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DSEP_15-06B.pdf
1 2 3 4 V 100 1000 0 200 400 600 A800 1000 A/µs VF -dF /dt -diF/dt Fig. 1 Forward current I Fversus V F Fig. 2 Reverse recovery charge Q r Fig. 3 Peak reverse current I RM versus -diF/dt versus -diF/dt 2.0 120 60 0.30 T = 100°C VJ V TVJ= 100°C µs V = 300 V ns R 50 F = 15 A 0.2t t 100 V fr 1.5 rr FR Kf 40 0.20 IF= 30 A 80 I = 15 A 1.0 F 30 0.15 I I = 7.5 A RM F 60 20 0.10 tfr 0.5 V FR Q r 10 0.05 40 0.0 0 0.00 0 40 80 120 C 160 0 200 400 600 A/µs 1000 0 200 400 600 800s 1000
in „Freilaufdiode wird zerstört, warum?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN-3008.pdf
CORE 3/4 INCH OD Read from the graph at ρ = 0.6,V = (1.25) 170 = 213V. PK Figure 26. ( ) versus ( )l T J 125 °C dV dt c dt c Use 400V TRIAC. Read - = 1.0 dt(ρ = 0.6) dV Static Design 2. Apply the resonance criterion: dt ω = spec- dV ⁄ -V E There is usually some inductance in the ac main and power
in „MOC3063 vs MOC3063M“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt1208.pdf
Temperature 100 48 500 V S ±15V VS= ±15V VS= ±15V TA = 25°C 47 450 AV= –2 ) A V= +1 ) ( 10 H ) –SR E ( 46 s 400 N H V D I E +SR P 1 W 45 A 350 I N R T B E P N 44 S 300 U A O 0.1 G 43 250 0.01 42 200 10k 100k 1M 10M 100M –50 –25 0 25 50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75 100 125 FREQUENCY (Hz) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE
in „Operations verstärker als Komparator verschlechterung der Slewrate?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP23017-Datasheet.pdf
mode 0.6 — — µs 2.7V – 5.5V 1.7 MHz mode 0.16 — — µs 4.5V – 5.5V 106 Data Input Hold Time: T HD:DAT 100 kHz mode 0 — 3.45 µs 1.8V – 5.5V 400 kHz mode 0 — 0.9 µs 2.7V – 5.5V 1.7 MHz mode 0 — 0.15 µs 4.5V – 5.5V 107 Data Input Setup Time: T SU:DAT 100 kHz mode 250 — — ns 1.8V – 5.5V 400 kHz mode 100 — — ns 2.7V – 5.5V 1.7 MHz mode 0.01 — — µs 4.5V – 5.5V 92 Stop Condition Setup Time: T SU:STO 100 kHz mode 4.0 — — µs 1.8V – 5.5V 400 kHz mode 0.6 — — µs 2.7V – 5.5V 1.7 MHz mode 0.16 — — µs 4.5V–5.5V 109 Output Valid From Clock: T AA 100 kHz mode — — 3.45 µs 1.8V – 5.5V 400 kHz mode —
in „kennt jemand sich aus mit MC23017 IO-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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top247.pdf
3.90 4.50 I = 200 mA D T J 100 °C 6.45 7.50 ON-State R DS(ON) T = 25 °C 2.60 3.00 Ω Resistance TOP246 J ID= 300 mA T J= 100 °C 4.30 5.00 T = 25 °C TOP247 J 1.95 2.25 ID= 400 mA T J 100 °C 3.22 3.75 TOP248 TJ= 25 °C 1.56 1.80
in „Hilfe bei Reparatur SNT Laderegler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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top247.pdf
