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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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BTS621-INF.pdf
-- 1 V/ s 10 to 30% V OUT ,RL= 12 ,T j-40...+150°C Slew rate off -dV/dtoff 0.1 -- 1 V/ s 70 to 40% V OUT , L = 12 ,T j-40...+150°C 5) Device on 50mm*50mm*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm (one layer, 70 m thick) copper
in „Schalten mit einem BTS621“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bts621.pdf
-- 1 V/ s 10 to 30% V OUT ,RL= 12 ,T j-40...+150°C Slew rate off -dV/dtoff 0.1 -- 1 V/ s 70 to 40% V OUT , L = 12 ,T j-40...+150°C 5) Device on 50mm*50mm*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm (one layer, 70 m thick) copper
in „Atmega8 Portpin VCC-loss sicher machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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smp04.pdf
Buffer Offset Voltage V OS VIN = 6 V –10 2.5 +10 mV Hold Step V HS VIN = 6 V, TA= +25°C to +85°C 2.5 4 mV VIN = 6 V, TA= –40°C 5 mV Droop Rate V/ t V = 6 V, T = +25°C 2 25 mV/s 1 IN A Output Source Curre1t ISOURCE VIN = 6 V 1.2 mA Output Sink Current ISINK VIN = 6 V 0.5 mA Output Voltage Range OVR RL
in „Power Supply Bypassing - wie ist es richtig??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
Buffer Offset Voltage V OS VIN = 6 V –10 2.5 +10 mV Hold Step V HS VIN = 6 V, TA= +25°C to +85°C 2.5 4 mV VIN = 6 V, TA= –40°C 5 mV Droop Rate V/ t V = 6 V, T = +25°C 2 25 mV/s 1 IN A Output Source Curre1t ISOURCE VIN = 6 V 1.2 mA Output Sink Current ISINK VIN = 6 V 0.5 mA Output Voltage Range OVR RL
in „Sample-and-Hold-Verstärker - wie richtig beschalten??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
Buffer Offset Voltage V OS VIN = 6 V –10 2.5 +10 mV Hold Step V HS VIN = 6 V, TA= +25°C to +85°C 2.5 4 mV VIN = 6 V, TA= –40°C 5 mV Droop Rate V/ t V = 6 V, T = +25°C 2 25 mV/s 1 IN A Output Source Curre1t ISOURCE VIN = 6 V 1.2 mA Output Sink Current ISINK VIN = 6 V 0.5 mA Output Voltage Range OVR RL
in „Umgang mit Hold-Step bei Sample-and-Hold-Versärkern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FM1216.pdf
MHz A1 BU4 −4.0 − +2.0 dB at 4.43 MHz A1 BU4 −4.0 − +2.0 dB Sound carrier rejection A1 (1 MHz) + B1 BU4 40 − − dB Residual 40.40 MHz signal in video channel:A1 + B3 BU4 − − 68 dB V level of 1.5 MHz Residual 77.8
in „Radio mit TV/FM-Tuner von Philips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FM1216.pdf
MHz A1 BU4 −4.0 − +2.0 dB at 4.43 MHz A1 BU4 −4.0 − +2.0 dB Sound carrier rejection A1 (1 MHz) + B1 BU4 40 − − dB Residual 40.40 MHz signal in video channel:A1 + B3 BU4 − − 68 dB V level of 1.5 MHz Residual 77.8
in „Autoradio selber bauen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74ac541.pdf
Current (I ) C OK Output Voltage (V O 0V to VCC A V O = −0.5V −20 mA Operating Temperature (T ) −40°C to +85°C 4 A 7 V O = VCC + 0.5V +20 mA Minimum Input Edge Rate ( V/ t) 125 mV/ns DC Output Voltage (V )O −0.5V to V CC + 0.5V AC: V IN from 30% to 70% of V CC DC Output
in „ISP(Tutorial) mit HCT541“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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M43T.pdf
AbsoluteMaximumRatings Parameter Symbol Min. Max. Units Note StorageTemperature TS -55 150 °C OperatingTemperature TA -40 125 °C Lead Soldering Cycle Temperature 260 °C Time 10 s Average Forward Input Current IF(avg) 20 mA 1 Peak Forward Input Current I 40 mA 2, F(peak) (50% duty cycle, 1ms pulse width) PeakTransient Input
