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fronius_tp1500_inventor_sm.pdf
from the LCA15 board Fig.3 - Interrupt the connection between the shunt (54) and the copper bracket (55), by undoing the M5x12-TX20 screw (56) (54) (56) (55) Fig.4 (57) (41) (58) - Detach the welding-voltage measuring lead (red) (57) from the 10-pole Molex plug (41), 1X10/Pin3 - preferably using the Molex
in „SMD Zenerdiode, welcher wert? (SMPS)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AM27C010.pdf
(Note 2) CE# = VIL f = 10 MHz, C/I Devices 30 I = 0 mA mA OUT E Devices 60 ICC2 VCC TTL Standby Current CE# = VIH 1.0 mA ICC3 VCC CMOS Standby Current CE# = VCC ± 0.3 V 100 µA IPP1 VPP Supply Current (Read) CE# = OE# = VIL PP = VCC 100 µA Caution: The device
in „OTP "E"EPROM programmieren amd 27c010“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CNY17-2.pdf
Peak (1 µs pulse, 300 pps) IF(pk) -M 1.5 A 4 non -M 3.0 h LED Power Dissipation 25°C Ambient PD -M 120 mW o t Derate Linearly From 25°C non -M 135 t -M 1.41 mW/°C a n non -M 1.8 s DETECTOR s o Detector Power
in „Optokoppler CNY17“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
generieren und PWM Werte kopieren m1 = 1; m2 = 0; for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++) { main_ptr_mask[i]=~m1; // Maske zum Löschen der PWM Ausgänge pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1]; if (pwm_setting_tmp[i]!=0) m2 |= m1; // Maske zum setzen der IOs am PWM Start m1 <<= 1; } main_ptr_mask[0]=m2; // PWM Start Daten // PWM settings sortieren; Einfügesortieren for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++) { min=PWM_STEPS-1; k=i; for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++) { if (pwm_setting_tmp
in „AVR/GCC: pgm_read_byte funktioniert, pgm_read_word nicht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bc559.pdf
Voltage VEBO –5.0 Vdc Collector Current — Continuous I –100 mAdc C Total Device DissipatioA @ T = 25⋅C PD 625 mW Derate above 25⋅C 5.0 mW/⋅C Total Device Dissipation @ T = 25⋅C P 1.5 Watt C D Derate above 25⋅C 12 mW/⋅C Operating and Storage Junction T , T –55 to
in „Transistorfrage: mit Masse 12V leiten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX603-MAX604.pdf
A ) T I SOIC I M ( 1.6 E 500 E E O R A A M T 1.5 U O O / I T 400 V V 3 S 1.4 P U P D MAX603, V OUT= 5V U 300 O U 0 R 1.3 8-PIN SO PACKAGE O D S W PAPER EPOXY BOARD M A PLASTIC DIP U 6 P 1.2 SINGLE SIDED M 200 I X 1oz. COPPER X T OPERATING M X 1.1 T J= +125°C M 100 REGION AT T = +25°C STILL AIR TA = +25°C CERAMIC DIP A 1.0 A TJ= +125°C 2 0 M 0.2 1 10 20 (in ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.3 6.5 65 130 (cm2) SUPPLY VOLTAGE (V) COPPER GROUND PAD
in „Logikanalzyer mit FT232BL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SL-770.pdf
