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NCP51530-D-1324764-1.pdf
Temperature Figure 9. V OFF vs Temperature CC CC 1 9.2 0.9 9.1 0.8 9 8.9 0.7 V ) 8.8 ( 0.6 ( 8.7 N N s 0.5 O 8.6 H 0.4 V 8.5 V 0.3 8.4 8.3 0.2 8.2 0.1 8.1 −40.0 −20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0140.0 −40.0 −20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0120.0 140.0 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) Figure
in „Hilfe bei Halbbrückenschaltung benötigt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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B82790_Epcos.PDF
Chokes for Data and Signal Lines B82790-C0***-N2 Double Chokes B82790-S0***-N2 Rated voltage 42 Vac/80 Vdc Rated current 200 to 1000 mA Rated inductance 5 mH to 4,7 mH Construction ■ Current-compensated ring core choke with ferrite core ■ Bifilar winding (B82790-C”) ■ Sector
in „Stromversorgung für Hausbussystem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Inverter_NC7SZ05.pdf
Output Voltage 1.65 0.0 0.1 0.1 1.8 0.0 0.1 0.1 2.3 0.0 0.1 0.1 V V IN= VIH OL = 100 µA 3.0 0.0 0.1 0.1 4.5 0.0 0.1 0.1 1.65 0.08 0.24 0.24 OL = 4 mA 2.3 0.10 0.3 0.3 OL = 8 mA 3.0 0.15 0.4 0.4 V OL = 16 mA 3.0 0.22 0.55 0.55 I = 24 mA OL 4.5 0.22 0.55 0.55 OL = 32 mA IIN Input Leakage Current 0 to 5.5 ±
in „Schlatung mit qt1081“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3052M-D.PDF
, MOC3053M TYPICAL CHARACTERISTICS 1.7 400 ) V A ( 1.6 ( 300 E T A 1.5 E 200 T R O 1.4 R 100 V U D C R 1.3 T 0 A TA= −40°C A W 1.2 S −100 O TA= 25°C − F 1.1 O −200 − T = 85°C − F A M V 1.0 IT −300 0.9 −400 1 10 100 −3 −2 −1 0 1 2 3 IF− LED FORWARD CURRENT (mA) VTM − ON−STATE VOLTAGE (V) Figure 1. LED Forward Voltage vs. Forward Current Figure 2. On−State Characteristics s C m 5 1.4 0 15 2 NORMALIZED TO T =A25°C 1 NORMALIZED TO PW = 100 μs = = A W ( 1.2 ( F T / IF 10 A ) ( W T 1.0 ( I T = IF D = 5 E ) I 0.8 E A I M L R A O R ( 0.6 O 0 T −40 −20 0 20 40 60 80 100 ( 1 10
in „Phasenanschnitt-Steuerung funktioniert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NCP380-D.PDF
HBM 2,000 V Machine Model (MM) ESD Rating (Notes 2 and 3) ESD MM 200 V Latch-up Protection (Note 4) LU mA Pins IN, OUT, EN, ILIM, FLAG 100 Maximum Junction Temperature Range (Note 6) TJ −40 to +TSD °C Storage Temperature Range T STG −40 to +150 °C Moisture Sensitivity (Note 5) MSL Level 1 Stresses
in „5V USB 500mA Begrenzung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM317_NatS-01.pdf
≤ (VIN− V OUT) ≤ 40V Temperature Stability TMIN ≤ TJ≤ T MAX 1 1 % Minimum Load Current (VIN− V OUT) = 40V 3.5 10 3.5 10 mA Current Limit (VIN− V OUT) ≤ 15V K, T, S Packages 1.5 2.2 3.4 1.5 2.2 3.4 A H Package 0.5 0.8 1.8 0.5 0.8 1.8 A MP Package 1.5 2.2 3.4 1.5 2.2 3.4 A (VIN− V OUT) = 40V K, T, S Packages 0.15 0.4 0.15 0.4 A H Package 0.075 0.2 0.075 0.2 A MP Package 0.55 0.4 0.15 0.4 A RMS Output Noise, % of V OUT 10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz 0.003 0.003 % Ripple
in „Spannungsregler - Die-Bilder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