3.90 4.50 I = 200 mA D T J 100 °C 6.45 7.50 ON-State R DS(ON) T = 25 °C 2.60 3.00 Ω Resistance TOP246 J ID= 300 mA T J= 100 °C 4.30 5.00 T = 25 °C TOP247 J 1.95 2.25 ID= 400 mA T J 100 °C 3.22 3.75 TOP248 TJ= 25 °C 1.56 1.80
in „Hilfe bei Reparatur SNT Laderegler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Nokia_2-mm_DC_Charging_Interface_Specification_v1_2_en.pdf
Charging Interface Specification 12 Forum.Nokia.com 140 A 120 [ n e 100 g u e n k n r e 80 r o p f t m t o m 60 u A x R I M I 40 Allowed peak 20 current 90 200 400 600 800 1000 CHA[mA] Figure 8: Maximum allowed charging current peaks (creICHAR½ Hz) f . 300 ] s A 250 m e e a 200 g g r a n l f r s 150 o o u u t m o o x 100 C A M I Allowed current I 50 slew rate 800 90 200 400 600 1000 ICHA[mA] Figure 9: Maximum allowed charging current slICHAR½ Hz Nokia 2-mm DC Charging Interface Specification 13 Forum.Nokia.com
in „Nokia über USB laden“ · Offtopic ·
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Nokia_2-mm_DC_Charging_Interface_Specification_v1_2_en.pdf
Charging Interface Specification 12 Forum.Nokia.com 140 A 120 [ n e 100 g u e n k n r e 80 r o p f t m t o m 60 u A x R I M I 40 Allowed peak 20 current 90 200 400 600 800 1000 CHA[mA] Figure 8: Maximum allowed charging current peaks (creICHAR½ Hz) f . 300 ] s A 250 m e e a 200 g g r a n l f r s 150 o o u u t m o o x 100 C A M I Allowed current I 50 slew rate 800 90 200 400 600 1000 ICHA[mA] Figure 9: Maximum allowed charging current slICHAR½ Hz Nokia 2-mm DC Charging Interface Specification 13 Forum.Nokia.com
in „Handy mit "Falscher" Spannungshohe laden.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT4115E.pdf
100% 900 3LEDs 5LEDs 6LEDs 90% 4LEDs 7LEDs z 800 80% 2LEDs H ( 700 e70% c c n 600 y60% e 500 C50% q t r 400 u40% F 1LED D30% 1LED h 300 4LEDs i 5LEDs 20% w 200 2LEDs 6LEDs 10% S 100 3LEDs 7LEDs 0% 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 SupplyVoltage Vin(V) Supply Voltage
in „LED 20-50mA mit verlustarmer und winziger Lösung an 24V DC/= betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT4115E-datasheet.pdf
100% 900 3LEDs 5LEDs 6LEDs 90% 4LEDs 7LEDs z 800 80% 2LEDs H ( 700 e70% c c n 600 y60% e 500 C50% q t r 400 u40% F 1LED D30% 1LED h 300 4LEDs i 5LEDs 20% w 200 2LEDs 6LEDs 10% S 100 3LEDs 7LEDs 0% 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 SupplyVoltage Vin(V) Supply Voltage
in „Problem bei LEDKSQ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S216S02.pdf
RMS ON-state current IT(rms) 16 *3 A *4 Peak one cycle surge current Isurge 160 A Repetitive S116S02 400 VDRM V peakOFF-statevoltage S216S02 600 Output Non-Repetitive S116S02 400 m VDSM V 5 peakOFF-statevoltage S216S02 600 1 CriticalrateofriseofON-statecurredI /dt 50 A/µs T Operating frequency f 45to65
