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AT-64020.pdf
ForwardCurrentTransferRatio;V =8V,I =110mA — 2 0 50 2 00 FE CE C ICBO CollectorCutoffCurrent;V CB6V µA 100 I EmitterCutoffCurrent;V =1V µA 5.0 EBO EB Note: 1. ηT = (RF Output Power)/(RF Input Power +VCEIC). AT-64020TypicalPerformance,T =25°C A 30 15 30 POUT 25 29 12 m ) ) d 20 40 B 28 d T ηT ( B 9 U 15 30
in „[S] RF-Transistor AT-64020 oder einen adäquaten Ersatz“ · Markt ·
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CPC1981Y.pdf
F vs.Temperature vs.Temperature vs.Temperature (I =100mA ) (L =100mA )DC (I =100mA ) 5.0 L DC 1400 0.07 L DC I = 10mA 4.5 1200 F 0.06 )4.0 ) ) A3.5 P1000 m0.05 ( ( ( I =20mA n3.0 m 800 m0.04 F e2.5 T T u n 600 f0.03 C2.0 - I = 20mA - I=10mA D1.5 r 400 F
in „Welches SSR für Zündunterbrecher bzw. Alternativen zum SSR?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Challenge_Langzeitmonitoring_Bodentemperatur.pdf
Bodentemperaturen, das sind solche unter/neben dem Haus, an etlichen (10) Stellen, in mehreren Tiefen (20 40 60 80 100 120 140 cm), also Werte aus 50+ Sensoren. Typischerweise zwischen 5(10) und (15)20°C. Träge – 50x1 Wert pro Stunde oder gar pro Tag ist völlig ausreichend. Ein Trend reicht mir bereits, und vielleicht
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max31865.ino
*********************/ #define DRDY_PIN 4 #define CS_PIN 10 #define REFERENCE_RESISTOR 400 #define PT_RESISTANCE 100 /** * Configuration of the MAX31865 from MSB to LSB: * BIT FUNCTION ASSIGNMENT * 7 VBIAS 0=OFF 1=ON * 6 Conversion Mode 0=Normally OFF 1=AUTO * 5 1-Shot 0= - 1=1-Shot * 4 3-Wire 0=2- or
in „MAX31865 + PT100 kommuniziert nicht mit Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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96055.pdf
Bereiche Auflösung Achse 1 q1 +80°..0°..-80° 0…255 Achse 2 q2 +70°..0°..-30° 0…255 Achse 3 q3 0°..-100° 0…255 Achse 4 q4 +100°..0°..-100° 0…255 Achse 5 q5 +100°..0°..-100° 0…255 Greifer - 0....60mm 0…255 Tabelle 3.1 : Winkelbereiche des ROB3 Der Winkelbereich der Achse 2 wurde vom Verfasser im Visual
in „[V] Roboterarm 360Grad drehung 4Achsen komplett“ · Markt ·
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OWON-XDM1041-Handbuch.pdf
3. Set the sensor configuration file. Press the Load softkey, choose KITS90 or Pt100. 4. Set the display. Press the Display softkey to set the display mode of the result. Temp: only the temperature value will be displayed; measure: only the measurement value will be displayed. All
in „2x Multimeterdefekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UPC1676G.pdf
S e s o G NF u L n i i n u a 10 4 F u et -20 G i e R Input o R u 5 2 N u t n u -30 I O 0 0 -40 50 100 200 500 1000 2000 50 100 200 500 1000 2000 Frequency, f (MHz) Frequency, f (MHz) UPC1676G UPC1676G INPUT AND OUTPUT INSERTION POWER GAIN vs. FREQUENCY AND TEMPERATURE RETURN LOSS vs. FREQUENCY 30 VCC
in „ATmega8. Umbau als 2GHz Frequenz-Logger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DA_Osram-Fotodiode-5mm-1100-nm-15-SFH-2505-FA.pdf
Verlustleistung IP(VR= 5 V) / VO= f(E V Ptot= f(A ) OHF00302 OHF00392 10 3 104 120 μA mV mW Ι V Ptot P O 100 10 2 103 V 80 O 10 1 102 60 Ι P 40 10 0 101 20 10 -1 100 0 10 -3 10 -2 10-1 mW/cm 2 101 0 20 40 60 80 100˚C120 E e TA 2011-10-20 4 Version 1.0 SFH 2500 FA, SFH 2505 FA Dark Current Dark Current Dunkelstrom
