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grbl_Settings.pdf
Steigung der Spindel Dip/Micro Switch Set Umdrehung x Schritt / Stgrbl Eintrag MS 1 MS 2 MS 3 L L L 200 x 1 2 100 H L L 1/ 2 2 200 L H L 1/ 4 2 400 H H L 1/ 8 2 800 H H H 1/16 2 1600
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LT1498.pdf
+ 0.1V to V l 170 600 μV – + Input Offset Voltage Match (Channel-to-ChanCM= V + 0.1V, V (Note 5) l 200 900 μV IB Input Bias Current V CM= V+ l 0 275 780 nA V = V + 0.1V l –780 –275 0 nA CM ΔIB Input Bias Current Shift VCM= V + 0.1V to V l 550 1560 nA + Input Bias Current Match (Channel-to-ChannVCM=
in „KSQ für LED mit OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
SIGLENT Trig'd M 500us/ Delay:-502us Z 20.0us/ f = 1.0000kHz Sa 1.00GSa/s Curr 7.00Mpts Edge CH1 AC L -200mV 1X 1.00V/ -880mV ΔX = -40.0us 1/ΔX = 25.00kHz X2 = -505.2us X1 = -465.2us ΔY = -2.76V Y2 = 0.40V Y1 = 3.16V KURSOR Modus Manuell X1 -465.2us Quelle K1 Art XY X Ref Verzögerung Y Ref Abweichung
in „Neues Oszilloskop gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
SIGLENT Trig'd M 500us/ Delay:-502us Z 20.0us/ f = 999.999Hz Sa 1.00GSa/s Curr 7.00Mpts Edge CH1 AC L -200mV 1 1X 1.00V/ -880mV ΔX = -998.4us 1/ΔX = 1.0016kHz X2 = -500.8us X1 = 497.6us ΔY = -2.76V Y2 = 0.40V Y1 = 3.16V KURSOR Modus Manuell X1 497.6us Quelle K1 Art XY X Ref Verzögerung Y Ref Abweichung
in „Neues Oszilloskop gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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SPICE-Schaltplan und Oszillogramm einer Einschaltklingel
Einschaltklingel.asc .step param L 100n 500n 100n L1 {@@@hl@@@L} 200@@@endhl@@@m Switch S1 + - C2 10u R2 1k Uc V1 24 V2 PULSE(0 1 10m 1p 50m 100m) .tran 200ms .model Switch SW(Ron=10m Roff=100Meg Vt=0.5 Vh=0.4) 30V V(uc) 27V 24V 21V 18V 15V 12V 9V 6V 3V 0V 9.96ms 10.00ms 10.04ms
in „Überschwinger beim Verbinden der Stromversorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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EVT.txt
registerdefinitions *** Exception Vector Table = Interrupt Vektor Tabelle ORG 0 DC.L STACK ;Init Stack DC.L $200 ;Init Program Counter (oder DC.L COUNT ) ORG $60*4 ;Entry at $180 DC.L ISR ;address of isr *** Program ORG $200 ;Programcode at $200 COUNT MOVE.B #$0C,SYPCR ;no timeout watchdog MOVE.W #$1000,RAMBAR
in „Assembler Programm - 68332“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bestückte Leiterplatte eines Netzteils
K503 K502 K501 K500 K56 K53/N2 0101 R101 R502 L500 L300 L200 L301 R102 R202 R302 R401 R402 R501 R502 R601 R602 EGO 75 470 126 SN 069634 0102 0304 0304 0302 0301 0202 0201 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118
in „EGO Herdplatte defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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Lightline_2014_Layout_1_p4.pdf
Application PWM Dimming Controlled OFF OFF OFF LED+ H Vin RCD-48-x.xx First LED PWM GND ON ON ON L 200Hz Last Max Vref LED Analogue LED- Io PWM ON/OFF 0 Dimming Controlled by Analog Voltage Lighting/Backlighting Wall Application 5.0 LED+ LED2 Vin LED1 ) 4.0 nal First e ogVlag RCD-48-x.xx LED l 3.0 e
in „Verständnisfrage Datenblätter LED-Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCB2.pdf
6.8k 4 R 1 R 5 10kR32 E IC6 R34 GND_KH PH_MPEH_S_ESP_-_EIN N 200 R33 7 R31 GND_OUTPUT+ +48VPH_EIN2 L 200 PH_MPEH_S_E2S_-2 10k T R30 GND_OUTPUT- R12 10k C8 u 7 D1.3k MIC+ 0 C 3.3k 1 10 R29 2.2u 3 4 R3 ZY 10 5 TL071 GND_MIC 3 C 100k I C9 6 3 ZY 10 POTIR6 POTI2 6 MIC- C 3 0 0 R 10 ZY 10 22 2 02 k 1 2.2u
in „Fehler in der Platine?“ · Platinen ·
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TKC4GRAPHIT33.pdf