in „Spülmaschine einschalten - womit?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S216S02F_-_SSR.pdf
RMS ON-state current IT(rms) 16 *3 A *4 Peak one cycle surge current Isurge 160 A Repetitive S116S02 400 VDRM V peakOFF-statevoltage S216S02 600 Output Non-Repetitive S116S02 400 m VDSM V 5 peakOFF-statevoltage S216S02 600 1 CriticalrateofriseofON-statecurredI /dt 50 A/µs T Operating frequency f 45to65
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TEKTRONIX_Component_Service_Manual_TDS_520B_Mod_CM_Digitizing_Oscilloscope_070-9710-03.pdf
EMI,SUPPRESSION:FERRITEBEAD,52 TK2058 HF70ACB322513T OHM,+/–25%@100MHZ,DCR=0.3OHM,IMAX=400 MA,CHIP,8MM T&R A10E937 108–5084–00 EMI,SUPPRESSION:FERRITEBEAD,52 TK2058 HF70ACB322513T OHM,+/–25%@100MHZ,DCR=0.3OHM,IMAX=400 MA,CHIP,8MM T&R A10E1000 276–0848–
in „Tektronix TDS744A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCF8574.pdf
setup 4 μs t Valid data time SCL low to SDA output valid 3.4 μs vd Cb I C bus capacitive load 400 pF 6.7 Switching Characteristics over recommended operating free-air temperature range, C ≤ 1L0 pF (unless otherwise
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SC18_CHAPTER_5_1.pdf
gives the values calculated for this example. time ( s) Tj Table 1 Composite pulse parameters for time t x Tjpeak t1 t2 t3 t4 180 s 170 s 150 s 20 s Tmb 0 20 40 60 80 100 Repetitive δ 0.450 0.425 0.375 0.050 time ( s) MGK042 T = 400 s Z th 0.900 0.850 0.800 0.130 Single shot δ 0.000 0.000 0.000 0.000 Fig
in „Wärmewiderstand Rthg - Rthgk“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM741.pdf
Product Reliability” for other methods of soldering surface mount devices. ESD Tolerance (Note 7) 400V 400V 400V 400V Electrical Characteristics (Note 4) Parameter Conditions LM741A/LM741E LM741 LM741C Units Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Input Offset Voltage T = 25˚C A RS≤ 10 k 1.0 5.0 2.0 6.0
in „IC LM 741 DIP8 Daternblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AQW212S.PDF
25°C 77°F Ambient temperature: 25°C 77°F Ambient temperature: 25°C 77°F 0.5 140 AQW210S A 150 10–3 t 0.4 m 100 AQW214S , e 0.3 AQW212S t n r e 80 r C 0.2 u 60 c C 40 e10–6 0.1 a -1.0-0.8-0.6-0.4-0.2 -5 -4 -3 -2 -120 a l 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 -20 2 3 4 5 t -0.1 Voltage, V -40 Voltage, V s10–9 f AQW212S
in „China-PC817 Optokoppler PCBs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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embm2003.pdf
1 5 R 1 C 0 K 8 R5 4 3 2 R 0 2 F D 4 T9 GND GND 22K 0 R U 0 D p 0 0 2 GND 1 4 0 C 1 R 0 4 F T4 U 1 5 R 0 9K IRF9640 1 C0 R 1 MJE340 GND 5 T3 p 1 0 2T10 0 C 1 R 1 MJE340 IRF9640 F 0 1 0 1 K 1 n 1 1 C 1 R 1 R 1 C E 6 F 6 p 2 K 2T11 F 6 R .