in „MSP430G2553 nicht ansprechbar (weder unter MacOS noch unter Windows)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OSRAM_SFH9202.pdf
Switching Times Schaltzeiten 2) page 14 Turn-on time on 40 µs Einschaltzeit2) Seite 14 (VCC = 5 V, C = 100 μA, RL= 1 kΩ) 2) page 14 Rise time r 30 µs Anstiegzeit 2) Seite 14 (V = 5 V, I = 100 μA, R = 1 kΩ) CC C L Turn-off time2) page 14 t 45 µs 2) Seite 14 off Ausschaltzeit (VCC = 5 V, C = 100 μA, RL= 1
in „kleiner Barcode Scanner bei variabler Geschwindigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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konv.py
hides the ugliness of svgwrite (inverted y) class SvgSheet: def __init__(self, filename): self.xmin=-100 self.xmax=1800 self.ymin=-100 self.ymax=800 worldwidth=self.xmax-self.xmin worldheight=self.ymax-self.ymin paperwidth=15 #cm paperheight=10 #cm paperdims=("%fcm" % paperwidth, "%fcm" % paperheight)
in „4 Farb Nadelplotter (1989), welche Druckersprache?“ · PC Hard- und Software ·
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MC9S12XF512.pdf
106 PAD15/AN15 DATA2/PD2 4 105 PAD07/AN7 DATA1/PD1 5 104 PAD14/AN14 DATA0/PD0 6 103 PAD06/AN6 IOC0/PT0 7 102 PAD13/AN13 IOC1/PT1 8 101 PAD05/AN5 IOC2/PT2 9 100 PAD12/AN12 IOC3/PT3 10 99 PAD04/AN4 IS0/PJ0 11 98 PAD11/AN11 IS1/PJ1 12 97 PAD03/AN3 IS2/PJ2 13 96 PAD10/AN10 VDDF 14 95 PAD02/AN2 VSS1 15 94
in „Wie oft kann ein µC programmiert werden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC9S12XF512.pdf
106 PAD15/AN15 DATA2/PD2 4 105 PAD07/AN7 DATA1/PD1 5 104 PAD14/AN14 DATA0/PD0 6 103 PAD06/AN6 IOC0/PT0 7 102 PAD13/AN13 IOC1/PT1 8 101 PAD05/AN5 IOC2/PT2 9 100 PAD12/AN12 IOC3/PT3 10 99 PAD04/AN4 IS0/PJ0 11 98 PAD11/AN11 IS1/PJ1 12 97 PAD03/AN3 IS2/PJ2 13 96 PAD10/AN10 VDDF 14 95 PAD02/AN2 VSS1 15 94
in „Probleme beim Ansteuern eines EEPROM über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC337_3.pdf
specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT I collector cut-off current I = 0; V = 20 V − − 100 nA CBO E CB E = 0; CB = 20 V;jT = 150 °C − − 5 A EBO emitter cut-off current C = 0; EB = 5 V − − 100 nA h DC current gain I = 100 mA; V = 1 V; FE C CE BC337 see Figs 2, 3 and 4 100 − 600 BC337-16 100
in „Stromverstärkung mit Transistor; Arduino“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT I collector cut-off current I = 0; V = 20 V − − 100 nA CBO E CB E = 0; CB = 20 V;jT = 150 °C − − 5 A EBO emitter cut-off current C = 0; EB = 5 V − − 100 nA h DC current gain I = 100 mA; V = 1 V; FE C CE BC337 see Figs 2, 3 and 4 100 − 600 BC337-16 100
in „Dimensionierung der Transistorschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC337_3.pdf
specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT I collector cut-off current I = 0; V = 20 V − − 100 nA CBO E CB E = 0; CB = 20 V;jT = 150 °C − − 5 A EBO emitter cut-off current C = 0; EB = 5 V − − 100 nA h DC current gain I = 100 mA; V = 1 V; FE C CE BC337 see Figs 2, 3 and 4 100 − 600 BC337-16 100
in „Transistor für Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Moog-Valves-D633_D634-Catalog-de.pdf