in „Optokoppler Berechnung max. Übertragungsfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NC7SZ14-D.PDF
Typ Max Min Max Unit CC VOH HIGH Level Output Voltage 1.65 VIN= V IL 1.55 1.65 − 1.55 − V OH = −100 mA 1.80 1.70 1.80 − 1.70 − 2.30 2.20 2.30 − 2.20 − 3.00 2.90 3.00 − 2.90 − 4.50 4.40 4.50 − 4.40 − 1.65 OH = −4 mA 1.29 1.52 − 1.29 − 2.30 OH = −8 mA 1.90 2.15 − 1.90 − 3.00 OH = −16 mA 2.40 2.80 − 2.40
in „Was ist das? SMD Marking code Z14B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Q67060-S6302-A2.pdf
-- 1 V/ s 10 to 30% V ,R = 12 ,T =-40...+150°C OUT L j Slew rate off -dV/dtoff 0.1 -- 1 V/ s 70 to 40% V OUT , L = 12 ,T j-40...+150°C 5) Device on 50mm*50mm*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm (one layer, 70 m thick
in „Problem mit Openload bei BTS611L1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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185345-da-01-en-SMD_BTS611L1.pdf
-- 1 V/ s 10 to 30% V ,R = 12 ,T =-40...+150°C OUT L j Slew rate off -dV/dtoff 0.1 -- 1 V/ s 70 to 40% V OUT , L = 12 ,T j-40...+150°C 5) Device on 50mm*50mm*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm (one layer, 70 m thick
in „Doppel-Power-FET (BTS 611)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTS409L1.pdf
-- 50 A T j-40..+150°C On state input current (pin 2),V IN= 3.5 V, IN(on) 20 50 90 A T j-40..+150°C Delay time for status with open load after switch d(ST OL4) 100 400 800 s off (see timing diagrams, page 10 =-40..+150°C j Status invalid after positive input slope d(ST) -- 250 600 s (open load) Tj=-40 ... +150°C: Status output (open drain) Zener limit voltage Tj=-40...+150°C, IST = +1.6 mA: VST(high) 5.4 6.1 -- V ST low voltage Tj=-40...+25°C, ST = +1.6 mA: VST(low) -- -- 0.4 Tj
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NE555TexasInstroments.pdf
0.07 L O 0.04 O 0.04 V V 0.02 0.02 0.01 0.01 1 2 4 7 10 20 40 70 100 1 2 4 7 10 20 40 70 100 IOL – Low-Level Output Current – mA OL – Low-Level Output Current – mA Figure 1 Figure 2 LOW-LEVEL OUTPUT VOLTAGE DROP BETWEEN SUPPLY VOLTAGE AND OUTPUT vs vs
in „Fragen zu NE555 Aplicationen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NE555.pdf
0.07 L O 0.04 O 0.04 V V 0.02 0.02 0.01 0.01 1 2 4 7 10 20 40 70 100 1 2 4 7 10 20 40 70 100 IOL – Low-Level Output Current – mA OL – Low-Level Output Current – mA Figure 1 Figure 2 LOW-LEVEL OUTPUT VOLTAGE DROP BETWEEN SUPPLY VOLTAGE AND OUTPUT vs vs
in „Frage zum Ne555“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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scas116b_Treiber.pdf
PARAMETER TEST CONDITIONS VCC A UNIT MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX I =–50 mA 4.5 V 4.4 4.4 4.4 OH 5.5 V 5.4 5.4 5.4 4.5 V 3.94 3.7 3.8 VOH OH = –24 mA V 5.5 V 4.94 4.7 4.8 OH = –50 mA{ 5.5 V 3.85 OH = –75 mA{ 5.5 V 3.85 I = 50 mA 4.5 V 0.1 0.1 0.1 OL 5.5 V 0.1 0.1 0.1 4.5 V 0.36
in „Treiber Baustein“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2594HVM-5.0_Datenblatt.pdf
Hole Mount Hole Mount Mount M L L1 220 0.18 67143910 67144280 RL-5470-3 RL1500-220 PE-53801 PE-53801-S DO1608-224 L2 150 0.21 67143920 67144290 RL-5470-4 RL1500-150 PE-53802 PE-53802-S DO1608-154 L3 100 0.26 67143930 67144300 RL-5470-5 RL1500-100 PE-53803 PE-53803-S DO1608-104 L4 68 0.32 67143940 67144310