in „High Voltage Amplifier“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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22103a.pdf
data - 5.5V tolerant • External reset input - 25 mA sink capable (per pin) • Low standby current: - 400 mA total - 1 µA (-40°C ≤ T ≤ +85°C) • High-speed I2C™ interface: (MCP23018) - 6 µA (+85°C ≤ TA ≤ +125°C) - 100 kHz • Operating voltage: - 400 kHz - 1.8V to 5.5V - 3.4 MHz • High-speed SPI interface:
in „MCP23S18 I/O Expander“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2CDC420009D0101.pdf
den Bemessungsstrom der Fehlerstromschutzeinrichtung nicht überschreiten Bemessungsspannung U 230/400 V bis 240/415 V n Max. Betriebsspannung U bmax U n 10% Arbeitsbereich der Prüfeinrichtung U➀ 100 V bis 254 V nach IEC t 110 V bis 277 V nach UL/CSA Isolationskoordination nach DIN VDE 0110 Teil 1 und
in „FI- Schutzschalter löst bei Erschütterung aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HF500-30.pdf
Temperature Chart Temperature 27.340 3.500 5.420 27.320 3.000 5.410 27.300 ) 5.400 ) 27.280 ( 2.500 ) ( H (5.390 V 27.260 Mean T 2.000 Mean O _ L P5.380 C 27.240 _ 1.500 C C 27.220 C C5.370 V V 1.000 V 27.200 5.360 Mean 0.500 27.180 5.350 27.160 0.000 5.340 -50 -30 -10 10 30 50 70
in „Marking Code Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LYT4321E.pdf
W 1/8 W 1 MΩ 6 R14 D3 R8 21%Ω US1J BAV21100 nF 56 µF RV1 162 kΩ 50 V 50 V 250 VAC 1% R15 8 R5 2 MΩ T1 1 MΩ 1% RM7/1 2 3 C2 3 4 R3 47 pF 120 nF 220 nF 2.2 µF US1D RM5 12 kΩ 1 kV 400 V 400 V 400 V 1/8 W 1 L2 2 R19 D7 1 4 5 mH 6.2 kΩ R20 BAV21WS-7-F R27 R28 D1 VR1 - 133 kΩ - 510 Ω 510 Ω BAV21 Q2 1N5245B-T
in „PI LYTSwitch, wofuer diese Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADNS2051.pdf
clip, and the HLMP-ED80-XXXXX LED (page 3, Figure 4). TYPICAL RESOLUTION vs. HEIGHT 500 1.0 450 0.9 400 Y 0.8 V H350 Z S 0.7 N300 DOF N I DOF O0.6 E250 S P RECOMMENDED E 0.5 T200 OPERATING E 0.4 N150 REGION I U WHITE PAPER T 0.3 C100 MANILA FOLDER L 50 BURL FORMICA E 0.2 R 0 DARK WALNUT 0.1 BLACK COPY
in „Maussensor ADNS 2051 Bild auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XPLAIN_Shematic.pdf
PB6(O... . C C / / 1 1 1 1 (WR)PE0 D T . S S L A D D P K ) ) P O T T T 2 1 S S R T I X T T 7 4 5 S C D A A 0 1 2 3 4 5 6 7( B E E E C N T T D D D D D D D D P P P R V G X X P P P P P P P P C 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 C 1 2 5 6 2 2 T
in „Xplain: Schaltplan gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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huuang.pdf
-10~40℃ Temperature Humidity 0-95% Relative Humidity(without dew) Vibration Below 0.5G Range 0.10~400.00Hz Accuracy Digital:0.01%(-10~40℃),Analog:0.1% (25±10℃) Setting l Resolution Digital:0.01Hz,Analog:1‰ of Max. Operating Frequency t o Output C Resolution 0.01Hz c e Operator Setting q Method Press
in „87Hz-Schaltung Dreieck Vorteile?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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huuang.pdf
-10~40℃ Temperature Humidity 0-95% Relative Humidity(without dew) Vibration Below 0.5G Range 0.10~400.00Hz Accuracy Digital:0.01%(-10~40℃),Analog:0.1% (25±10℃) Setting l Resolution Digital:0.01Hz,Analog:1‰ of Max. Operating Frequency t o Output C Resolution 0.01Hz c e Operator Setting q Method Press