6,9 Ah Pu ss romfähigkei 300 mA2 0,5 0 2 4 6 s 10 7: 33 kΩ ~0,1 mA 6,2 Ah Anodenoberf äche 30 cm 0,0 Gewich 50 g 0,1 1 10 102 103 104 105 Vo umen 26 cm 3 Zei /S unden Tempera urbereich –55...+85°C Verfügbare Kapazi ä 10 SL-770/S SL-770/T h +0,2 / 8 Ø 4,2 –0,3 0.,3 mA V 2 6 0 i ±7 b + 0 ä 4 z 3 mA p 30 mA K 2 2 0 –0 -50 -35 -20 -5 10 25 40 55 70 85 100 0 Tempera ur /°C 5 +1 16 –2 0,15 dick Be riebsspannung 3,7 3,17 3,6 Ø 26,2–1 3,5 / n3,4 0.,3 mA u3,3 SL-770/P n
in „Lebensdauer der Batterie ausrechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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traco_Netzteil_datasheet.pdf
www.tracopower.com Page of 9 Enclosed Power Supplies TXL Series 25–600 Watt Outline Dimensions Case C 5 7 2x M3 thread 4 0 1 ( 65 (2.56) 3 (0.12) 14 max. 79 (3.11) 4 x M3 thread (0.55 max.) (bottom) L Top view N 1 1 1 . 5 . Vout ( . . ( 2 ( 38.5 5 5 6 . 28.5 (1.52) 1 ( (1.12) 55 11 (2.17) (0.43) Weight: 0.19 kg (6.7 oz) Case D ) 2x M3 thread . . 1 ( 74 (2.91) 7 (0.28) 10 max. 99 (3.9) (0.39 max.) 2 x M3 thread 1 Top view (bottom) 2 3 3 4 3 5 7 6 1 8 4 Connection single dual 55 (2.17) 23.5 35 1 AC L AC L (0.93) ( 38) 2 AC N AC N Weight
in „SNT mit mehreren Spannungen - gemeinsame Masse?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74hc76_Matorola.pdf
V in=VIH or V IL |out| 4.0mA 4.5 3.98 3.84 3.70 |out| 5.2mA 6.0 5.48 5.34 5.20 V OL Maximum Low–Level Output V in= VIH or VIL 2.0 0.1 0.1 0.1 V Voltage |I | 20 A 4.5 0.1 0.1 0.1 out 6.0 0.1 0.1 0.1 V in= VIH or VIL |out|
in „toggle flip flop areitet unsauber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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gedore_rueckruf_drehmomentschluessel.pdf
-20 ½“ 20-200 15-150 10 N·m 1250 7601020 4300-01 14x18 60-300 45-220 565 1 N·m 1200 1379518 3550-30 ½“ 60-300 45-220 10 N·m 1450 7604120 4301-01 14x18 75-400 55-300 650 1 N·m 1600 1853848 3550-2006 ½“ 20-200 15-150 10 N·m DrehmomentschlüsselTORCOFIX
in „Rückruf: Gedore Drehmomentschlüssel.“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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74HC564_74HC574_STM.pdf
V (MicroPackage) (Chip Carrier) . PIN ANDFUNCTION COMPATIBLE WITH 54/74LS564/574 M54HCXXXF1RDER CODEM74HCXXXM1R M74HCXXXB1R M74HCXXXC1R DESCRIPTION The M54/74HC564 and M54HC574 are high speed ance state.The outputcontrol does notaffect thein- CMOSOCTAL D-TYPEFLIPFLOPWITH3-STATE ternaloperation
in „Flipflop funktioniert bei höherer Frequenz gar nicht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS011252.PDF
Conditions Typical (Note 2) Units Computer Monitor Reset Functions I Low V e 4V V e 0 4V 5 2 0 50 mA reset IN rst min Vresetow VIN e 4V Irst 1 mA 0 10 0 40 0 40 Vmax Rt voltage (Pin 2) 1 22 1 15 0 75 Vmin 1 22 1 30 2 00 Vmax Power On Reset VmP mon e 5V 50 45 17 0 ms min e Delay (Tdly 1 2 t Ct) 50 55
in „[V] 20 Stück LM2984CT“ · Markt ·
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1-buz171.pdf
drain current Dpuls T C 25 °C -32 Avalanche energy, single pulse E mJ AS ID= -8 A, DD = -25 V, GS = 25 L = 1.1 mH, j = 25 °C 70 Gate source voltage V ± 20 V GS Power dissipation Ptot W T C 25 °C 40 Operating temperature Tj -55 ... + 150°C Storage temperature T -55 ...