in „Idee für ein ||transportables|| Handyladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BT139-800G.pdf
Max Min Typ Max IGT gate trigger VD= 12 V; current I = 0.1 A; T Figure 8 T2+ G+ - 5 35 - 5 25 - 5 50 mA T2+ G− - 8 35 - 8 25 - 8 50 mA T2− G− - 10 35 - 10 25 - 10 50 mA T2− G+ - 22 70 - 22 70 - 22 100 mA I latching currentV = 12 V; L D IGT= 0.1 A; Figure 9 T2+ G+ - 7 40 - 7 40 - 7 60 mA T2+ G− - 20 60 - 20 60 - 20 90 mA T2− G− - 8 40 - 8 40 - 8 60 mA T2− G+ - 10 60 - 10 60 - 10 90 mA IH holding current VD= 12 V; - 6 45 - 6 45 - 6 60 mA IGT= 0.1 A; Figure 10 V T on-state voltage T = 20 A; - 1.2 1.6 - 1.2 1.6 - 1.2 1.6
in „Triac direkt mit ATTiny steuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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196hvc_2.pdf
MAL219691223E3 5.6 15 12.0 x 10.0 2 pin B2 11.0 - 85 0.12 2.4 10.0 70.0 90 MAL219691224E3 7.0 15 12.0 x 12.5 2 pin B2 13.4 - 85 0.12 3.0 12.5 87.5 40 MAL219691225E3 8.4 15 12.0 x 15.0 2 pin B2 15.7 - 85 0.12 3.6 15.0 105.0 40 MAL219691226E3 1.4 4 7.0 x 2.5 3 pin
in „Kapazitätsangaben in Datenblättern bei gestapelten Cs (Supercap-Zellen)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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usa_st_common_specs.pdf
Resolution Geared Type) ° 1000 P/R (0.36° High-Torque Type) Output 3-Channel A, B, Index M 500 P/R: 57 mA (Typ.) t Input Current 1000 P/R: 57 mA (Typ.) K 9 r ° O Input Voltage 5 VDC±10% y Output Type Differential Output Voltage Low 0.4 VDC, 20 mA P High 2.4 VDC, −20 mA K . Response Frequency 300 kHz (Max
in „Schrittmotor mit Motortreiber und Encoder in Betrieb nehmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA1023.pdf
: V V = 1.6 V − 3.2 − V 8-13 9-13 V8-13 V9-13 4.8 V − 4.8 − V V8-13 V9-13 8 V − 6.4 − V Output Q (pin 3) VOH output voltage HIGH −OH = 150 mA 10 − − V −OH output current HIGH − − 150 mA Internal pull-down resistopd(pin 1) Rpd resistance toEE 1 1.75
in „TDA1023 oder Ersatz“ · 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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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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Viahay__BZX84.pdf
www.vishay.com/doc?91000 BZX84-Series www.vishay.com Vishay Semiconductors Ω mV/°C 100 100 7 Z = 5 mA 4 ΔV Z 80 Rzj 3 ΔT 2 j 60 10 7 40 5 4 3 20 2 T j 25 °C Z = 5 mA 1 0 1 2 3 4 5 10 2 3 4 5 100 V 0 20 40 60 80 100 V 18122 V V Z 18125 Z Fig. 7 - Dynamic Resistance vs. Zener Voltage Fig. 10 - Temperature
in „Spannungsteiler: niedrigere Ausgangsspannung bei 90 °C“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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LEA-4x_Data_Sheet_GPS.G4-MS4-06143_.pdf
via Iant All 100 mA V_ANT) Input power at RF_IN Prfin All -5 dBm (source impedance 50Ω, continuous wave) Environment LEA-4H, LEA-4S, -40 85 °C LEA-4T Storage temperature Tstg LEA-4A, LEA-4M, -40 125 °C LEA-4P, LEA-4R Table
in „ublox CR4 - kleine Frage RX-TX“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AS1106_07_Datasheet_EN_v1.pdf
6.SEG vs. DD t 45 VDD = 5VOUT= 2.4V 60 n 40 VDD= 5V,OUT= 4V s 50 ) 30 ) 40 t e G 25 m G n0 VOUT= 1.7V I 20 VDD = 2.7OUTV= 2V a I 20 VOUT= 4V 10 VDD= 2.7VOUT= 2.4V o VOUT= 2.4V 5 c 10 0 -40 -20 0 20 40 60 80 l 0 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