in „Frequenzumrichter und Motor für meine Drehbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lnk302_304-306-179954-2.pdf
Pin Peak Current: LNK302.......................200 (375) mA 1. All voltages referenced to SOURCE, T =A25 °C. LNK304.......................400 (750) mA 2. The higher peak DRAIN current is allowed if the DRAIN LNK305.....................800 (1500) mA) to SOURCE voltage does not exceed 400 V. (2) LNK306
in „AC/DC Wandler auf Zeitschaltuhr durchgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Stromkompensierte_Drosseln.pdf
current inductance per winding per winding per winding (typical) Code Code A mH m Ω 42H14 03 01 42H14 03 T1 0.3 1 180 42H14 03 02 42H14 03 T2 0.3 2.2 300 42H14 03 03 42H14 03 T3 0.3 4.7 400 42H14 03 04 42H14 03 T4 0.3 12 650 42H14 05 01 42H14 05 T1 0.5 1 100 42H14 05 02 42H14 05 T2 0.5 2.2 140 42H14 06 00
in „Spulen parallel schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_WCDMA-GSM-EDGE-Transceiver_MMM7210.pdf
0 n n n n n n n p 1 P P P t B h G r r S s n u 1 G d t t 1 P n t t 1 D I t t 1 a e o 1 t t t t t t t S 0 S S S e 2 i r o , F G n e o = E a e o = m b r o = m d r o = b i e = o o o o o o o e o T T T n 8 s o S V s I I o b i d o b e
in „GSM-Modul (SIM908) nur analoge Ausgänge für Anruf?“ · HF, Funk und Felder ·
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datasheetFilter.pdf
. 1 (Ex.) CFUXC450C100H 0 T . 7 T . ∗ ∗ ∗ ∗ . T 1 . 6 5 0 C 8.0T0.1 2.1T0.1 ∗ Feeding Direction * : EIAJ MONTHLY CODE 6.9T0.1 Cover tape ¡REEL Trailer Leader 40-200 Cover tape Empty Components Empty 160-280 400-560 ) ) 8 3 ( φ
in „Superhet mit einer Loop-Antenne=Empangsspule für KW“ · HF, Funk und Felder ·
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board.pdf
V_TUNE ? 0 6 V_P TEMP 19 C 1 7 18 CP_OUT CP_Out A_GNDVCO C 8 CP_GND + - + - V_VCO 17 C O A A B B V T T T T D D D U U U U O N _ G _ _ _ _ V G V _ F F F F _ A A A R R R R V Loop Filter 0 1 2 3 4 5 6 4k7 V_TUNE 9 1 1 1 1 1 1 1 +3.3V R? +3.3V 0 ? 2 R +3.3V 0 ? 5 R 50 CP_OUT R? C? C? C? 1nF 100nF 1nF ? p
in „HI-Empfänger: Könnte das so funktionieren?“ · HF, Funk und Felder ·
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Mini-Circuits-ADE-1-datasheet.pdf
-1 ADE-1 at IF Freq of 30 MHzRSION LOSS L-R ISOLATION 7.0 80 ) d6.0 70 ( ) S5.0 B60 O (50 L4.0 N O T40 S3.0 A R O30 V2.0 I N 20 LO=+4 dBm LO=+7 dBm LO=+10 dBm O1.0 10 C LO=+4 dBm LO=+7 dBm LO=+10 dBm 0.0 0 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 FREQUENCY (MHz) FREQUENCY (MHz) ADE-1 ADE-1 L-I ISOLATION
in „Ringmodulator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Mini-Circuits-ADE-1-datasheet.pdf
-1 ADE-1 at IF Freq of 30 MHzRSION LOSS L-R ISOLATION 7.0 80 ) d6.0 70 ( ) S5.0 B60 O (50 L4.0 N O T40 S3.0 A R O30 V2.0 I N 20 LO=+4 dBm LO=+7 dBm LO=+10 dBm O1.0 10 C LO=+4 dBm LO=+7 dBm LO=+10 dBm 0.0 0 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 FREQUENCY (MHz) FREQUENCY (MHz) ADE-1 ADE-1 L-I ISOLATION
in „Ringmodulator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OV528_DS_1.3.pdf
5. OV528-T64 Pin Descriptions – Serial Interface (4 pins) 10 Table 6. OV528-T64 Pin Descriptions – Clock & Reset (7 pins) 11 Table 7. OV528-T64 Pin Descriptions – Serial Program ID (4 pins) 11 Table 8. OV528-T64
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ths6012.pdf