variiert je nach Schichtdicke, Art der Verarbeitung und Trocknung) : 1000 - 2000 Ω 6. GEBINDE 15 l, 1 l 200 ml, 400 ml Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die
in „Gummitastaturen und Kontaktprobleme, Gründe?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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814169-in-01-de-Plastik_70_400ml-1.pdf
– 40°C : Gt 0 – 1 nach 6h bei + 60°C : Gt 0 – 1 nach 0,5h bei 100°C : Gt 0 – 1 6. GEBINDE 5 l, 1 l 200 ml, 400 ml Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die
in „Isolierlack?“ · Platinen ·
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Datenblatt_THS4531.pdf
600 VS= 5 V 0.5-V Step VS= 5 V ) G = 1 V/V 2-V Step G = 2 V/V ( 1 RF= 2 k 500 R F 2 k g RL= 2 k R L 200 l s o 0.5 / 400 t ( p t u 0 a 300 l R i l n −0.5 S 200 r i D −1 100 Rising Falling −1.5 0 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 Time (ns) G029 DifferentiaOUT(V) G030 Figure 37. Figure 38. DIFFERENTIAL SLEW
in „Symmetrischer Filter, FilterPro, THS4531“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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38371-DA300.pdf
Einfach-Ringkerndrossel, 1 Fächerscheibe, M4 C12, C13, C16, C17, 22µH..............................L100, L200 Fächerscheibe, M5 C21-C23, C103-C105, C107 Cinch-Einbaubuchse, 1 U-Scheibe, M4 2 C110, C203-C205, C207, C210 print ........................ BU100, BU2002 Aderendhülsen, 0,75 mm 100nF/X2/MKT.........
in „100W-Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOSFET_Treiber.pdf
Figure 19B. Low Level Output vs. Voltage 500 500 A 400 A 400 t t e e u u C 300 C 300 a a a a L L l 200 l 200 u u t t f f O 100 O 100 Max. Max. 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 0 100 200 300 400 500 Temperature (°C) VB Boost Voltage (V) Figure 20A. Offset Supply Current vs. Temperature Figure 20B. Offset
in „MOSFET - Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IR2110-DataSheet.pdf
15A. Low Level Output vs. Temperature 1.00 500 0.80 A 400 V ( e n t r V0.60 C 300 u g t k O L v0.40 l 200 L p w S L s 0.20 O100 M ax. Max. 0.00 0 10 12 14 16 18 20 -50 -25 0 25 50 75 100 125 VBIASSupply Voltage (V) Temperature (°C) Figure 15B. Low Level Output vs. Voltage Figure 16A. Offset Supply Current vs. Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure 16B. Offset Supply Current vs. Voltage Figure
in „Inverter DC/AC mit EGS002 China DEV-Board“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lir2032.pdf
Storage for within the temperature -20C~ 60C for within the humidity <75% 3.11 Energy Density Wh/L ~200 Wh/Kg ~90 3.12 Weight of Bare Cell ~2.5g 3.13 Charge State Internal Impedance <600mOhms 4.Appearance Appearance shall be free from any remarkable scratch,flaws, rust, discoloration or electrolyte leakage
in „LIR2032 Erhaltungsladung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Riedon_PF1262.pdf
curve will be changed by resistance, repetition,, ( 80 duty and operating temperature. e e 60 1k L 200W e 40 w 100 P 20 20W +155C 0-25 0 25 75 100 150 200 10 10n 100n 1u 10u 100u 1m 10m 100m 1 10 Flange Temperature (°C) (seconds) Rating Power(W), with 2.8°C/W heat sink. A C G Power Rating Notes - The
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LIR2032_PS.pdf
Storage for within the temperature -20C~ 60C for within the humidity <75% 3.11 Energy Density Wh/L ~200 Wh/Kg ~90 3.12 Weight of Bare Cell ~2.5g 3.13 Charge State Internal Impedance <600mOhms 4.Appearance Appearance shall be free from any remarkable scratch,flaws, rust, discoloration or electrolyte leakage
