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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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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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MSA0786.pdf
(unless otherwise noted) 16 40 )14 TC= +85°C d 14 TC= +25°C p13 TC= –25°C G 12 30 12 G P 10 NF 6 B ) ) p 8 m 20 5 ( G Id N 6 I = 15 mA 4 d ) 4 Id= 22 mA 10 m 6 P1 dB Id= 40 mA ( 2 d 5 0 Gain Flat to DC 0 P 4 0.1 0.3 0.5 1.0 3.0 6.0
in „Wie ist ein MMIC intern aufgebaut?“ · HF, Funk und Felder ·
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tssp40xxss1xb.pdf
3) Ev= 0, V S 3.3 V ISD 0.25 0.35 0.45 mA Ev= 40 klx, sunlight ISH - 0.45 - mA Supply voltage VS 2.0 - 5.5 V Transmission distance Ev= 0, test signal see Fig. 1, d - 2.4 - m IR diode TSAL6200, I = F0 mA IOSL = 0.5
in „Wasserspender mit IR Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MBI5026.pdf
Voltage V DD - 4.5 5.0 5.5 V Output Voltage V DS OUT0 ~ OUT15 - - 17.0 V OUT DC Test Circuit 5 - 90 mA Output Current IOH SDO - - -1.0 mA IOL SDO - - 1.0 mA “H” level V IH Ta = -40~85ºC 0.8*VDD - VDD V Input Voltage “L” level V IL Ta = -40~85ºC GND - 0.3*VDD V Output Leakage Current IOH VOH17.0V - - 0.5 µA V OL OL=+1.0mA - - 0.4 V Output Voltage SDO V OH OH=-1.0mA 4.6 - - V Output Current 1 IOUT1 VDS0.6V Rext20 Ω - 26.25 - mA OL=26.25mA
in „Vorschläge für Led-Treiber?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MBI5026.pdf
Voltage V DD - 4.5 5.0 5.5 V Output Voltage V DS OUT0 ~ OUT15 - - 17.0 V OUT DC Test Circuit 5 - 90 mA Output Current IOH SDO - - -1.0 mA IOL SDO - - 1.0 mA “H” level V IH Ta = -40~85ºC 0.8*VDD - VDD V Input Voltage “L” level V IL Ta = -40~85ºC GND - 0.3*VDD V Output Leakage Current IOH VOH17.0V - - 0.5 µA V OL OL=+1.0mA - - 0.4 V Output Voltage SDO V OH OH=-1.0mA 4.6 - - V Output Current 1 IOUT1 VDS0.6V Rext20 Ω - 26.25 - mA OL=26.25mA
in „TPIC6B595N Cascade Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps3306-_AIC_-_AID_-_AIF_-_AIG_-.pdf
18 ( V DD= 6 V 16 I 1.004 14 , ) 1.003 12 TPS3306−33 ( A I 1.002 10 V t − n 8 g 1.001 r 6 l u o 1 y 4 d p o p 2 s 0.999 S 0 r − h 0.998 D −2 t I p 0.997 −4 SENSEn = V DD I −6 T = 25°C d A z 0.996 −8 a m 0.995 −10 o −40 −15 10 35 60 85 −0.5 0 0.5 11.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 N V DD− Supply Voltage
in „Identifizierung Bauteil TI68 AID“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CONTROL_IC_IR2109PBF_DIP_8__IR.pdf
CC 20 www.irf.com ( ) ( )S& (PbF) IR2109 4 140 140 120 )120 140V C C o(100 ( 100 70V r r t 80 140V t 80 0V r r p 70V p m 60 0V m 60 T T 40 40 20 20 1 10 100 1000 1 10 100 1000 Frequency (KHz) Frequency (KHz) Figure 38. IR2109S
in „1. Schaltung Mosfet Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TBU-CA.pdf
sq. in. Additional PCB Cu 2.0 2.5 ) ) ( 1.8 ( c 1.6 e 2.0 a P s 1.4 x 1.5 s 1.2 M R t 1.0 d 1.0 T z 0.8 a 0.6 0.5 m o 0.4 0.0 N 20 40 60 80 100 120 140 0.2 Junction Temperature (°C) 0.0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 Specifications are subject to change without
in „USB selbstrückstellende Schutzschaltung bis 24V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74LV595PW_118.pdf