bis 3, andere Flüssigkeiten 4-Wege Ausführung auf Anfrage federzentriert Viskosität empfohlen 15 bis 100 mm 2/s 2 Volumenstrom-Steuerung (Drosselventil) in A und B zulässig 5 bis 400 mm /s Y-Anschluß erforderlich, wenn Druck pT > 50 bar im Tank- Systemfilter Hochdruckfilter (ohne Bypass, jedoch mit Verschmutzungs
in „Totzeit in hydraulischer Regelstrecke“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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BD330.PDF
−10 V − −600 − mV C = −2 A; CE = −1 V − − −1.2 V T transition frequency C = −50 mA; VCE = −5 V; − 100 − MHz f = 100 MHz MGD845 400 handbook, full pagewidth hFE 300 200 100 0 −10−1 −1 −10 −10 −103 I (mA) −104 C VCE= −1 V. Fig.2 DC current gain; typical values. 1999 Apr 26 3 Philips Semiconductors Product
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test.tex
\documentclass[a4paper,10pt]{article} \usepackage{layouts} \usepackage{tikz} \begin{document} %%\holgersbox takes 6 parameters: #1,#2 are (x,y)-coordinates. The Rest is for the description-fields \newcommand{\holgersbox}[6] { \
in „Latexsyntax in tikz dynamische Variablennamen per Parameter“ · Softwareentwicklung ·
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Aufgabe2_graph.tex
\documentclass[a4paper,10pt]{article} \usepackage{layouts} \usepackage{tikz} \begin{document} %%\holgersbox takes 6 parameters: #1,#2 are (x,y)-coordinates. The Rest is for the description-fields \newcommand{\holgersbox}[6] { \
in „Latexsyntax in tikz dynamische Variablennamen per Parameter“ · Softwareentwicklung ·
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el84se_12ax7_reva.pdf
V1 C1 ½ V1 R16* V2 6 1 7 m Con2 R1 7 C3 2 C2R8 2 9 o 8 3 3 R2 R5 VOL TONE2 R6 R7 c C4 R10 C5 R9 r e PT1 R14 R13 R12 R11 k SW1 Con1 D1,nD2 F1 C8 C7 C6 i 4&5 4 R15* V1 V2 o C3,C2 .02uF/450V OT1 i 400VCT @ 50mA & 6.3VAC @ 1.1A (EDCOR XPWR177 OR SIMILAR) C4 4700pF/450V V1 d 12AX7/ECC83NGLE ENDED (EDCOR GXSE10
in „Kennzeichnung Widerstand CC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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optischer_trennverst_rker_elv.pdf
8 C5 maß abzuwinkeln, dann 4x C1 C2 C3 C4 KL1 12V~ 1N4001 IC3 durchdiezugehörigenPlati- 60mA 470u 100n 10u 100n LM358 100n nenbohrungenzuführenund 40V ker 25V ker 4 ker 1 an der Lötseite leicht anzu- 230V~ 3 4 D GND1 GND1GND1 GND1 winkeln sind. 50Hz D D ZPD2V7 12V -UB1 NachdemVerlöten sämt- 60mA +8V
in „Welcher Optokoppler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfax.pdf
-31N, 35W-100W PWEE91.TIF 24HR Wind/Wave Forecast (Most Current) PWEE11.TIF 36HR Wind/Wave Forecast VT12, 0N-31N, 35W-100W PWED98.TIF 48HR Wind/Wave Forecast VT00, 0N-31N, 35W-100W PWEI88.TIF 48HR Wind/Wave Forecast
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vn820-e.pdf
13V 800 Vcc=13V Rl=6.5Ohm Rl=4.3Ohm 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (ºC) Tc (ºC) Figure 23. I lim vs T case Ilim (A) 20 18 Vcc=13V 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175
in „P2PAK in Eagle“ · Platinen ·
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Ethernet_Hub_LXT914PE.pdf