in „IRF9Z34N als Ersatz für BUZ171“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SST5912_Datasheet_Rev_A.pdf
100MHz Ciss Common-Source Input Capacitance 3.5 5 pF V DG= 10V, D = 5mA Crss Common-Source Reverse Transfer Capacitance 1 1.2 f = 1MHz en Equivalent Input Noise Voltage 4 20 nV/ Hz V DG= 10V, D = 5mA, f = 10kHz NF Noise Figure 0.1 1 dB V DG= 10V, D = 5mA, f = 10kHzG R = 100W MATCHING | GS1 - GS2 | Differential Gate Source Voltage 7 15 mV V DG= 10V, D = 5mA D | V - V | Gate Source Voltage Differential Change with0 40 T = -55 to 25 C V = 10V GS1 GS2 mV/ oC o DG DT Temperature 10 40 T = 25
in „Was ist das für ein Bauteil? Bzw welcher Hersteller?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cd4098b__2_.pdf
& no Sb/Br) CD4098BF ACTIVE CDIP J 16 1 TBD SNPB N / A for Pkg Type -55 to 125 CD4098BF CD4098BF3A ACTIVE CDIP J 16 1 TBD SNPB N / A for Pkg Type -55 to 125 CD4098BF3A CD4098BM ACTIVE SOIC D 16 40 Green (RoHS NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -55
in „Max. Pulsverlängerung mit CD4098“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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piezo-circuits.pdf
is 595.V 4.6mA 2.55kHz high, the transducer works. When the input terminal is low, it 565.V 3.0mA 2.55kHz stops. 54.5V 2.0mA 2.55kHz 535.V 1.1mA 2.55kHz This is an example of a circuit that will generate various sounds
in „Piezo Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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piezo-circuits.pdf
is 595.V 4.6mA 2.55kHz high, the transducer works. When the input terminal is low, it 565.V 3.0mA 2.55kHz stops. 54.5V 2.0mA 2.55kHz 535.V 1.1mA 2.55kHz This is an example of a circuit that will generate various sounds
in „Piezo-Disc an 230V AC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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piezo-circuits.pdf
is 595.V 4.6mA 2.55kHz high, the transducer works. When the input terminal is low, it 565.V 3.0mA 2.55kHz stops. 54.5V 2.0mA 2.55kHz 535.V 1.1mA 2.55kHz This is an example of a circuit that will generate various sounds
in „Relay Schalten mit kleiner Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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00018294_0_Safety_Information.pdf
1/1M 850nm Class 1/1M: 0.78 mW Class 1/1M 905nm Class 3R: 3.9 mW 1E+5 Class 3R 850nm AEL AV at 905 nm peak-wavelength )1E+4 Class 3R 905nm Class 1/1M: 1 mW ( P1E+3 Class 3R: 5 mW E A1E+2 In order to determine
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cd4093b.pdf
Level-1-260C-UNLIM -55 to 125 CD4093BM & no Sb/Br) CD4093BMT ACTIVE SOIC D 14 250 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -55 to 125 CD4093BM & no Sb/Br) CD4093BNSR ACTIVE SO NS 14 2000 Green (RoHS CU NIPDAU
in „0-10V in Stufen mit Auf-/Ab-Kontakt durchschalten“ · Haus & Smart Home ·
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CD00187074.pdf
5. Dynamic Symbol Test conditions Min. Typ. Max. Unit POUT 28 29 dBm G V = 3.6 V, I= 30 mA, P = 15 dBm, f = 900 MHz 13 14 dB P CC CQ IN h 55 65 % D Load VCC = 3.6 VCQI= 30 mA, OUT = 28 dBm, f = 900 MHz 3:1 VSWR mismatch All phase angles 4/18 Doc ID 14496 Rev 4 START499D Impedance 3 Impedance
in „Leistungsanpassung bei bipolar Transistoren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCNR200.pdf
LED Forward V 1.3 1.6 1.85 V I = 10 mA 9, F F Voltage 10 1.2 1.6 1.95 IF= 10 mA, -40°C < T A 85°C LED Reverse BVR 2.5 9 V IF= 100 A Breakdown Voltage Temperature VF/ TA -1.7 mV/°C IF= 10 mA Coefficient of Forward Voltage
in „Spannung messen mit Arduino von zwei nicht verbundenen Batteriebänken (Segelboot)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