Figure 33. Figure 34. DIFFERENTIAL GAIN AND PHASE vs NUMBER OF 150-Ω LOADS 400-mV STEP RESPONSE 0.15 0.25 400 VCC = ±5 V RF= 1 k Gain = 2 300 0.12 f = 3.58 MHz 0.20 40 IRE Modulation ° V 200 100 IRE Ramp − m % s − − 0.09 0.15 a g 100 a P t G a o a n t 0 n r u r 0.06 0.10 e t e
in „DDS Endstufe DC-50 Mhz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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epr.pdf
-50 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 Output Characteristics Load voltage (V)(AC peak or DCL(V )60 200 400 60 200 350 400 SOP 350 150 100 120 80 80 80 Continuous rated load current (mAL(SMD/DIP 400 200 130 120 100 100 100 SOP 600 300 240 250 200 200 200 Peak current (mA)(IPeak SMD/DIP 700 400 300 250 250
in „Optokoppler für ARM's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL-0500.pdf
(R = 1.9 k )502 – 800 HCNW136 (R = 1.9 k ) A 1500 HCPL-0452/3 L A HCNW4502/3 L L L D D N N 600 I I t t T 1000 T PLH PHL A G A tPLH tPHL A 400 P P O 500 R P P 200 – – tp tp 0 0 -60 -20 20 60 100 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 T A TEMPERATURE – °C TA – TEMPERATURE – °C Figure 5. Propagation Delay vs. Temperature
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15121.pdf
(R = 1.9 k )502 – 800 HCNW136 (R = 1.9 k ) A 1500 HCPL-0452/3 L A HCNW4502/3 L L L D D N N 600 I I t t T 1000 T PLH PHL A G A tPLH tPHL A 400 P P O 500 R P P 200 – – tp tp 0 0 -60 -20 20 60 100 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 T A TEMPERATURE – °C TA – TEMPERATURE – °C Figure 5. Propagation Delay vs. Temperature
in „Optokoppler HCPL 4504/4503/4502“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BPW34_SIE.pdf
85 °C Operating and storage temperature range Sperrspannung V 32 V R Reverse voltage VerlustleistungT = 25 °C P 150 mW A tot Total power dissipation Kennwerte ( T = 25 °C, Normlicht AT = 2856 K) A Characteristics T A= 25 °C, standard light T,= 2856 K) Bezeichnung Symbol Wert Einheit Description Symbol
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153005-da-01-ml-pin-photodiode_bpw34_de-en.pdf
85 °C Operating and storage temperature range Sperrspannung V 32 V R Reverse voltage VerlustleistungT = 25 °C P 150 mW A tot Total power dissipation Kennwerte ( T = 25 °C, Normlicht AT = 2856 K) A Characteristics T A= 25 °C, standard light T,= 2856 K) Bezeichnung Symbol Wert Einheit Description Symbol
in „Farblaser (rot) zur Datenübertragung -> Empfänger?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BP2832A_CN_DS_Rev.1.1.pdf
RcsVovp t LIPK on VINVLED 其中, Vcs 是 CS 关断阈值(400mV) 其中,L 是电感量;I 是PK电流的峰值;V 是 IN Vovp 是需要设定的过压保护点 经整流后的母线电压;V 是输LEDED 上的电压。 然后根据 Tovp 时间来计算 Rovp 的电阻值,公式 当功率管关断时,流过储能电感的电流从峰值开 如下: 始往下降,当电感电流下降到零时,芯片内部逻 辑再次将功率管开通
in „LED-Treiber Platine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AS1360_Datasheet_v1_03.pdf
Regulation OUT = 40mA, 0.1 0.25 %/V ΔVINx VOUT (VOUTNOM +1.0) ≤ IN≤ 10.0V IUT = 200mA, VOUTNOM = 5.0V 400 630 OUT = 160mA, VOUTNOM = 3.3V 400 700 IUT = 160mA, VOUTNOM = 3.0V 400 700 V IN- OUT Dropout Voltage mV OUT = 120mA, VOUTNOM = 2.5V 400 700 IOUT = 60mA, VOUTNOM = 2.1V 200 500 IOUT = 20mA, VOUTNOM
in „Suche LDO mit Iss oder Iq >1uA.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CoolTerm_Capture__FritzAVM_1V8.CoolTermSettings__2026-06-27_08-52-21-633.txt