= 5V, VO= 0.4V 0.52 0.44 0.88 0.36 mA Current (Note 4) V DD= 10V, VO= 0.5V 1.3 1.1 2.25 0.9 mA V DD= 15V, VO= 1.5V 3.6 3.0 8.8 2.4 mA IOH HIGH Level Output V DD= 5V, VO= 4.6V −0.52 −0.44 −0.88 −0.36 mA Current (Note
in „CMOS zähler. Wie anschließen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm2841.pdf
conditions apply: V = 12IN. (1)(2)(3) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT 16 SHDN = 0 V µA TJ= −40°C to 125°C 40 1.3 Q Quiescent current Device ON, not switching TJ= −40°C to 125°C 1.75 mA 1.35 Device ON, no load TJ= −40°C to 125°C 1.85 (4) 0.9 RDSON Switch ON resistance See T = −40°C to 125°C 1.6
in „LM2841 stirbt bei steilem Anstieg der Eingangsspannung auf 26V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irs2453d.pdf
VBwhen the bootstrap FET is on 13.7 14.0 --- V VB2_ON IB1_CAP IB2_CAP VBsource current when FET is on 40 55 --- C BS.1 μF I mA B1_10 V VBsource current when FET is on 10 12 --- V B10 V IB2_10 V www.irf.com © 2007 International Rectifier 8 IRS2453(1)D(S) Functional Block Diagram RT 4 14VB1 R Q HV + Level
in „oscillator, 555, gate driver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.CD00000546.pdf
kHz 50 µV O = 200 mA 0.2 0.35 V d Dropout voltage V O = 500 mA 0.4 0.7 VIL Control input logic low Ta= -40 to 125 °C 0.8 V VIH Control input logic high Ta= -40 to 125 °C 2 V II Control input current VI= 6 V, C = 6 V 10 µA
in „Brückengleichrichter verstärkt Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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78f9116.pdf
to 5.5 V 0 0.3V DD V 0 0.1V DD V V IL3 RESET, P20-P25, P40-P45 V DD= 2.7 to 5.5 V 0 0.2V DD V 0 0.1V DD V V IL4 X1, X2 0 0.1 V High-level output V OH V DD= 4.5 to 5.5 V, I = -1 mA VDD - 1.0 V voltage V DD= 1.8 to 5.5 V, I = -100 A VDD - 0.5 V Low-level output
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BCR48.pdf
A S * Package mounted on epoxy 300 mW P tot TS 200 TA 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100 120 °C 150 T ,T A S Permissible Pulse Load R = f(t ) Permissible Pulse Load P / P = f(t ) thJS p totmax totDC p 3 3 10
in „Frage zu Bauelement BCR48 (NPN und PNP Transistor)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3052M-D.PDF
, MOC3053M TYPICAL CHARACTERISTICS 1.7 400 ) V A ( 1.6 ( 300 E T A 1.5 E 200 T R O 1.4 R 100 V U D C R 1.3 T 0 A TA= −40°C A W 1.2 S −100 O TA= 25°C − F 1.1 O −200 − T = 85°C − F A M V 1.0 IT −300 0.9 −400 1 10 100 −3 −2 −1 0 1 2 3 IF− LED FORWARD CURRENT (mA) VTM − ON−STATE VOLTAGE (V) Figure 1. LED Forward Voltage vs. Forward Current Figure 2. On−State Characteristics s C m 5 1.4 0 15 2 NORMALIZED TO T =A25°C 1 NORMALIZED TO PW = 100 μs = = A W ( 1.2 ( F T / IF 10 A ) ( W T 1.0 ( I T = IF D = 5 E ) I 0.8 E A I M L R A O R ( 0.6 O 0 T −40 −20 0 20 40 60 80 100 ( 1 10
in „Leistung für Gatewiderstand Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM4041.pdf
Voltage RMIN s IRs 1 mA 0.7 mV Change with Operating 1.5 1.5 mV (max) Current Change 2.0 2.0 mV (max) 1 mA s I s 12 mA 4.0 mV R 6.0 6.0 mV (max) 8.0 8.0 mV (max) ZR Reverse Dynamic Impedance R e 1 mA, fe 120 Hz, 0.5
in „Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HAL5xx_Datasheet.pdf