in „LED 8x8 Matrix mit AS1107 und AT90PWM316“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3041-M.pdf
Voltage vs. Forward Current Figure 2. On-State Characteristics 1.6 800 IF= 30mA o TA = 25 C 1.5 600 1.4 A 400 V m ( T E N 200 A 1.3 E L R O o U V 1.2 TA= -40 C C 0 R T A A W TA= 25 C S -200 R 1.1 N F O - T = 85 C ,M VF 1.0 A IT -400 -600 0.9 -800 0.8 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 0.1 1 10 100 V TM, ON-STATE VOLTAGE
in „Triac schaltet nicht ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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156503-as-01-de-UNIVERSAL_SCHALTMODUL_PLATINE_12V_DC_1_.pdf
UNIVERSAL SENSOR-SCHALTMODUL 9 6.4 Analoger Eingang 9 9 0 6.4.1 Schaltbild 8 5 7 4 : x F 0 9 9 0 8 5 7 4 + e T n g f ö 9 8 7 D 4 0 1 c t o P H m G S N E U R S I S 6.4.2 Funktionsbeschreibung E S Der Analoge Eingang ist über eine Stiftleiste
in „Schalten bei definierten Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM117.pdf
VOUT= 5V, and OUT = 10 mA. LM117 (Note 2) Parameter Conditions Min Typ Max Units 3V ≤ (VIN V OUT) ≤ 40V, Reference Voltage 1.20 1.25 1.30 V 10 mA ≤ IOUT ≤ MAX 0.01 0.02 Line Regulation 3V ≤ (V − V ) ≤ 40V (Note 4) %/V IN OUT 0.02 0.05 0.1 0.3 Load Regulation 10 mA ≤ IOUT ≤ MAX (Note 4) % 0.3 1 Thermal
in „Wie 10mA Konstantstromquelle ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BT136-600E-352978.pdf
T j 25 °C; Fig. 7 V D 12 V; I T 0.1 A; T2+ G-; - 4 10 mA T = 25 °C; Fig. 7 j V = 12 V; I = 0.1 A; T2- G-; - 5 10 mA D T T j 25 °C; Fig. 7 Scan or click this QR code to view the latest information for this product NXP Semiconductors BT136-600E 4Q Triac
in „Touch-Dimmer Lampe immer an“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tcst2103-279826.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 „Spulenwicklungszähler, mit Gabellichtschranke wie an "gehackten" Taschenrechner, anschließen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CNY37_CNY36_VIS.pdf
0.4 V C = 0.5 mA TCST2202 F = 20 mA, TCST1300, VCEsat 0.4 V I = 0.1 mA TCST2300 C Resolution, path of thCrel= 10 to 90% TCST1103, s 0.6 mm shutter crossing the TCST2103 radiant sensitive zone TCST1202, s
in „CNY37 - Gabellichtschranke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD815.pdf
9. Input Bias Current vs. Temperature –4– REV. D AD815 0 80 TA= 25ⴗC 60 –2 V = V S m ⴞ15V E –4 40 G VS= ⴞ5V m VS= T – ⴞ10V L –6 T 20 V S VS= T F ⴞ5V S –8 O 0 F T V IN 1/2 O R f = 0.1Hz AD815 T –20 100⍀ VOUT P–10 I VS= ⴞ15V 49.9⍀ R = L –12 –
in „Zusammenschalten möglich? OPV!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815_Rev_D.pdf
9. Input Bias Current vs. Temperature –4– REV. D AD815 0 80 TA= 25ⴗC 60 –2 V = V S m ⴞ15V E –4 40 G VS= ⴞ5V m VS= T – ⴞ10V L –6 T 20 V S VS= T F ⴞ5V S –8 O 0 F T V IN 1/2 O R f = 0.1Hz AD815 T –20 100⍀ VOUT P–10 I VS= ⴞ15V 49.9⍀ R = L –12 –
in „Ausgangsstufe Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD8551_8552_8554.pdf
InputOffsetVoltageDistributionat2.7V Figure10.InputOffsetVoltageDistributionat5V 50 12 VSY = 5V V SY= 5V TA= –40°C, +25°C, +85°C 40 V CM = 2.5V 10 T A –40°C TO +125°C ) +85°C p 30 S ( E T F 8 E 20 L R P U M C 10 A 6 S O I +25°C R B 0 E T B 4 P –40°C U I–10 N 2 –20 8 1 –300 1 2 3 4 5 - 00 1 2 3 4 5 6 - 1 0 INPUT
in „Chopper Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AAT3113.pdf