generieren und PWM Werte kopieren m1 = 1; m2 = 0; for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++) { main_ptr_mask[i]=~m1; // Maske zum Löschen der PWM Ausgänge pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1]; if (pwm_setting_tmp[i]!=0) m2 |= m1; // Maske zum setzen der IOs am PWM Start m1 <<= 1; } main_ptr_mask[0]=m2; // PWM Start Daten // PWM settings sortieren; Einfügesortieren for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++) { min=PWM_STEPS-1; k=i; for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++) { if (pwm_setting_tmp
in „Soft-PWM Version 3: Probleme beim Anpassen des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM741.pdf
Unity Gain Rise Time 0.25 0.8 0.3 0.3 µs Overshoot 6.0 20 5 5 % Bandwidth (Note 5) TA = 25˚C 0.437 1.5 MHz Slew Rate TA = 25˚C, Unity Gain 0.3 0.7 0.5 0.5 V/µs Supply Current T = 25˚C 1.7 2.8 1.7 2.8 mA A Power Consumption TA = 25˚C VS = ±20V 80 150 mW V = ±15V 50 85 50 85 mW S LM741A VS = ±20V TA = TAMIN 165 mW T = T 135 mW A AMAX LM741E VS = ±20V TA = TAMIN 150 mW T = T 150 mW A AMAX LM741 VS = ±15V TA = TAMIN 60 100 mW T = T 45 75 mW A AMAX Note 1: “Absolute Maximum Ratings” indicate limits beyond which
in „IC LM 741 DIP8 Daternblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC639_BCP56_BCX56.pdf
mA [1]- - 500 mV saturation voltage VBE base-emitter voltage VCE = 2 V; C = 500 mA [1]- - 1 V C c collector capacitance VCB = 10 V;I E i e 0 A; - 6 - pF f = 1 MHz fT transition frequency VCE = 5 V; C =
in „Alternative BC327 und 337“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KEM_C1003_C0G_SMD.pdf
pF 823 F G J K M EH EH EH EH 0.10 µF 104 F G J K M EH EH EH Voltage DC 1 1 2 1 1 2 5 0 0 1 1 2 5 0 0 1 1 2 5 0 0 1 1 2 5 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 Cap Cap Voltage Code 8 4 3 8 4 3 5 1 2 8 4 3 5 1 2 8 4 3 5 1 2 8 4 3 5 1 2
in „Quarz Dimensionierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADIS16250.pdf
used to wake up from 0.55 V SLEEP mode Logic 1 Input Current,INH VIH 3.3V ±0.2 ±10 μA Logic 0 Input Current,INL VIL 0V All except RST −40 −60 μA 2 RST −1 mA Input Capacitance, CIN 10 pF DIGITAL OUTPUTS Output HighVoltage,V OH SOURCE 1.6 mA 2.4 V Output LowVoltage,V OL SINK 1.6 mA 0.4 V SLEEPTIMER 3 Timeout Period 0.5 128 Sec FLASH MEMORY 4 Endurance 20,000 Cycles Data Retention 5 TJ= 55°C 20 Years CONVERSION RATE Minimum ConversionTime
in „ADIS16250 Gyro Code von Hersteller?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADIS16250.pdf
used to wake up from 0.55 V SLEEP mode Logic 1 Input Current,INH VIH 3.3V ±0.2 ±10 μA Logic 0 Input Current,INL VIL 0V All except RST −40 −60 μA 2 RST −1 mA Input Capacitance, CIN 10 pF DIGITAL OUTPUTS Output HighVoltage,V OH SOURCE 1.6 mA 2.4 V Output LowVoltage,V OL SINK 1.6 mA 0.4 V SLEEPTIMER 3 Timeout Period 0.5 128 Sec FLASH MEMORY 4 Endurance 20,000 Cycles Data Retention 5 TJ= 55°C 20 Years CONVERSION RATE Minimum ConversionTime
in „Probleme mit Code für Gyro ADIS16250“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADIS16250.pdf
used to wake up from 0.55 V SLEEP mode Logic 1 Input Current,INH VIH 3.3V ±0.2 ±10 μA Logic 0 Input Current,INL VIL 0V All except RST −40 −60 μA 2 RST −1 mA Input Capacitance, CIN 10 pF DIGITAL OUTPUTS Output HighVoltage,V OH SOURCE 1.6 mA 2.4 V Output LowVoltage,V OL SINK 1.6 mA 0.4 V SLEEPTIMER 3 Timeout Period 0.5 128 Sec FLASH MEMORY 4 Endurance 20,000 Cycles Data Retention 5 TJ= 55°C 20 Years CONVERSION RATE Minimum ConversionTime
in „Drift bei Gyro ADIS16250“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spannungsregler_LP2980-adj_50mA_LDO.pdf
Chip L 55 70 Legacy Chip 125 IL= 0mA, –40°C ≤ TJ≤ 125°C New Chip 90 Legacy Chip 80 110 IL= 1mA New Chip 70 82 Legacy Chip 170 IL= 1mA, –40°C ≤ TJ≤ 125°C New Chip 105 Legacy Chip 120 220 IL= 10mA I Ground Pin Current
in „Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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20240122_Waasner_Katalog.pdf