5976 5977 PCA EPE6009 EPE6010 Pulse Eng. PE68810 PE68820 PE65745; PE65994; PE65746; PE65998 VALOR PT4116 PT4117 PT4069N1; PT4068N1; ST7011S2; ST7010S2 19 ▯▯ LXT914 Flexible Quad Ethernet Repeater Figure 5: 12-Port Application Schematic, 68-Pin PLCC Package (Sheet 1 of 4) E 1 R 1 2 3 4 P P P P T T T
in „Ethernet Transceiver und Hub auf einer Platine verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BLF188XR_BLF188XRS.pdf
capacitance VGS = 0 V; VDS = 50 V; f = 1 MHz - 212 - pF Table 8. RF characteristics Test signal: pulsed RF;pt = 100 s; = 10 %; f = 108 MHz; RF performance at VDS= 50 V; IDq = 40 mA; Tcase= 25 C; unless otherwise specified; in a class-AB production test circuit. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
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AQV21xS.pdf
connection LED forward current IF 50 mA LED reverse voltage VR 5 V Input Peak forward current FP 1 A f = 100 Hz, Duty factor = 0.1% Power dissipation Pin 75 mW Load voltage (peak AC) VL 60 V 100 V 200 V 350 V 400 V 600 V A 0.50 A 0.30 A 0.16 A 0.12 A 0.10 A 0.04 A A connection: Continuous load current IL B
in „Dualer Optokoppler als Schalter (Auslöser für Kamera) HCPL 0531“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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201612120034585136.pdf
voltage lock out threshold V UVLO 2.2 V Under voltage lock out hysteresis V UVLO-HYS 200 mV (1) Pulse tePt, T =380us Will Semiconductor Ltd. 4 May, 2016 - Rev. 1.2 WS4601 o Typical Characteristics (Ta=25 C, unless otherwise noted) 105 120 o 100 TA = 25 C 110 IOUT=1A 95 IOUT=0.5A 100 ) ) m 90 m 90 (N (N O
in „Unbekannter SMD-Marking-Code CP5R und 4061 1616“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX31865.h
init_max31865(int channel); int16_t Read_MAX31865(int channel,int16_t referenz); int16_t calc_temp_pt100(int16_t resistance);
in „ADC per SPI abfragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil_Drucker_SCH.PDF
MIP005Pin4 2 p 3Q2 2 1 3 2 6 2 4 1 2 1 1 0 0 F +3 2 4 MIP005Pin13 anNetzwerkmitnichtbestücktemBauteil PT1 1 R C 1 1 µ 1 1 2SD1857 D MIP005Pin7 R1 D5 4 C 1 Z 1 LTV816 M 1 2 2 2 , 2 1 STP6NK90ZFP 1 PH2 7 5 100 2 MIP005Pin16 MIP005Pin8 2 R MIP005Pin6 R11 Z 1 MIP005Pin1 2 1 4 1 9 1 C A 1 2 k 1 k 1 1 2 1 2 C
in „Reparatur Netzteil Drucker MFC-J5625DW“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Netzteil_Drucker_SCH1.PDF
MIP005Pin4 2 p 3Q2 2 1 3 2 6 2 4 1 2 1 1 0 0 F +3 2 4 MIP005Pin13 anNetzwerkmitnichtbestücktemBauteil PT1 1 R C 1 1 µ 1 1 2SD1857 D MIP005Pin7 R1 D5 4 C 1 Z 1 LTV816 M 1 2 2 2 , 2 1 STP6NK90ZFP 1 PH2 7 5 100 2 MIP005Pin16 MIP005Pin8 2 R MIP005Pin6 R11 Z 1 MIP005Pin1 2 1 4 1 9 1 C A 1 2 k 1 k 1 1 2 1 2 C
in „Reparatur Netzteil Drucker MFC-J5625DW“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Praktikumsbeleg_A3_1_.pdf
G 0 =V R = 1.245 s 1.245 s+ 1 0.25s +1) 2 ∗0.25s ∗(0.25s+ 1) -3 -1 V R 9.67*10 V*min T R 1.245 sek 100 0 -100 -200 DB(V(Nmess)/V(Ndiff)) -100d -125d -150d SEL>> -110mHz 100mHz 1.0Hz 10Hz 100Hz 1.0KHz 10KHz 100KHz 1.0MHz P(V(Nmess)/V(Ndiff)) 2*pi*Frequency Abbildung 3: Bodediagramm des einschleifigen
in „Frage zu Übertragungsfunktion, Sprungantwort“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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osd_draft.pdf