of the individual types, see pages 12 and following. Micronas 9 HAL57x, HAL58x ADVANCE INFORMATION mA HAL5xx mA HAL5xx 25 20 20 18 DD DDhigh DD 16 15 I DDhigh 14 10 12 5 VDD = 4 V 10 DDlow VDD = 12 V 0 V = 24 V 8 DD –5 TA= –40 ⋅C 6 –10 TA= 25 ⋅C 4 IDDlow TA= 100 ⋅C –15 2 TA= 170 ⋅C –20 0 –15–10 –5 0 5 10 15 20 25 30 35 V –50 0 50 100 150 200⋅C VDD TA Fig. 3–4: Typical current consumption Fig. 3–6: Typical current consumption versus supply voltage versus ambient temperature mA HAL5xx kHz HAL5xx 20 200 18 180 DD 16 osc 160 IDDhigh 14 140 12 120 TA= –40 ⋅C 10
in „Auswertung Hallsensor / Sensor mit Stromausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uA710.pdf
9.0 mA Negative Supply Current VOUT - Gnd, Inverting Input - +5mV. 4.6 7.0 mA Power Consumption VOUT = Gnd, Inverting Input = +10mV. 90 150 mW 710C ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25° C, V+ = 12.0 V, V - =
in „Nun ich auch mal - Suche Datenblätter zu ICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dB_or_not_dB.pdf
Audioanalysatoren dB or not dB ? Was Sie schon immer zum Rechnen mit dB wissen wollten… Application Note 1MA98 30 dBm + 30 dBm = 60 dBm – stimmt das oder stimmt´s nicht? Warum ist 1 % einmal -40 dB, ein anderes Mal 0,1 dB bzw. 0,05 dB? Auch erfahrene Ingenieure kommen bei diesen Fragen gelegentlich ins Grübeln
in „Hilfe benötigt bei Umrechnung dbµ in dB bzw. mV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hmc472a.pdf
registered trademarks are the property of their respective owners.upport: Phone: 1-800-ANALOG-D HMC472ALP4 / 472ALP4E v02.0420 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6-BIT DIGITAL POSITIVE CONTROL ATTENUATOR, DC - 3.8 GHz Insertion Loss Insertion Loss 0 0 )-0.5 )-0.5 +25 C T d d +85 C S -1 S -1 -40 C M S S S L L O-1.5 O-1.5
in „90dB gesteuertes Dämpfungsglied aus China - Ein (etwas längerer) Bericht von der Front :-)“ · HF, Funk und Felder ·
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RN5RT-RICOH.pdf
Temperature Topt(˚C) 11 RN5RT 5) Supply Current vs. Input Voltage RN5RT30A Topt=25˚C RN5RT40A Topt=25˚C 5.0 5.0 ) 4.5 ) 4.5 ( µ S 4.0 S t t 4.0 n n r 3.5 r 3.5 u u y y p 3.0 p 3.0 u u S 2.5 S 2.5 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Input Voltage VI(V) Input Voltage IN(V) RN5RT50A Topt=25˚C 5.0 ) 4.5 A S I 4.0 n e 3.5 u C l 3.0 p S 2.5 2.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Input Voltage VI(V) 6) Supply Current vs. Temperature RN5RT30A VI=8V RN5RT40A VIN=8V 4.0 4.0 ) ) 3.8 µ 3.8 µ S S I I n 3.6 n 3.6 r r u u y 3.4
in „Elektronik Grundfoss Alpha 2 Pumpe - Bauteilbestimmung!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Acer_Aspire_5742G_Compal_LA-5893P_Rev0.1_Schematic.pdf
S D 77 78 DDR_A_MA15 3 1 DIMM_DRAMRST# DDR_A_BS2 79 NC1 A15 80 DDR_A_MA14 5 SM_DRAMRST# Q17 DIMM_DRAMRST# 11 6 DDR_A_BS2 81 BA2 A14 82 BSS138LT1G_SOT23-3 DDR_A_MA12 83 VDD3 VDD4 84 DDR_A_MA11 C G DDR_A_MA9
in „Laptop Akkus ausbauen und mit Netzteil betreiben“ · PC Hard- und Software ·
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TJA1055_4.pdf
