3 IRF740 SnPb SiHF740 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T = 25 °C, unlessCotherwise noted) PARAMETER SYMBOL LIMIT UNIT Drain-Source Voltage V DS 400 Gate-Source Voltage V ± 20 V GS TC= 25 °C 10 Continuous Drain Current VGS at 10 V ID TC=100°C 6.3 A Pulsed Drain
in „Bauteilbestimmung H32 U3J“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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High_Voltage_Low_Noise_DC_DC_Converters_an118fa.pdf
efficiency and noise reduction. DANGER! Lethal Potentials Present — See Text 250V OUT = ZDT1048 DUAL 1μF, 400V A = 5V/DIV L2 = COILCRAFT B08T L1 = CTX250-4, COILTRONICS 1k T1 = 210605, COILTRONICS 1μF = WIMA MKS-4 1μF, 400V B = 5V/DIV 0.22μF = WIMA MKP-2 D1-D4 = TOSHIBA DUAL DIODE 1M* 1SS306. CONNECT EACH D5
in „Morpheus + Rudi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL592B.pdf
IN+ 1 14 IN– and supply-voltage rejection ratios. NC 2 13 E NC The differential gain is typically 400 when the gain NC 3 12T NC LE adjust pins are connected together, or amplification GAIN ADJ A 4 O 11 GAIN ADJ B may be adjusted for near 0 to 400 by the use of a VCC– 5 S 10 VCC+ single external resistor
in „Frage zu TL592 (HF - Verstärker?)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSEP_15-06A.pdf
recovery charge Q r Fig. 3 Peak reverse current I RM versus -diF/dt versus -diF/dt 2.0 120 20 1.6 T =100°C T = 100°C ns V = 300V VJ V FR R V F = 15A µs V t t 110 FR fr 1.5 rr 15 1.2 K f I = 30A 100 F IF= 15A fr 1.0 IF=7.5A 10 0.8 I RM 90 Q 0.5 r 5 0.4 80 0.0 70 0 0.0 0 40 80 120 °C 160 0 200 400 600 A/ms 1000 0 200 400 600 A800 1000 T di /dt VJ -dF/dt F Fig. 4 Dynamic parameters Q , I Fig. 5 Recovery time t versus -di /dt Fig. 6 Peak forward voltage V and t r RM rr F FR fr versus T VJ versus diF/dt 10 Constants for
in „Freilaufdiode wird zerstört, warum?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SRAM_k6x4008c1f.pdf
I, WE=V IH) tRC Address tAA OH Data Out Previous Data Valid Data Valid TIMING WAVEFORM OF READ CYCLE(2) (WE=V I) tRC Address tOH AA tCO1 CS tHZ OE OE OLZ tOHZ tLZ Data ou t High-Z Data Valid NOTES ( READ CYCLE) 1.
in „SRam und ADC extern takten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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628512-55__SAM.pdf
I, WE=V IH) tRC Address tAA OH Data Out Previous Data Valid Data Valid TIMING WAVEFORM OF READ CYCLE(2) (WE=V I) tRC Address tOH AA tCO1 CS tHZ OE OE OLZ tOHZ tLZ Data ou t High-Z Data Valid NOTES ( READ CYCLE) 1.