L2007 0.47uH L2008 0.47uH 2 2 0 . 4 . TP2003 R 3 0 2 . R2013 Q2004 0 R N 2 10k R2046 2SC2412K C 100 1 2 2 Q2007 Q2003 C L2001 L2002 L2003 E2004 R2030 2SC2412K IMX2 4.7uH 4.7uH 4.7uH 47/35 100 R2039 E2007 Z2001 6 . 470/16 2 1 R2010 R2009 1 . 0 . 0 68-1/4 NFM21HC101U1H 1 0 1 0 N.U. 8 0 . R N 9 p p p p 0 2 k 2 1 2 3 100 0 0 R N 0 3 0 0 2 8 3 2 . Q2008 R R R2014 C2004 2.2 R 7 k 1 1 2 1 R 6 0 . DTC343TK 3 1 3 1 C2018 220 3 p R2008 N.U. 0 . 2 R 1 2 1 1 1 1 2 0 2 0 0 / 22 0 0 R2007 0 2 . 0 0 2 2 2 2 2 R 3 R 3 0 - C 1 C
in „Taktquelle umschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nixie_Uhr.pdf
220R R40 3 N G R16 IC3A 1 1 PC6(/RESET/PCI14) (PCI8/ADC0)PC0 23 P Reed Schalter S 1 (PCI9/ADC1)PC1 24 PT N 22 AGND (PCI10/ADC2)PC2 25 T S S2 21 AREF (PCI11/ADC3)PC3 26 4T Reed Schalter N IC1 20 27 T S1 L7805 5V AVCC (PCI12/ADC4/SDA)PC4 28 2 1 3 (PCI13/ADC5/SCL)PC5 S 1 VI VO 9 S D E A V + GND PB6(XTAL1/TOSC1
in „Nixie Uhr: Sind K155ID1 und Transistoren richtig angeschlossen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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12785.pdf
gain I = 150 mA; V = 2 V; see Fig.2 C CE BC639-10 63 160 BC635-16; BC637-16; BC639-16 100 250 V collector-emitter saturation voltI = 500 mA; I = 50 mA − 500 mV CEsat C B VBE base-emitter voltage C = 500 mA; VCE= 2 V − 1 V T transition frequency C = 50 mA; VCE= 5 V; f = 100 MHz 100 − MHz
in „Stromverstärkung BC-635“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ED1602_2.pdf
−15 nA I = 0; V = −10 V; T = 150 °C − −20 A E CB j EBO emitter cut-off current C = 0; EB = −4 V − −100 nA hFE DC current gain C = −2 mA; VCE= −5 V ED1602C 125 190 ED1602D 170 260 ED1602E 223 475 V collector-emitter saturation voltage I = −10 mA; I = −0.5 mA − −300 mV CEsat C B C = −100 mA; B = −5 mA
in „Suche Datenblatt Transistor Siemens STr 1602“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Supply.pdf
9 1 47UF 50V 100N 50V C913 1U 25V R918 D923 11 R H 470P 50V 47K +-5% 1/8W Q905 BAV21 1 12 C934 O 1 BC857C 1K OHM +-5% 1/8W R961 5 1 IC902 FMV11N60ES 2 270PF C916 R917 0 R960 V 7 9 100 OHM 1/4W 9 100 OHM 1/4W 2 FB901
in „Philips geht nach 1 Minute aus“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC546_547_3.pdf
BC546 110 − 450 VCEsat collector-emitter saturation C = 10 mA; B = 0.5 mA − 90 250 mV voltage C = 100 mA; B = 5 mA − 200 600 mV VBEsat base-emitter saturation voltagC = 10 mA; B = 0.5 mA; note 1 − 700 − mV C = 100 mA; B = 5 mA; note 1 − 900 − mV VBE base-emitter voltage C = 2 mA; VCE= 5 V; note 2 580
in „Rätselhafter Transistor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Computing_Jitter_out_of_Phase_Noise.pdf
approximation is also shown. Traditional Log-Log Phase Noise Plot for a 1066MHz Carrier -40 -60 -80 z / B ( i -100 o e a P -120 -140 -160 10.0E+0 100.0E+0 1.0E+3 10.0E+3 100.0E+3 1.0E+6 10.0E+6 100.0E+6 Offset Frequency (Hz) Figure 1. Traditional Log-Log Phase Noise Plot Linear-Linear Phase Noise Plot for a 1066MHz
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Schaltplan_Box.pdf
_2_l + 2L.out R.out6 +C4 C2 Vss VDD 2 3 7 2 F 2 F 1 4SDA SCL 8 n µ 6 1 0 7 1 0 K5 Gnd LautstärkeIC_PT2257 C 1 C + 1 X3 Audio_2_r A V SDA SDA 2 D 5 SCL 1SCL 1 S C + 2 S 3VIN K6 Gnd 4GND Gnd I2C-LCD-Driver +5V S1 5 D R1 1 3 1 2 C D 1K +5V S S Source Gnd S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 2 I D et