respect to any other pin V O(dom) dominant output voltage VTXD = 0 V; VEN = VCC on pin CANH ICANH = −40 mA VCC − 1.4 - - V on pin CANL I = 40 mA - - 1.4 V CANL tPD(L) propagation delay TXD no failures; - - 1.5 s (LOW) to RXD (LOW) R = R = CAN_L CAN_H 125 ; CAN_L = CCAN_H = 1 nF; see Figure 4 to Figure
in „TJA1055T VBAT und VCC - CAN Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP2551.pdf
MCP2551 2.2 DC Characteristics Electrical Characteristics: DC Specifications Industrial (ITAMB = -40°C to +85°C VDD = 4.5V to 5.5V Extended (E): AMB = -40°C to +125°C DD = 4.5V to 5.5V Param No. Sym Characteristic Min Max Units Conditions Supply D1 — 75 mA Dominant; VTXD= 0.8V; DD Recessive; VXD = +2V; D2 — 10 mA RS = 47 kW IDD Supply Current -40°C ≤ T ≤ +85°C, Standby; — 365 µA AMB D3 (Note 2) -40°C ≤ AMB ≤ +125°C, — 465 µA Standby; (Note 2) High-level of the Power-on CANH, CANL outputs are active D4 VPORH Reset
in „MCP2551 Standby Mode wenn AVR im Power down Modus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PS79630.pdf
VIEW) vs vs IN 1 8 EN FREQUENCY FREQUENCY EN 1 IN 2 6 IN 2 7 NC 80 0.7 GND 3 GND OUT 3 6 GND VIN= 4 V H VIN= 5.5 V OUT 4 OUT 4 5 NR 70 COUT= 10 μ F V 0.6 COUT= 2.2 μ F NR/FB 5 60 OUT= 1 mA CNR= 0.01 μ F − CNR = 0.1 μ F B t 0.5 − 50 n i OUT= 1 A D 0.4 KTT (DDPAK) PACKAGE c 40 s e o 0.3 (TOP VIEW) l
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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emw3165.pdf
I/O FT SPI2_SCK/I2S2_CK,I2S3_MCK TIM4_CH4,TIM11_CH1,I2C1_SDA, 18 PB9 I/O FT SPI2_NSS/I2S2_WS,I2C2_SDA TIM1_BKIN,I2C2_SMBA,SPI2_NSS/I2S2_WS, 19 PB12 I/O FT SPI4_NSS/I2S4_WS,SPI3_SCK/I2S3_CK 20 GND S - - 21 GND S - - 22 -
in „EMW3165 - Der ESP8266 Killer ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LF33.pdf
mA 0.2 0.35 V o = 500 mA 0.4 0.7 V o V il Control Input Logic Low -40< Ta< 125 C 0.8 V V Control Input Logic High -40< T < 125 C 2 V ih a Ii Control Input Current Vi= 6 V, V c 6 V 10 A C O OutputBypass
in „LF33 oder TS2950 CT33“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM.pdf
mA 0.2 0.35 V o = 500 mA 0.4 0.7 V o V il Control Input Logic Low -40< Ta< 125 C 0.8 V V Control Input Logic High -40< T < 125 C 2 V ih a Ii Control Input Current Vi= 6 V, V c 6 V 10 A C O OutputBypass
in „Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L5973D.pdf
unless otherwise specified) Symbol Parameter Test condition Min Typ Max Unit b Source bias current 2.5 4 µA DC open loop gain R L ∞ 50 57 dB Icomp = -0.1 mA to gm Transconductance 0.1 mA 2.3 mS V = 1.9 V COMP Sync function High input voltage V CC = 4.4 V to 36 V 2.5 V REF V Low input voltage V CC = 4.4
in „Brauche Hilfe: L5973D (2.5 A switch step down switching regulator)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SM2326E-JIUXIN.pdf
out2 80 out2 90mA 70 Iout260mA 50 30 Iout230mA 10 h 0 Vout2V) 0 5 图 3. SM2326E OUT2 端口恒流曲线图 20 c out3/4(mA) Iout3/4 VS. V out3/4 e 120 100 Iout3/40mA T 80 i - 60 Iout3/40mA 40 Iout3/40mA 20 S 0 0 5 10 15 20 Vout3/4V) 图 4n SM2326E OUT3/4 端口恒流曲线图 IoutA) i Iout曲线 60 50 X 40 u 20 40mA i 10 J 0 0 30 60 90 120
in „(V) Diverse Teile“ · Markt ·
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LCD_Display_1602.pdf