[400]: specified group 'dialout' unknown [ 11.324597][ T400] udevd[400]: specified group 'kmem' unknown [ 11.324821][ T400] udevd[400]: specified group 'input' unknown [ 11.325074][ T400] udevd[400]: specified group 'video' unknown [ 11.325593][ T400] udevd[400]: specified group 'audio' unknown [ 11.326044][ T400] udevd[400]: specified group 'lp' unknown [ 11.326404][ T400] udevd[400]: specified group 'disk' unknown [ 11.326640][ T400] udevd[400
in „FRITZ!Box 7490 Bootloop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2cmastersw.h
ifndef I2CMASTERSW_H #define I2CMASTERSW_H /* * Settings */ // Bus speed: Must be either 100 (kHz) or 400 (kHz) #define I2CMSW_BUS_SPEED 400 /* * Library declarations. Don't change anything below this line. */ /** * i2cmswInit * \brief Initialises the I2C bus. This function must be called before * anything
in „AVR als I2C-Slave macht Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usa_st_common_specs.pdf
PK266 250 (56) 270 (60) 300 (67) 340 (76) 390 (87) 100 (22) / 8 10 V ° PK264 36 330 (74) 360 (81) 400 (90) 450 (101) 520 (117) ● The motor product name has characters for identifying the serie’s name. G P a K e d S E o G M C t 0 4 1 o 0 0 0 e J 0 s c e s r s CAD Data www.orientalmotor.com Technical
in „Schrittmotor mit Motortreiber und Encoder in Betrieb nehmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A501_LCW_E6SG.pdf
Emission 2) page 22 V( λ ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel= f (λ );T A = 25 °C; IF = 30 mA OHL03674 100 % Irel V 80 λ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 750 nm 800 λ 2) Seite 22 Abstrahlcharakteristik Radiation Characteristic 2) page 22 I = f (ϕ ), T =25°C ) rel A
in „LED ganz einfach dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTZ1000afe_reference.pdf
IC= 100µA 80 200 450 Thermal Resistance LTZ1000 Time = 5 Minutes 80 °C/W LTZ1000A Time = 5 Minutes 400 °C/W Long-TermStability T = 65°C 2 µV√kHr Note 1: Stresses beyond those listed under Absolute MaximumRatings Note 2: All testing is done at 25°C. Pulse testing is used for LTZ1000A to may cause permanent
in „Elektronikbuch“ · Offtopic ·
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Burr-Brown-ADS1230.pdf
NOISE PLOT 4 3 PGA = 64 PGA = 64 Data Rate = 10SPS 2 Data Rate = 80SPS 1 ) 3 ) S S 0 ( ( e e -1 o 2 o t t -2 p p u u -3 O O 1 -4 -5 0 -6 0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 Time (Reading Number) Time (Reading Number) Figure 1. Figure 2. NOISE HISTOGRAM NOISE HISTOGRAM 900 400 PGA = 64 PGA = 64
in „Konzept für eine Waage gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1899_HTU21D.pdf
I²C protocol Heater VDD=3V 5.5mW/ΔT=+0.5-1.5°C Storage -40°C/125°C (1) (2)onditions: dd= 3V, SCK= 400kHz at 25°C Conditions: dd= 3V, SCK= 400kHz, Temp<60°C, duty cycle <10% SENSOR PERFORMANCE RELATIVE HUMIDITY (@T = 25°C, @Vdd = 3V) Characteristics Symbol Min Typ Max Unit 12 bits 0.04 %RH Resolution
in „HTU21D und ATmega328P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm2731.pdf
any ambient temperature for designs using this device can be calculated using the P (MAX) = TJ(MAX) T- A = 125 T A q 265 formula: J A . If power dissipation exceeds the maximum specified above, the internal thermal protection circuitry will protect the device by reducing the output voltage as required
in „[V] 5St. Boost Reg. ADJ TI LM2731XMF 1,6Mhz 1,8A Switch (SOT23-5)“ · Markt ·