in „Epromm Ersetzt durch statisches Ram“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TIC106N.pdf
otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT I Repetitive peak V = rated V R = 1 kΩ T = 110°C 400 μA DRM off-state current D DRM GK C I Repetitive peak V = rated V I = 0 T = 110°C 1 mA RRM reverse current R RRM G C GT Gate trigger current VAA = 6 V R L 100 Ω p(g)≥ 20 μs 60 200 μA V =
in „Thyristor mit ATTiny ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3020_MOC3021_MOC3022_MOC3023_TEX.pdf
EMITTING-DIODE TRIGGER CURRENT (NORMALIZED) vs FREE-AIR TEMPERATURE ON-STATE CHARACTERISTICS 1.4 800 Output t = 800 s d w i 600 IF= 20 mA a 1.3 A f = 60 Hz m m TA= 25⋅C o – 400 ( n n 1.2 e e u 200 u C C 1.1 t e t 0 g n r O e 1 k –200 d e i P g – –400 i 0.9 T i I m –600 E 0.8 –800 –50 –25 0 25 50 75 100 –3 –2
in „2KW Ohm, 0.5KW Induktive Last Dimmer Endstufe?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3022.pdf
EMITTING-DIODE TRIGGER CURRENT (NORMALIZED) vs FREE-AIR TEMPERATURE ON-STATE CHARACTERISTICS 1.4 800 Output t = 800 s d w i 600 IF= 20 mA a 1.3 A f = 60 Hz m m TA= 25⋅C o – 400 ( n n 1.2 e e u 200 u C C 1.1 t e t 0 g n r O e 1 k –200 d e i P g – –400 i 0.9 T i I m –600 E 0.8 –800 –50 –25 0 25 50 75 100 –3 –2
in „Blitzröhre zünden, Optotriac statt Triac möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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s102s02_e.pdf
RMS ON-state current IT(rms) 8 *3 A *4 Peak one cycle surge current Isurge 80 A Repetitive S102S02 400 VDRM V peakOFF-statevoltage S202S02 600 Output Non-Repetitive S102S02 400 m VDSM V 5 peakOFF-statevoltage S202S02 600 1 CriticalrateofriseofON-statecurredI /dt 50 A/µs T Operating frequency f 45to65
in „Leistungschalter per µC gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S102_202S02__1_.pdf
RMS ON-state current IT(rms) 8 *3 A *4 Peak one cycle surge current Isurge 80 A Repetitive S102S02 400 VDRM V peakOFF-statevoltage S202S02 600 Output Non-Repetitive S102S02 400 m VDSM V 5 peakOFF-statevoltage S202S02 600 1 CriticalrateofriseofON-statecurredI /dt 50 A/µs T Operating frequency f 45to65
in „Hilfe zu einem SSR und Kühlkörper“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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3108fb.pdf
2400 EFFICIENCY 60 1000 EFFICIENCY 50 E (VOUT = 4.5V) F ) (VOUT= 4.5V) I ) 2000 50 C μ 800 40 I μ E (T N T 1600 VOUT 40 C O Y O (OUT = 4.5V) Y IV600 I 30 % I % VOUT ) 1200 30 ) 400 (VOUT = 4.5V) 20 800 20 200 10 400 10 0 0 0 0 100 200 300 400 5000 0 100 200 300 400 500 VIN(mV) VIN(mV) 3108 G03 3108 G02
in „Blink LED mit Ladungspumpe für sehr niedrige Eingangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an1003.pdf
C form an * dv/dt snubber network Temp 1 1 RFI filter that may be eliminated when required C 1 R4 T T1 AC AC Input Load R C , C L Q Voltage Current 1 1 3 1 1 R1, 2= 2.2 k, 2 W Q 1 2N2646 R3= 2.2 k, 1/2 W Q 2 Q2010L5 120 V ac 12 A 250 k 0.1 µF 200 V100 µH Q2015L9 R4= Thermistor, approx. 5 k T 1 Dale
in „hysteresefreie Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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154015-da-01-ml-PHOTODIODE_PIN_SFH203FA__T1_3_4__O_de_en.pdf
1.0 SFH 203, SFH 203 FA SFH 203 SFH 203 FA Features: Besondere Merkmale: • Wavelength range (S10%) 400 nm to 1100 nm • Wellenlängenbereich (S10%) 400 nm bis 1100 nm (SFH 203) and 750 nm to 1100 nm (SFH 203FA) (SFH203) und 750 nm bis 1100 nm (SFH203FA) • Short switching time (typ. 5 ns) • Kurze Schaltzeit
in „Lock In Verstärker; Vibrometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·