1kHz inverter, step-up voltage from 1.5V battery is available ( 0.8 80 2) Emitted colour is white t / s W Temperature range: operating 0°C ~ + 50°C e ( t 0.6 60 o Storage - 20°C ~ + 60°C e p u m C s Figure 16 0.4 40 o LCDP Transflector r 400Hz w Bezel P 0.2 20 Rubber connector 50Hz PWB 0 0 50 100 150 Voltage
in „AT89S8252 in C programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830.pdf
D1 WE 13 46 CL2 FP-60 RES 14 (Top view) 45 RD0 CS 15 44 RD1 16 E 43 RD2 R/W 17 42 RD3 RS 18 41 RD4 MA 19 40 RD5 GND 20 39 RD6 DB7 21 38 RD7 DB6 22 37 MD0 DB5 23 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 536 MD1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 0 C 7 6 5 4 3 2 B B B B B C D D D D D D D D D D D V M M M M M M ( ) is for
in „ATMega als LCD-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830.pdf
D1 WE 13 46 CL2 FP-60 RES 14 (Top view) 45 RD0 CS 15 44 RD1 16 E 43 RD2 R/W 17 42 RD3 RS 18 41 RD4 MA 19 40 RD5 GND 20 39 RD6 DB7 21 38 RD7 DB6 22 37 MD0 DB5 23 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 536 MD1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 0 C 7 6 5 4 3 2 B B B B B C D D D D D D D D D D D V M M M M M M ( ) is for
in „HD61830A durch HD61830B ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830.pdf
D1 WE 13 46 CL2 FP-60 RES 14 (Top view) 45 RD0 CS 15 44 RD1 16 E 43 RD2 R/W 17 42 RD3 RS 18 41 RD4 MA 19 40 RD5 GND 20 39 RD6 DB7 21 38 RD7 DB6 22 37 MD0 DB5 23 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 536 MD1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 0 C 7 6 5 4 3 2 B B B B B C D D D D D D D D D D D V M M M M M M ( ) is for
in „HD61830 Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830--kompatibel_zu_LC7981.pdf
D1 WE 13 46 CL2 FP-60 RES 14 (Top view) 45 RD0 CS 15 44 RD1 16 E 43 RD2 R/W 17 42 RD3 RS 18 41 RD4 MA 19 40 RD5 GND 20 39 RD6 DB7 21 38 RD7 DB6 22 37 MD0 DB5 23 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 536 MD1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 0 C 7 6 5 4 3 2 B B B B B C D D D D D D D D D D D V M M M M M M ( ) is for
in „GLCD hängt sich nach einer Weile auf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ths6214.pdf
9.3 16.4 B IS+quiescent current (2) (2) mA Per port, low bias (BIAS-1 = 0, BIAS-2 = 1) 7.4 9.4 11.4 A TA= –40°C to +85°C 6.7 11.6 B Per port, bias off (BIAS-1 = 1, BIAS-2 = 1) 0.5 0.8(2) A TA= –40°C to +85°C 0.9 B Per port, full bias (BIAS-1 = 0, BIAS-2 = 0) 12(2) 16 20(2) A TA= –40°C to +85°C 9 21 B (2) (2) Per port, mid bias (BIAS-1 = 1, BIAS-2 = 0) 9.2 12.2 15.2 A T = –40°C to +85°C 8.3 15.4 B IS–quiescent current A mA Per port, low bias (BIAS-1 = 0, BIAS-2 = 1) 6.4(2) 8.4 10.4
in „HF Linearverstärker für Messzwecke“ · HF, Funk und Felder ·
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HSMP3864_datasheet.pdf
Part No. Voltage Resistance Capacitance Distortion [1] HSMP- Code Code Configuration 5082- VBR (V) R S ) C TpF) Hmd (dBc) 3820 F0 0 Single 3188 50 0.6* 0.8* — 3822 F2 2 Series 3823 F3 3 Common Anode 3824 F4 4 Common Cathode 3880 S0 0 Single — 100 6.5 0.40 –55 3890 G0 0 Single — 100 2.5 0.30** — 3892 G2
in „Diskretes Bauteil für HSMP3864 PIN Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0900766b808e044e.pdf