outputs 50 mA bus driver outputs 70 mA IGND ground current standard driver outputs 50 mA bus driver outputs 70 mA T storage temperature 65 +150 C stg P tot total power dissipation Tamb= 40 C to +125 C SO16,
in „Geschwindigkeit 74LV595 zu 74LV595 abhängig Leitungslänge“ · 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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AD620.pdf
1.6 –VS+ 1.6 +VS– 1.6 –V S 1.6 +V S 1.6 V Gain to Output 1 ± 0.0001 1 ± 0.0001 1 ± 0.0001 POWER SUPPLY Operating Range4 ±2.3 ±18 ±2.3 ±18 ±2.3 ±18 V Quiescent Current VS= ±2.3 V to ±18 V 0.9 1.3 0.9 1.3 0.9 1.3 mA Over Temperature
in „Probleme mit Instrumentenverstärker AD620“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74HCT14.PDF
V I VIHor VIL voltage IO= 20 A 2.0 − − 0.1 V I = 20 A 4.5 − − 0.1 V O IO= 20 A 6.0 − − 0.1 V IO= 4.0 mA 4.5 − − 0.4 V I = 5.2 mA 6.0 − − 0.4 V O LI input leakage V I VCC or GND 6.0 − − 1.0 A current CC quiescent supply V I VCC or GND; O = 0 6.0 − − 40 A current
in „Clamp Dioden in jedem CMOS Baustein? (74HC14)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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X100-LEB_LET_A2A.pdf
) page 16 Relative Luminous Intensity ΙV V(25 °C) f(T j;IF= 500 mA (T, B) OHL02612 1.6 Φ V Φ V(25˚C) 1.2 1.0 0.8 truegreen blue 0.6 0.4 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 T j 2005-10-12 8 LE T A2A, LE B A2A Dominante Wellenlänge 2)Seite 16 Dominante Wellenlänge 2)eite
in „[V] Hochleistungs-LED-Module auf Metallkernplatine“ · Markt ·
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ECG003.pdf
InGaP HBT Gain Block Typical Device RF Performance (3) Supply Bias = +9 V, R bias = 16 Ω, I cc = 110 mA Frequency MHz 100 500 900 1900 2140 2400 3500 5800 S21 dB 21 21 20.4 19 18.7 18.2 17.4 14 S11 dB -20 -19 -18 -16 -15 -13 -12 -6 S22 dB -15 -14 -13 -10 -10 -8 -7 -3 Output P1dB dBm +24.4 +24.4 +24 +23
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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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tps61220.pdf
TPS61221, TPS61222) Voltage (TPS61220) 100 100 90 90 80 80 70 70 % VI= 3 V % y 60 V = 1.2 V V I 2.4 V y 60 V I 4.2 V c I n V I 3.6 V i 50 VI= 0.7 V i 50 VI= 2.4 V i i V = 1.2 V E E V = 0.7 V I - 40 - 40 I h h 30 30 20 20 10 10 0 0 0.01 0.1 1 10 100 0.01 0.1 1 10 100 O - Output Current - mA O - Output
in „Ultra Low Power Versorgung aus Batterie, 3,3V und 5V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L7200.PDF
N MI Detection V HYS Hysteresis 18 mV CURRENT SENSE AMPLIFIER Av Voltage Gain 3.8 4.0 4.2 V/V dV /dt Output Slew Rate 20 V/ S o 3.3V LINEAR REGULATOR V3.3 3.3V Regulation Voltage Iload < 0.6A 3.15 3.3 3.45 V Av Open Loop Gain 60 dB Ibase Driving Base Current 20 mA 2.5V LINEAR REGULATOR
in „Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört“ · PC Hard- und Software ·
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BC817_BC817W_BC337.pdf
V CE(V) VCE (V) T amb= 25 °C Tamb = 25 °C (1) IB = 16.0 mA (1) IB = 13.0 mA (2) I = 14.4 mA (2) I = 11.7 mA B B (3) IB = 12.8 mA (3) IB = 10.4 mA (4) IB = 11.2 mA (4) IB = 9.1 mA (5) IB = 9.6 mA (5) IB = 7.8 mA (6) IB = 8.0 mA (6) IB = 6.5 mA (7) I = 6.4 mA