in „Was soll man von einfachen LR2032 Ladeschaltungen halten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kuehlkoerper.pdf
Temperature (Tjma. Junction-to-Air (RØJC, RthG [°C/W] [°C] (R , R ) [°C/W] ØJA thU LM7815 TO-220 65 5 150 L200 Pentawatt 50 3 150 2N3055 TO-3 -- 1.52 200 BC 337 TO-92 200 83.3 150 BC 141 TO-39 200 35 175 Glimmerscheibe R 0.3- 0.5°C/W th SiliconPads R th 0.4°C/W Einfaches Blech als Kühlkörper: Bei kleiner Verlustleistung
in „Arduino - Lüfter mit PN2222 oder Tip120“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TelemetrieEmpfaengerV1_1.pdf
DISP_DB4 DISP_RW I R200 D DISP_DB5 DISP_RS 2M DISP_DB6 IC200 USB-Interface DISP_DB7 VDD Rel-osc R202 L200 330k Rsw-osc Va R201 USB_MINI K100 Q100 560µH Cs Vb 2k Vusb 12MHz SHIELD GND RST C101 D200 Lx GND DISP_EL1 GND C201 ID FT232RL MOSI SCK 100nF IMP803 DISP_EL2 D+ USBDP CBUS3 PWREN# 100nF Vbat VTG MISO
in „[H] TelemetrieEmpfänger für Modellflugzeuge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ecliptek13.575MHz.pdf
Ramp-up Rate (TLto TP) 5°C/second Maximum Time Maintained Above: - Temperature (TL) 150°C - Time (tL) 200 Seconds Maximum Peak Temperature (TP) 245°C Maximum Target Peak Temperature (TPTarget) 245°C Maximum 1 Time / 235°C Maximum 2 Times Time within 5°C of actual peak (tp) 5 seconds Maximum 1 Time / 15
in „13,575Mhz Quarz für Fernbedienung - wo gibts den?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mc33151u.pdf
Current versus Figure 4. Logic Input Threshold Voltage ) Input Voltage ) versus Temperature ( ( Y Y L 200 L 200 D V = 12 V Overdrive Voltage is with Respect D Overdrive Voltage is with Respect V = 12 V N C = 1.0 nF to the Logic Input Lower Threshold N to the Logic Input Lower Threshold C = 1.0 nF T 160
in „Mosfett-Driver Art-Kompatibel?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ir2110.pdf
15A. Low Level Output vs. Temperature 1.00 500 0.80 A 400 V ( e n t r V0.60 C 300 u g t k O L v0.40 l 200 L p w S L s 0.20 O100 M ax. Max. 0.00 0 10 12 14 16 18 20 -50 -25 0 25 50 75 100 125 VBIASSupply Voltage (V) Temperature (°C) Figure 15B. Low Level Output vs. Voltage Figure 16A. Offset Supply Current vs. Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure 16B. Offset Supply Current vs. Voltage Figure
in „IR2110 Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ir2110.pdf
15A. Low Level Output vs. Temperature 1.00 500 0.80 A 400 V ( e n t r V0.60 C 300 u g t k O L v0.40 l 200 L p w S L s 0.20 O100 M ax. Max. 0.00 0 10 12 14 16 18 20 -50 -25 0 25 50 75 100 125 VBIASSupply Voltage (V) Temperature (°C) Figure 15B. Low Level Output vs. Voltage Figure 16A. Offset Supply Current vs. Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure 16B. Offset Supply Current vs. Voltage Figure
in „Wechselrichter mit MOSFET Endstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ir2110.pdf
15A. Low Level Output vs. Temperature 1.00 500 0.80 A 400 V ( e n t r V0.60 C 300 u g t k O L v0.40 l 200 L p w S L s 0.20 O100 M ax. Max. 0.00 0 10 12 14 16 18 20 -50 -25 0 25 50 75 100 125 VBIASSupply Voltage (V) Temperature (°C) Figure 15B. Low Level Output vs. Voltage Figure 16A. Offset Supply Current vs. Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure 16B. Offset Supply Current vs. Voltage Figure
in „HIGH AND LOW SIDE DRIVER Io+ Ausgangsstrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XPLAIN_Shematic.pdf
VREG_MEASURE_N VREG_MEASURE_N VUSB_MEASURE VUSB_MEASURE 2 0 2 0 2 0 GND GND V3P3 C 1 C 1 C 1 5 C204 L200 2 GND GND GND BLM15BB221SN1 C V3P3 AVCCU n 100n 1 VUSB 0 GND GND VUSB 2 n 0 0 0 0 0 C 1 B P P P P P 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 B T T T T T 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 U200 GND AT90USB1287