w ( TLP523 -2, -4 l P TLP523 -2, -4 o o n e I e t b 40 b p 80 w w s o o i A A d 40 20 0 0 -20 0 20 40 60 80 100 120 -20 0 20 40 60 80 100 120 Ambient temperature Ta (℃) Ambient temperature Ta (℃) I – V IFP – D R F F 5000
in „Problem mit Optokoppler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2n6075.pdf
Current = "1 Adc) (TJ= –40⋅C) — — 30 (TJ= 25⋅C) — — 15 Turn-On Time gt — 1.5 — s (I = 14 Adc, I = 100 mAdc) TM GT QUADRANT (Maximum Value) Type GT I II III IV @ T J mA mA mA mA Gate Trigger Current (Continuous dc) 2N6071A +25⋅
in „Probleme mit Triac bzw. Entstörung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt-METRAHIT-XTRA.pdf
+ 3 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) R 11) PRO - R 1 A 100 A 40 mV 40 mV 0,9 + 10 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 10 A: 5 mi11) X P 10 A 1 mA 600 mV 600 mV 0,9 + 10 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 16 A: 30 s 10 mA 1 A 16 mV 16 mV 0,1 + 5 1 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) A H 100 mA 10 A 160 mV 160 mV 0,1 + 5 1 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 0,2 A dauernd E 11) T ECH T 1 A 100 A 40 mV 40 mV 0,9 + 10 1 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 10 A: 5 mi11) 10 A 1 mA 600 mV 600 mV
in „Unsicherheit bestimmen: Multimeter mit Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TM1637_datasheet.pdf
dp g g g SG8 dp SG8 dp SG8 dp SG1 SG2 SG3 SG4 S1 S5 S9 S13 TM1637 C2 K1 GND GND K2 K2 C1 101 S2 S6 S10 S14 SG1 SG1/KS1 K1 K1 101 SG2 SG2/KS2 CLK CLK SG3 K2 SG4 SG3/KS3 DIO DIO SG5 SG4/KS4 VDD GR1 S3 S7 S11 S15 SG6 SG5/KS5 GR1 GR2 10K 10K SG6/KS6
in „7-Segmentanzeige an Atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S1D13506_Spec_Rev_12.2.pdf
76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 V F F F F F F F F V F F F F F F F F V F D N F F V C T C V M M M S D D D D D D D DP P P S D D D D P D D D D P S S D C L F D K S K S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A H Y N R 2 T I 3 4 2 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 F E M N 5 4 3 2 1 0 T E 97 VDD MA5 64 98 63
in „Suche TFT-Farb-Display für Mikrocontroller-Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ssm2404.pdf
Case Conditions, as Measured Between Switches 1 and 4, or 2 and 3) 50 20 VS= 12V 18 VS= 12V RL= VA= 5V 40 16 A = 10mA RL= s +85°C m14 – – C30 E12 N +25°C I T T10 I N TON S –40°C H R20 C 8 N I O W 6 S TOFF 10 4 2 0 0 –10 –5 0 5 10 –40 –20 0 20 40 60 80 100
in „Audio Switch IC gesucht (4066 Alternative)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sensonor_SP30.pdf
CONDITIONS PARAMETER Min Typ Max Unit TEMP [°C] VDD [V] COMMENTS MCLK frequency 1.8 2.0 2.2 MHz -40 to 125 2.1 3.6 2.5.2 Low Power (LP) oscillator Table 12 LP oscillator specifications SPECIFICATION AMBIENT CONDITIONS PARAMETER COMMENTS Min Typ Max Unit TEMP [°C] VDD [V] Tit 0.5, 1.0, 2.0 or 4.0 s
in „Signal im 125 kHz Band mit SDRsharp aufzeichnen“ · HF, Funk und Felder ·
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2013-07-31_UT61A-E.pdf