in „Kennlinie Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kicad_8450_dcm_liste_neu_v3.pdf
4AC TQFP44, 4k Flash, 256B SRAM, 256B EEPROM AT90S4414-4JC PLCC44, 4k Flash, 256B SRAM, 256B EEPROM AT90S4414-4PC PDIP40, 4k Flash, 256B SRAM, 256B EEPROM AT90S4433-8AC TQFP32, 4k Flash, 128B SRAM, 256B EEPROM AT90S4433-8PC PDIP28 Narrow, 4k Flash, 128B SRAM, 256B EEPROM AT90S4434-4AC TQFP44, 4k Flash, 256B SRAM, 256B EEPROM AT90S4434-4JC PLCC44, 4k Flash, 256B SRAM, 256B EEPROM AT90S4434-4PC PDIP40, 4k Flash, 256B
in „KiCAD Eeschema, Bibliotheksdokumentation *.dcm als PDF-Datei“ · Platinen ·
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TL431.pdf
10 mA, R1 = 10 kΩ, R2 = ∞, I(dev) over full temperature range 3 T = −40°C to 125°C 0.8 2.5 µA (see Figure 1) A I Minimum cathode current for 2 V = V 0.4 1 mA min regulation KA ref off Off-state cathode current 4 V KA = 36 V, Vref= 0 0.1 1 µA I = 1 mA to 100 mA, V = V , |
in „Überspannungsschutz (Crowbar) für XPORT (3.3V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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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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LM124.pdf
˚C 40 60 40 60 40 60 mA Input Offset Voltage (Note 8) 4 4 5 mV V Drift R = 0Ω 7 20 7 20 7 30 µV/˚C OS S Input Offset Current IIN(+) IN(−)VCM = 0V 30 30 75 nA OS Drift R S 0Ω 10 200 10 200 10 300 pA/˚C Input
in „Beschaltung eines analogen Positionssensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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615004.pdf
www.ZLED.com Document No. : SSC-QP-7-07-24 (Rev.00) T e P o w c a l Color spectrum, T =25ºC D A a t 1 4 1. Pure White (IF = R:220, G:350, B:100 mA for the reference condition) 9 0 1.0 e Standard eye response curve t r 0.8 w P a o0.6 c u e i S s0.4 v D a e 0.2 R 0.0 300 400 500 600 700 800 900 Wavelength
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BLF188XR_BLF188XRS.pdf
MHz; p = 100 s; = 20 %. (1) IDq = 20 mA (1) IDq = 20 mA (2) I = 40 mA (2) I = 40 mA Dq Dq (3) I = 80 mA (3) I = 80 mA Dq Dq (4) IDq = 160 mA (4) IDq = 160 mA Fig 8. Power gain as a function of output power; Fig 9
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pqme1-m-1595940.pdf
current power & noise1 typ range min max max max typ (Vdc) (Vdc) (Vdc) (mA) (mA) (W) (mVp-p) (%) PQME1-S5-S3-M 5 4.75~5.25 3.3 20 200 0.66 75 68 PQME1-S5-S5-M 5 4.75~5.25 5 15 150 0.75 75 72 PQME1-S5-S9-M 5 4.75~5.25 9 9 83 0.75 75 72 PQME1-S5-S12-M 5 4.75~5.25 12 7 62 0.75 75 73 PQME1-S5-S15-M 5 4.75~5.25
in „Galvanische Trennung von 5 Volt auf 9 Volt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spannungsregler_LP2980-adj_50mA_LDO.pdf
OUT TEMPERATURE ) 140 1 mA 50 mA ) 200 OUT = 50 mA -55 C 25 C 150 C V V -40 C 85 C m 120 m 0 C 125 C ( ( 180 G G A 100 A 160 L L O 80 O V V 140 U 60 U O O O 40 O 120 R R D D 100 20 0 80 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12
in „Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TCST2300.pdf
Collector Current vs. Forward Current Fig. 10 - Turn-off/Turn-on Time vs. Collector Current 10 110 IF= 50 mA 0 n 100 A = 1 mm A 20 mA r 90 ( u t 10 mA r 80 e 1 t 70 s u 5 mA e C o 60 o C c 2 mA i 50 l 0.1 a 40 C e - 1 mA - 30 I e 20 C I 10 0.01 0 0.1 1 10 100 - 0.5- 0.- 0.3 0.- 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 96 12067