7,0 -0,5 7,0 1,0 0,4 6,6 0,18 0,0091 M 30 a 50.020 SE 150b R 2.2 123,8 75,2 19,8 -0,9 83 51,2 -1,2 35,0 2,0 0,6 29,7 8,98 2,040 EI 150b 1) 51.020 SM 55 50M 3.1 56,37028,4 R 8,5 14-0,8 38,5 2220,8 -0,80 11,0 61,5 0,45
in „Was ist aus dem Transduktor geworden?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ICL7660.pdf
L V Range (Note 1) RL= 10kΩ, LV to GND 1.5 10 1.5 3.5 TA= +25°C 65 100 55 100 L = 20mA, f = 5kHz, TA= 0°C to +70°C 130 120 LV open TA= -40°C to +85°C 130 140 T = -55°C to +125°C 150 150 Output Resistance A Ω OSC = 2.7kHz (ICL766,) TA= +25°C 325 250 OSC = 1kHz (MAX1044) , TA= 0°C to +70°C 325 300 V+ = 2V,LI= 3mA, TA= -40°C to +85°C 325 300 LV to GND TA= -55°C to +125°C 400 400 C = 1pF, V+ = 5V 5 10 Oscillator Frequency OSC kHz LV to GND (Note 2) V+ = 2V
in „neg. Spannung mit Z-Diode erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ICL7660-MAX1044.pdf
L V Range (Note 1) RL= 10kΩ, LV to GND 1.5 10 1.5 3.5 TA= +25°C 65 100 55 100 L = 20mA, f = 5kHz, TA= 0°C to +70°C 130 120 LV open TA= -40°C to +85°C 130 140 T = -55°C to +125°C 150 150 Output Resistance A Ω OSC = 2.7kHz (ICL766,) TA= +25°C 325 250 OSC = 1kHz (MAX1044) , TA= 0°C to +70°C 325 300 V+ = 2V,LI= 3mA, TA= -40°C to +85°C 325 300 LV to GND TA= -55°C to +125°C 400 400 C = 1pF, V+ = 5V 5 10 Oscillator Frequency OSC kHz LV to GND (Note 2) V+ = 2V
in „OP Spannung 1,82V bei Min.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wlan-SW4_S01_Funk433MHz.pdf
1000V 1A SOP4 (12V 29A 350W) M Lo 1 C 7 LL4148 Relais 5V 89,3mA 55R 0,45W 75%-110% 3,75-5,5V 1um 10A 15,2x12,7x13mm 5Pin SRD-05VDC-SL-C 4,5-28/30V 100uA-20V 2-3A M1 C3 LL4148 75-100V 0,15A 0,5Apk 4ns Diotec.com
in „Tuya Motorsteuerung Rollo Fenster Garage Gewächshaus Auf Zu APP WLAN+433MHz 7-32Vdc 10A 2Ch 4Ch“ · Projekte & Code ·
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LTV-356T.pdf
C 150 mW Total Power Dissipation P tot 170 mW 1. Isolation Voltage Viso 3750 V rms Operating Temperature Topr -55 ~ +110 oC Storage Temperature Tstg -55 ~ +150 oC 2. Soldering Temperature Tsol 260 oC 1. AC For
in „1500V 8A mit MOSFET schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOS4066_SMD4066_STM.pdf
0.064 b 0.35 0.46 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.019 c1 45⋅ (typ.) D 8.55 8.75 0.336 0.344 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 7.62 0.300 F 3.8 4.0 0.149 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.208 L 0.5 1.27 0.019 0.050 M 0.68 0.026
in „Varkaufe V4066D“ · Markt ·
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4066.pdf
0.064 b 0.35 0.46 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.019 c1 45⋅ (typ.) D 8.55 8.75 0.336 0.344 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 7.62 0.300 F 3.8 4.0 0.149 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.208 L 0.5 1.27 0.019 0.050 M 0.68 0.026
in „Transistorschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WBDesign5.pdf
Qty= 2 UVLO1 VCC 1.0 mOhm 1.0 nF 7.0 mOhm Ruv1 8.2 nF 1.0 W 1.69 kOhm mOhm 63.0 mW SS GND 18.2 kOhm 250.0 mW COMP FB 95.3 Ohm 680.0 nF 63.0 mW Rfb1 100.0 mWm 47.0 nF Electrical BOM Name Manufacturer Part Number Properties
in „Drehstrom Motor anfangstrom berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SPP80N06S2L-07.pdf
and storage temperature Tj, stg -55...+175 °C IEC climatic category; DIN IEC 68-1 55/175/56 1current limited by bondwirethJC 0.7 K/W the chip is ablD to carry I = 122 A. Page 1 2000-05-12 SPP80N06S2L-07 Preliminary data SPB80N06S2L-07
in „Transistor (Mosfet) Temperatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TA2149BFN.pdf
from the pin 17. And this threshold is controlled by value of external resistance at pin 19. ) 65 350 M p ( 60 VIF(FM) 300 V s m e ) s 55 250 M F ( I I t 50 200 V t IF sens (FM) e s t e 45 150 v t t t 40 100 t u o t VCC , 3 V n u 35 f , 10.7 MHz 50 o c ▯f , 75 MHz c I I 30 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 External