nächsten Messung warten UT61A/B: Bereich Auflösung Genauigkeit 400 µA 0,1 µA ±(1,0%+2Digit) 4000 µA 1 µA 40 mA 0,01 mA ±(1,2%+3Digit) 400 mA 0,1 mA 4 A 0,001 A 10 A 0,01 A ±(1,5%+3Digit) UT61C/D: Bereich Auflösung Genauigkeit 600 µA 0,1 µA ±(1,0%+3Digit) 6000 µA 1 µA 60 mA 0,01 mA 600 mA 0,1 mA 6 A 0,001 A
in „Messungen mit DMM Dual-Slope Verfahren am PMOS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LOGO-Broschuere.pdf
. 265 V DC 10,8 V ... 28,8 V AC 85 ... 265 V DC 100 ... 253 V max. DC 5 V DC 100 ... 253 V max. AC 40 V/DC 30 V mind. DC 8,5 V max. AC 40 V/DC 30 V mind. AC 79 V/DC 79 V, 0,08 mA 1,5 mA (I3 ... I6) 0,1 mA (I 1, I 2, I 7, I 8) mind. AC 79 V/DC 79 V , 0,08 mA 4 Relais 4 Relais 4 Relais 10 A bei ohmscher
in „Programmierbarer hardwaretrigger/Schnellschaltrelais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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431000.pdf
VCC ≥ 4.5 V 2.4 2.4 2.4 V output voltage IOH = –0.5 mA — — 2.4 VOH2 IOH = –0.02 mA — — V CC –0.1 Low level VOL1 IOL= 2.1 mA, V CC≥ 4.5 V 0.4 0.4 0.4 V output voltage IOL= 1.0 mA — — 0.4 VOL2 IOL= 0.02 mA — —
in „SRAM Ansteuern (Zeitdiagramm)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAC97A8.PDF
Philips Semiconductors MAC97A8; MAC97A6 Logic level triac 003aaa041 1.6 003aaa039 3 IT(RMS) a (A) 1.4 2.5 1.2 2 1 0.8 1.5 0.6 1 0.4 0.5 0.2 0 0 -3 -2 1 10 -60 -10 40 90 140 10 10 t (s) T ( C) surge j f = 50 Hz; T lead ≤ 50 °C V GT(Tj) a = - V ° GT(25 C) Fig 6. Maximum permissible repetitive RMS on-state
in „µC 5V -> Triac 16VAC schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L4940xx5__1_.pdf
otherwise specified.) Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit V O Output voltage O = 500 mA 4.9 5 5.1 V V O Output voltage O = 5mA to 1.5A,IV = 6.5 to 15 V 4.8 5 5.2 V VI Input voltage O = 5 mA 17 V ΔV Line regulation V = 6 to 17 V, I = 5 mA 4 10 mV O I O I = 5 mA to 1.5 A 8 25 mV ΔV Load regulation
in „Spannungsregler ala 7805 + niedriger Spannungsabfall“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4511.pdf
- 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 V OH HIGH-level VO= 2.5 V 5 V - 1.7 - 1.4 - 1.1 - 1.1 mA output current VO = 4.6 V 5 V - 0.64 - 0.5 - 0.36 - 0.36 mA VO = 9.5 V 10 V - 1.6 - 1.3 - 0.9 - 0.9 mA VO = 13.5 V 15 V - 4.2 - 3.4 - 2.4 - 2.4 mA OL LOW-level VO= 0.4 V
in „CMOS 4511 (HEF5411B) bennt immer durch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MIC5239_Data.pdf
500 mA, Note 2 V OUT — 50 — OUT = 100 µA — 260 350 Dropout Voltage, Note 3 ΔV — — 400 mV OUT = 150 mA — 350 — OUT = 500 mA — 23 40 µA V ≥ 2.0V, I = 100 µA — — 45 EN OUT Ground Pin Current GND — 1.3 5 VEN≥ 2.0V,OUT = 150 mA — 8.5 15 mA V ≥ 2.0V, I = 500 mA EN OUT Ground Pin Shutdown Current IGND(SHDN)
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kdnx901.pdf
DIOW -SD_RST 1 0 31 31 31 K A A A R5602 T C L I C C 0 T K K 32 32 32 1 R I I I I I D D C R ATA_RDY 1k 4 1 P - - M - M S S B L 33 33 33 C 4 S R - 34 34 34 R5603 35 35 35 10k C5402 36 36 36 1 -ATA_IRQ 37 37 37 R5604 38 38 38 10k A6 LVB10526-A1 39 39 39 40 40 40 A5 41 41 41 A7 42 42 42 -HDD_CS0 43 43 43 -
in „Autoradio Reparieren JVC NX901“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·