Current vs. Temperature 100% 0.940 30 mA 20 mA 95% 0.920 90% 0.900 y ) c 85% A 0.880 i 80% 40 mA ( i 60 mA I 0.860 f 75% 80 mA 0.840 E 120 mA 70% 0.820 65% 0.800 -40 -20 0 20 40 60 80 100 60% 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 Temperature (°C)
in „LCD Hintergrundbeleuchtung dimmen mit PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5947.pdf
(V) Output Voltage (V) Figure 12. Figure 13. ΔIOLC vs AMBIENT TEMPERATURE ΔIOLC vs OUTPUT CURRENT 4 4 I = 30 mA T = +25°C O A 3 3 2 2 ) 1 ) 1 ( ( C 0 C 0 I IO D D -1 -1 -2 -2 V CC= 3.3 V VCC = 3.3 V -3 -3 VCC = 5 V VCC= 5 V -4 -4 -40 -20 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 25 30 Ambient Temperature (°C)
in „SPI Timing ATmega8 und TLC5947“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5947.pdf
(V) Output Voltage (V) Figure 12. Figure 13. ΔIOLC vs AMBIENT TEMPERATURE ΔIOLC vs OUTPUT CURRENT 4 4 I = 30 mA T = +25°C O A 3 3 2 2 ) 1 ) 1 ( ( C 0 C 0 I IO D D -1 -1 -2 -2 V CC= 3.3 V VCC = 3.3 V -3 -3 VCC = 5 V VCC= 5 V -4 -4 -40 -20 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 25 30 Ambient Temperature (°C)
in „SPI Entstören“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM117.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 0.15 0.4 0.15 0.4 A RMS Output Noise, % of V OUT 10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz 0.003 0.003 % Ripple
in „Stromquelle für LED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM358_APPNOTE.pdf
to GroundTA= 25˚C, (Note 2), + 40 60 40 60 40 60 mA V = 15V Input Offset Voltage (Note 5) 4 5 7 mV Input Offset Voltage RS= 0Ω 7 15 7 20 7 µV/˚C Drift Input Offset Current I − I 30 75 100 nA IN(+) IN(−) Input Offset Current RS= 0Ω 10
in „unipolar zu bipolar converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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6N136.pdf
125 ˚C *4 Solderingtemperature T so1 260 ˚C *1 50% duty cycle, Pulse width : 1ms Decreases at the rate of 1.6mA/˚C if the external temperature is 70˚C or more. *2 Pulse width<=1 s, 30P S *3 40 to 60% RH, AC for
in „Optokoppler verschleiert Flanken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_LM317SG.pdf
stability O(min) Minimum load current VI- O = 40 V 3.5 5 mA VI- O ≤ 15 V, D < PMAX 1.5 2.2 O(max) Maximum load current A VI- O = 40 V, D < PMAX , J = 25°C 0.4 Output noise voltage eN (percentage of O) B = 10Hz to 100kHz, J= 25°C 0.003 % C ADJ=0 65
in „Symmetrische Spannungsversorgung für Audiovorstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NUD4001.pdf
MURA105T3 2 7 3 NUD4001 6 4 5 LED1 12 Vac from: Luxeon Emitter 60 Hz Transformer or C1 350 mA Electronic Transformer 220 mF LED2 Luxeon Emitter 350 mA D3 D4 LED3 MURA105T3 MURA105T3 Luxeon Emitter 350 mA 0 Figure 10. 12 Vac landscape
in „LED-Leuchtmittel reparieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Micrel.pdf
Note 3, Note 4) Output Voltage (Note 4) ∆VO/∆T — 20 100 ppm/°C Temperature Coefficient — 80 200 MIC2915x OUT = 100 mA — 220 — MIC2915x OUT = 750 mA — 350 600 MIC2915x OUT = 1.5A — 80 175 MIC2930x OUT = 100 mA — 250
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61WV102416ALL_ISSI_1M_x_16_SRAM_.pdf
S) Commercial 0°Cto+70°C 1.65V-2.2V Industrial –40°Cto+85°C 1.65V-2.2V Automotive –40°Cto+125°C 1.65V-2.2V (1) OPERATING RANGE (V DD ) (IS61WV102416BLL) Range AmbientTemperature V DD(8nS) VDD(10n S) Commercial
in „Beschreibung eines Srams Fehler in VHDL-Code?“ · FPGA, VHDL & Co. ·