in „Xplain: Schaltplan gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UPD552-NEC.pdf
Input Leakage Current High IL</>H +200 CLo Input, V ¢ H " OV "A Clock InputleakageCurrent Low 'L</>L -200 "A CLO Input, V ¢ l '" -11V Output Voltage High VOH -2.0 V Ports C through I. IOH=-SrnA Ports C through I, ILOLl -10 "A OUlPut Leakage Current Low V O = -llV Ports C through I. ILOL2 -30 "A Vo = -35V
in „Suche Datenblatt für NEC D552C VFD Uhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_MIC2875.pdf
AC-COUPLED) (AC-COUPLED) PULSE SKIPPING MODE V VIN 3.5V, V OUT = 5.0V, OUT= 50mA OUT (5V/div) I IL L (200mA/div) (2A/div) Time (100μs/div) Time (4μs/div) FIGURE 2-13: Line Transient (3.5V to FIGURE 2-16: Output Ripple (Pulse Skipping 2.5V). Mode). . V = 2.5V TO 5.5V IN V V OUT= 5.0V (5V/div) VIN L = 1μH
in „MI2875 PG-PIN“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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191095-an-01-de-ROBONOVA-I_BAUSATZ.pdf
134004 134005 Servo Nr.3 Servo Nr.2 Servo Nr.4 Servo Nr.5 Servo Nr.7 HSR- HSR- HSR- HSR- HSR- 8498HB1L200 8498HB1R300 8498HB1L300 8498HB2R200 8498HB2L200 1 Stück 3 Stück 3 Stück 1 Stück 1 Stück 3 134006 134007 134008 134009 134010 Servo Nr.6 Servo Nr.8 Servo Nr.9 Servo Nr.10 Servo Nr.11 HSR- HSR- HSR- HSR
in „Tubularer Linearmotor“ · Offtopic ·
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CONTROL_IC_IR2109PBF_DIP_8__IR.pdf
13 IR2109 4 ( ) ( S ) & (PbF) 1.5 ) 500 A V t (1.2 n 400 g r l u o C t0.9 g 300 p Max. k u e O0.6 L 200 e l e T yp. p L u w0.3 t 100 L s Max. f 0 O 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 V BIASSupply Voltage (V) Temperature ( C) Figure 17B. Low Level Output Voltage Figure 18A. Offset Supply Leakage
in „1. Schaltung Mosfet Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ths4509.pdf
2−V d !70 VOD =−2−PP d!70 OD PP n ! i i r RL=−100 W r t !80 t!80 i i c c R L−100 W n !90 n!90 o R L−200 W o r r R L−1−kW H H!100 r!100 R L−1−kW r R =−500 W d d L O O d!110 d!110 2 RL=−500 W 3 RL=−200 W !120 !120 1 10 100 1000 1 10 100 1000 f ! Frequency ! MHz f ! Frequency ! MHz Figure 3. Figure 4. HD
in „Pipeline A/D-Wandler ADS5240 Verständnisproblem Analoge Eingangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC328-1.pdf
3.5mAA R 0µA W C I==-3.0 mA U I =-5 -300 II= -25 mA C -12 B O =-2. O -0µA T B mA T B= E B= -15 E µA L -200 L I= -30 O I = - 1.0mA P O -8 B C B T=600mW C A ] ] B= -20 m B = - 0.5mA m I -100 I -4 A IB=-10µ B = 0 -0 -1 -2 -3 -4 -5 IB= 0 -10 -20 -30 -40 -50 VCEV], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V [V], COLLECTOR-EMITTER
in „Schaltungskontrolle - 7 Segment an 12V - Atmega an 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thread
Ad-hoc-Frequenznormal und -Zeitzeichenempfänger
aufgedruckt) ist. Bei mehr als 500 km Senderentfernung sollte man signalschwache Spulen (oft klein und L<200µH) erstmal meiden. Passend zur Spule ist der Kondensator zu wählen. Elektrolytkondensatoren sind ungeeignet. Der Kondensator sollte eine gute (?Steckbrett?) und direkte Verbindung zur Spule haben
Projekte & Code ·Daniel V. · ·1 Antworten
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2SD965.pdf
4 t 600 I 5 mA IC p n n s r 4 mA r d c 1.2 c 3 e o 3 mA r w 400 c c p l 0.8 l 2 o o 2 mA o c C C l 200 C 0.4 1 mA 1 0 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 Ambient temperature T (°C) Collector-emitter voltage V (V) a CE Base-emitter voltage V BE (V) V CE(sat
in „CCFL Displaybeleuchtung steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Artikel
XMC4500