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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80RIA.pdf
Series Bulletin I25201 rev. B 03/03 ) 120 ( 0 R s 110 180° 6K tS o 120° W A = r 100 4 e 90° K/ w 90 60° 1 W P 30° K/W D e 80 et t 1 aR t 70 .K4 - RMSLimit /W n 60 O 2K/W e 50 a 40 Conduction Angle 3 e K/ W v 30 A 5K/ W m 20 80RIA Series u TJ= 125°C
in „Womit hohen Pulsstrom durch 1 Ohm Last jagen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL431.pdf
V Dynamic Impedance (Figure 1, Note 6) |ZKA| − 0.22 0.5 − 0.22 0.5 − 0.14 0.3 W VKA = VrefDIK= 1.0 mA to 100 mA f ≤ 1.0 kHz 4. Tlow = −40°C for TL431AIP TL431AILP, TL431IP, TL431ILP, TL431BID, TL431BIP, TL431BILP, TL431BV, TL431AIDM, TL431IDM, TL431BIDM, NCV431AIDMR2, NCV431AIDR2 = 0°C for TL431ACP,
in „Linenarregeler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ch24101d.pdf
360 Pt1 Pt1 75 A 320 DT=0.07 DT=0.105 IP= I =50A 100A P 280 IP=75A 240 200 Pt1= 50 A 160 DT=0.26 IP=40A 120 s 2 80 I = 34 A t 40 DT = 1 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 t1 (s) P =34A Bild. 16 Überlastdiagramm des LTS 25-NP für einen Ruhestrom von 25 A ,- lineare Zone rms Bild
in „Strommessung berührungsfrei“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CAT4104.pdf
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS Parameter Rating Unit VIN 3.0 to 5.5 V Voltage applied to LED1 to LED4, outputs off up to 25 V Voltage applied to LED1 to LED4, outputs on up to 6 (Note 2) V Ambient Temperature Range −40 to +85 _C LED per LED pin 10 to 175 mA 2. Keeping LEDx pin voltage below 6 V in operation
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S852T_Temic.pdf
1100 0.793 –38.8 1.49 125.1 0.130 61.8 0.884 –19.7 1200 0.772 –41.5 1.46 121.3 0.138 60.4 0.873 –21.3 1300 0.746 –45.1 1.44 117.2 0.148 58.6 0.859 –22.6 Common Emitter S-Parameter V CE = 2 V, I =C1.5 mA S 11 S21 S12 S 22 LIN ANG LIN ANG LIN ANG LIN ANG f/MHz MAG MAG MAG MAG deg deg deg deg
in „ISM Empfänger mit kleinstem Standby“ · HF, Funk und Felder ·
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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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ChargePump_LM2664_40mA.pdf
load 220 500 µA Q SD Shutdown supply current 1 µA VSD Shutdown pin input voltage Normal operation 2 (4) (5) V Shutdown mode 0.8 I Output current 40 mA L RSW Sum of the R ds(on) the four internaIL= 40 mA 4 8 MOSFET switches Ω ROUT Output resistance(6) IL= 40 mA 12 25 Ω (7) OSC Oscillator frequency See
in „Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LPC3130_31.pdf
I DIO1 I S Bitclock [4] 2 I2SRX_BCK1 F14 SUP3 DIO / GPIO I DIO1 I S Bitclock I2SRX_WS0 [4] P11 SUP3 DIO / GPIO I DIO1 I S Word select I2SRX_WS1 [4] F13 SUP3 DIO / GPIO I DIO1 I S Word select 2 I S/Digital Audio
in „LCD-Interface LPC3131“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Scheune_LSS.pdf
0,06 % 35 A Ok 3. Zweig NYY-J 5x6 mm² 25 m C 32 A (3-polig) +A1-F2 30°C B2 1 1 34 A 1,11 % 32 A Ok 4. Zweig H07V-K6 mm² 1 m 40 A / 30 mA (4-polig) +A2-F1 30°C B2 1 1 34 A 1,16 % 32 A Ok 5. Zweig NYY-J 3x2,5 mm² 17 m C 16 A (1-polig) +A2-F2 30°C B2 1 1 23 A 2,88 % 16 A Ok 5. Zweig NYY-J 3x2,5 mm² 17