in „Kein Radioempfang iHome iH8 mit TA2149BFN“ · HF, Funk und Felder ·
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sdram.h
is dependant on the clock frequency */ // Min: 2ck #define mt481c2m32b2tg_twr 2 /*! * Minimal ACTIVE to ACTIVE command period. NOTE: This setting is dependant on the clock frequency */ // Min 55 ns -> 55 / 50 ~= 2 #define mt481c2m32b2tg_trc 7 /*! * Minimal PRECHARGE
in „AT32AP7000 - SDRAM Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cd4027b.pdf
& no Sb/Br) CD4027BF ACTIVE CDIP J 16 1 TBD SNPB N / A for Pkg Type -55 to 125 CD4027BF CD4027BF3A ACTIVE CDIP J 16 1 TBD SNPB N / A for Pkg Type -55 to 125 CD4027BF3A CD4027BM ACTIVE SOIC D 16 40 Green (RoHS NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -55
in „Länge Ausgangssignal an Conrad Klatschsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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k3020p.pdf
≤ 10 ms I 1.5 A p FSM Power dissipation P diss 300 mW Junction temperature T j 125 °C COUPLER Total power dissipation Ptot 350 mW Storage temperature range Tstg -55 to +150 °C Ambient temperature Tamb -55 to +100
in „12VAC Klingelgong mit ESP32 und Optokoppler schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlz34npbf.pdf
, for 10 seconds 300 (1.6mm from case) Mounting torque, 6-32 or M3 screw. 10 lbf in (1.1N m) Thermal Resistance Parameter Min. Typ. Max. Units RθJC Junction-to-Case 2.2 RθCS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface 0.50 °C/W RθJA
in „MOSFET defekt (evtl. durch Ohmmeter)?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tcmt1100.pdf
DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000 TCMT110. Series www.vishay.com Vishay Semiconductors ) 55 e F = 35 mA a 1.2 ) 50 u F = 5 mA A 45 a 1.0 ( I = 30 mA - t 40 F n e 35 n 0.8 u F = 25 mA ( C 30 T r 25 F = 20 mA C 0.6 t d e 20 F = 15 mA i o 15 a 0.4 C I = 10 mA m - 10 F = 1 mA F o 0.2 I 5 N Normalized
in „ULN2803 mit 24V ansteuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_IRLZ44N-IR.pdf
, for 10 seconds 300 (1.6mm from case) Mounting torque, 6-32 or M3 screw. 10 lbf in (1.1N m) Thermal Resistance Parameter Min. Typ. Max. Units RθJC Junction-to-Case 1.4 RθCS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface 0.50 °C/W RθJA
in „IRLZ44N Logic Level? Welcher Parameter?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLZ44N-IR_Reichelt.pdf
, for 10 seconds 300 (1.6mm from case) Mounting torque, 6-32 or M3 screw. 10 lbf in (1.1N m) Thermal Resistance Parameter Min. Typ. Max. Units RθJC Junction-to-Case 1.4 RθCS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface 0.50 °C/W RθJA
in „PWM-Drehzahlregelung Wasserpumpe mit DC bürstenloser Motor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BS170_2N7000.pdf
2.0 ) VDS = 10 V V = 10 V @ 500 mA ( 6 ID= 250 mA GS e 1.6 t c o 5 a V s ) r s e 1.2 V = 4.5 V o 4 R l GS - n m @ 200 mA t O o t 3 −)( a o 0.8 G S − 2 rD S VG 0.4 1 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 −50 −25 0 25 50 75 100 125 150 Qg−
in „(Mosfet-) Alternative zu ULN2003“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOS40106_STA_1_.pdf
0.3 1.6 0.3 0.9 1.6 0.3 1.6 Voltage 10 1.2 3.4 1.2 2.3 3.4 1.2 3.4 V 15 1.6 5 1.6 3.5 5 1.6 * TLow – 55⋅C for HCC device : – 40⋅C for HCF device. * THigh+ 125⋅C for HCC device : + 85⋅C for HCF device. 3/13
in „R und C bestimmen für Schmitt-Trigger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
CommandDefinitions ........................................................................................55 Output Disable Mode ............................................................................Table 25. CommandDefinitions (x16Mode, BYTE#=V ) ......55 IH Table 4. S29GL032M(Models R1, R2) Sector Addresses
in „S29GL064A Flash Speicher auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·