22pF (C206,C207) 3 0805 22µF/10V (C200,C202,C204) 1 0805 10µF/10V (C210) Sonstiges: 2 BLM18PG600 (L200,L201) 2 BAT54-02V (D200,D201) An die Standardbauteile werden keine speziellen Anforderungen gestellt, lediglich R204 sollte eine möglichst kleine Toleranz haben (<=1%). = DAVE3 = Allgemeines. DAVE3
Artikel ·
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an1003.pdf
0.8 W o 360 180 i c Power S r 320 160 e F 0.6 l a Peak Voltage a 280 140 o 0.4 N 240 120 0.2 g AVG l 200 100 0 V 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 u RMS t 160 80 Conduction Angle () O 120 60 Figure AN1003.3 Half-Wave Phase Control (Sinusoidal) 80 40 AVG 40 20 θ 0 0 FULL WAVE 0 20 40 60 80 100 120 140
in „hysteresefreie Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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en-g3vm_41hr.pdf
, OFF - Ta ) ILEAK - V OFF 10 m10 A 2.0 s VDD= 20 V, ( V DD= 20 V, ( Ta = 25°C ( RL= 200 Ω, O R L= 200 Ω, A F , IF= 5 mA I t Ta = 25°C tON O e N e a 1.5 t 1 i 1 ON a e t l t F n F O r 1.0 F r u n T tOFF C u N0.1 , 0.1 O N tOFF r 0.5 O T r T 0.01 0.01 0.0 0 10 20 30 40 0.1 1 10 100 -40 -20 0 20 40 60
in „Übergangswiderstand von einem Halbleiterrelais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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QM300HA-2H.pdf
T=25°C 600 t T=125°C T B2=–6A 2 E IB2=–12A E R I 1 ts U T 10 C 400 G 7 R T=125°C I 5 O C 4 f C I L 200 W 3 L S 2 O C 0 10 –1 0 1 0 10 2 3 4 5 7 10 2 3 4 5 7 10 0 200 400 600 800 1000 BASE REVERSE CURRENT –I B2(A) COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V CE(V) FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREA DERATING FACTOR OF F
in „Alternative Anwendungen für einen Bipolartransistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Application_Note__HVAC__rev1.1.pdf
[ w F400 c 80 o 6.0 u i l o300 f 70 t 4.0 i200 s T u u 60 2.0 L100 n m 0.0 0 u 50 200 250 200 250 L 200 250 Input Voltage [Vac] Input Voltage [Vac] Input Voltage [Vac] * LED Power Consumption ** Total Power Consumption 34 4.2 Electrical Considerations 4.2.5 Resistor Value Table & Properties continued
in „Samsung Hochvolt AC LED Erfahrungen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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parts.txt
HS1001 15 HY534256 12 HY62256-10 6 ILQ1 26 IRFZ30 8 j201135 2 J201136 2 J201137 1 KB162 2 KBPC3504 2 L200C 100 LA1385 3 LA3201 5 LC7120 2 LD1020 2 LF357N 5 LM2901 12 LM2904 8 LM309 7 LM317 220 LM319 3 LM3301 1 LM338 2 Lm340t-15 1 LM377N 1 LM386 11 LM393 33 LM555 3 LM7171 9 LM741 7 M108T 2 M109T 1 M51513
in „[V] Bauteilauflösung Transistoren/Audio+Video IC“ · Markt ·
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qm300ha-2h.pdf
T=25°C 600 t T=125°C T B2=–6A 2 E IB2=–12A E R I 1 ts U T 10 C 400 G 7 R T=125°C I 5 O C 4 f C I L 200 W 3 L S 2 O C 0 10 –1 0 1 0 10 2 3 4 5 7 10 2 3 4 5 7 10 0 200 400 600 800 1000 BASE REVERSE CURRENT –I B2(A) COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V CE(V) FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREA DERATING FACTOR OF F
in „Darlington mit zwei Basis Anschlüssen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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5082-2350.pdf
External Bias. 156 12 280 HI \: ( 11 ' - 260 \ 10 I' ! 240 '\. 2 G ~ 220 \ iii ."\. ."'- 3GItr; L L 200 \ ws :\.,."' . / / w 180 ::l --...-/ " 160 \ u: .......... . / l C l H z " 140 \ w ~ 120 \ 0' !!: 100 \. z 80 \. 60 "- 40 . 20 ," o0.1 '''1.0 '"10 100 o0.1 1.0 ""10 100 lOCAL OSCillATOR POWER (mWI
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MOS40174_STM.pdf