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Fairchild_MOC306x.pdf
M Figure 5. I , Leakage in Inhibit State vs. Temperature Figure 6. On-State Characteristics DRM2 2.4 800 2.2 600 TA= 25°C F = RATED IFT 2.0 NORMALIZED TO T =A25°C ) m 400 1.8 ( D N E 1.6 E 200 L R A 1.4 U M C 0 O T N 1.2 T ,2 - -200 R 1.0 N ID , -400 0.8 M I 0.6 -600 0.4 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -800
in „Triac Schaltung mit möglichst kleinem Haltestrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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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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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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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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DG211_70040.pdf
4 S-00788—Rev. H, 24-Apr-00 DG211B/212B Vishay Siliconix TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED) rDS(on) vs. VDand Single Power Supply Voltages Leakage Currents vs. Analog Voltage 250 40 V+ = 22 V
in „Integrator resetten, bzw. ersatz für SD211“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DG212_Siliconix.pdf
4 S-00788—Rev. H, 24-Apr-00 DG211B/212B Vishay Siliconix TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED) rDS(on) vs. VDand Single Power Supply Voltages Leakage Currents vs. Analog Voltage 250 40 V+ = 22 V
in „Analogschalter mit Logikpegel-Shifter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Devices.txt
RKH208-8 4 RHS10 4 R-EU_V234/12 4 R-EU_0617/22 4 R-EU_0207/10G 4 RECTIFIER-B40S 4 PTR2 4 POTENTIOMETER_PT-10 4 -PNP-TO92 4 PNPSOT323 4 PN87520 4 PINHD-2X4 4 PINHD-2X16 4 PINHD201.27 4 PINHD-1X2_2.54 4 PINHD-1X20
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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mc10el05-d-302720.pdf
the specified range and the pePP(min)nd 1.0 V.ge lies between V Table 4. 10EL SERIES NECL DC CHARACTERISTICS VCC = 0 V; EE= −5.0 V (Note 5) −40°C 25°C 85°C Symbol Characteristic Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Unit IEE Power Supply Current 18 22 18 22 18 22 mA VOH Output
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CNY17-I_CNY17-II_CNY17-III_TEM.pdf
amb 9 V IO= 500 V, RIO 10 W T amb = 150⋅C (construction test only) V IOTM V t , t = 1 to 10 s 1 2 t3 4t = 1 s t = 10 s test tstres= 12 s V Pd V IOWM V IORM t = 60 s 0 Tr t3 ttestt4 t t t 1 2 stres t 13930 Figure 3. Test pulse diagram for sample test according to DIN VDE 0884 TELEFUNKEN Semiconductors
in „Optokoppler CNY17“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CNY17-I_CNY17-II_CNY17-III.pdf
amb 9 V IO= 500 V, RIO 10 W T amb = 150⋅C (construction test only) V IOTM V t , t = 1 to 10 s 1 2 t3 4t = 1 s t = 10 s test tstres= 12 s V Pd V IOWM V IORM t = 60 s 0 Tr t3 ttestt4 t t t 1 2 stres t 13930 Figure 3. Test pulse diagram for sample test according to DIN VDE 0884 TELEFUNKEN Semiconductors
in „Optokoppler Ansteuerung MP3-Soundmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·