min.withDD= 15V. 4/12 HCC/HCF40174B DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T amb = 25⋅C, CL= 50pF, R L 200k , typical temperature coefficient for aDD values is 0.3%/⋅C, all input rise and fall time = 20ns) Test Conditions Value Symbol Parameter Unit VDD (V) Min. Typ. Max. PLH, Propagation Delay Time 5 150
in „[V] 50St. Latches Philips HEF40174BT SO16 HEX ”D” – TYPE FLIP–FLOP“ · Markt ·
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ADP3330.pdf
CURRENT LDPK VINV OUTNOM+ 1V 300 mA 2 OUTPUT NOISE VNOISE f = 10 Hz to 100 kHz,LC 10 µF, 47 µV rms L= 200 mA, C NR10 nF,V OUT= 3V f = 10 Hz to 100 kHz,LC = 10 µF, 95 µV rms L= 200 mA, C NR0 nF,V OUT= 3V SHUTDOWNTHRESHOLD VTHSD On 2.0 V Off 0.4 V SHUTDOWN PIN INPUT CURRENT I V = 12V, 0V<SD ≤12V 1.9 9 µA
in „Linearregler ADP3330 Ausgangsspannung zu niedrig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hcf4094.pdf
, 2.5V min. wiDD =15V 5/13 HCF4094B DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T amb = 25°C, CL= 50pF, R L 200KΩ, t = r =f20 ns) Test Condition Value (*) Unit Symbol Parameter V (V) Min. Typ. Max. DD t t Propagation Delay Time 5 300 600 PLH PHL (Clock to serial Output Q S 10 125 250 ns 15 95 190 PLH PHL Propagation
in „Einfache Schaltung mit 4094“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCF4511B.pdf
2.5V min. wiDD =15V 5/13 HCF4511B DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T amb = 25°C, C L 50pF, R =L200K , t = tr= 2f ns) TEST CONDITION Value (*) Unit Symbol Parameter V DD Min. Typ. Max. (V) t Propagation Delay Time 5 520 1040 PHL (DATA) 10 210 420 ns 15 150 300 PLH Propagation Delay Time 5 660 1320
in „BCD-7Segment Treiber für VFD Röhren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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cxa1511.pdf
0.01µ I1 0.47µ 100µA B 50 SG E1 1.0V Application Circuit (CXA1511L) (CXA1511M) 47 +5V 47µ CXA1511L 200k OUT 1% 1 2 3 4 5 6 7 8 (fo = 40kHz) 470, 8 7 6 5 680 200kOUT 1% Photo (fo = 40kHz) CXA1511M Diode 47 1 2 3 4 PH302B 0.01µ 0.01µ +5V 470, 47µ Photo 680 Diode PH302B 0.01µ 0.01µ Description of Operation
in „Audioreceiver: Remote Control In“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APT34F100B2_L_D-1593638.pdf
Gate-to-Source Voltage Figure 8, Reverse Drain Current vs Source-to-Drain Voltage 1 - 5 0 APT34F100B2_L 200 200 100 100 I I DM DM A A ( ( T T E 10 E 10 R 13μs R R R 13μs U 100μs U 100μs C C I 1ms I Rds(on) 1ms A A T = 150°C 10ms D 1 R 10ms D 1 J , ds(on) , TC = 25°C ID ID 100ms Scaling for Different Case
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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u-blox-ATCommands_Manual__UBX-13002752_.pdf
SARA-U260-00S-00 23.20 A01.00 UBX-14015739 SARA-U270 SARA-U270-00S-00 23.20 A01.00 UBX-14015739 TOBY-L200 TOBY-L200-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437 TOBY-L210 TOBY-L210-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437 MPCI-L200 MPCI-L200-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437 MPCI-L210 MPCI-L210-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437
in „GSM-Modul (SIM908) nur analoge Ausgänge für Anruf?“ · HF, Funk und Felder ·
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IRF3205.pdf
TOP 25A r 44A n 400 BOTTOM 62A VDS L DRIVER E e c a 300 RG D.U.T +V a I - DD A v 20V AS e tp 0.01Ω l 200 u e Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit g i 100 , V(BR)DSS S A p E 0 25 50 75 100 125 150 175 Starting J , Junction Temperature( C) Fig 12c. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain Current I AS Fig
in „Hohe Ströme aus Akku Entladen ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·