in „Tipps für Audio Platine / Rauschen in den Griff bekommen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BD139-16.pdf
CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT CBO collector cut-off current IE= 0; CB = 30 V − − 100 nA IE= 0; CB = 30 V; j = 125 °C − − 10 A I emitter cut-off current I = 0; V = 5 V − − 100 nA EBO C EB hFE DC current gain V CE= 2 V; (see Fig.2) IC= 5 mA 40 − − IC= 150 mA 63 − 250 IC= 500 mA 25 − −
in „Transistor als Schalter (BD139) richtig auslegen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC847BS_2xnpn.pdf
30 V − − 15 nA E = 0; CB = 30 V;jT = 150 °C − − 5 A EBO emitter cut-off current C = 0; EB = 5 V − − 100 nA hFE DC current gain C = 2 mA; VCE= 5 V 200 − 450 VCEsat collector-emitter saturation C = 10 mA; B = 0.5 mA − − 100 mV voltage C = 100 mA; B = 5 mA; note 1 − − 300 mV VBEsat base-emitter saturation
in „BC547 matched“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bd139.pdf
CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT CBO collector cut-off current IE= 0; CB = 30 V − − 100 nA IE= 0; CB = 30 V; j = 125 °C − − 10 A I emitter cut-off current I = 0; V = 5 V − − 100 nA EBO C EB hFE DC current gain V CE= 2 V; (see Fig.2) IC= 5 mA 40 − − IC= 150 mA 63 − 250 IC= 500 mA 25 − −
in „Basisvorwiderstand Berechung beim BD139 richtig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ts27l2-1852517.pdf
Output Voltage VOL mV Vid= -100mV 50 50 Large Signal Voltage Gain A vd V iC5V, R L 1M , Vo= 1V to 6V 60 100 60 100 V/mV T min≤Tamb ≤Tmax 45 40 Gain Bandwidth Product GBP Av= 40dB, RL= 1M , CL= 100pF, in= 100kHz 0.1 0.1 MHz Common
in „Wie 4 gleiche 2MOhm Widerstände selektieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_400MA_60V.pdf
1.5 A 0.4 A 0.3 A 0.15 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power dissipation Pout 500mW Total power dissipation PT 550mW I/O isolation voltage V iso 5,000 V AC Temperature Operating Topr –40°C to +85°C –40°F to +185°F Non-condensingat low
in „Optokoppler 4N35 Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504859-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_130MA_350V.pdf
1.5 A 0.4 A 0.3 A 0.15 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power dissipation Pout 500mW Total power dissipation PT 550mW I/O isolation voltage V iso 5,000 V AC Temperature Operating Topr –40°C to +85°C –40°F to +185°F Non-condensingat low
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0900766b811675e1.pdf
1.5 A 0.4 A 0.3 A 0.15 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power dissipation Pout 500mW Total power dissipation PT 550mW I/O isolation voltage V iso 5,000 V AC Temperature Operating Topr –40°C to +85°C –40°F to +185°F Non-condensingat low
in „Heizung PT1000 durch pmoddpot ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504846-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_400MA_60V.pdf
1.5 A 0.4 A 0.3 A 0.15 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power dissipation Pout 500mW Total power dissipation PT 550mW I/O isolation voltage V iso 5,000 V AC Temperature Operating Topr –40°C to +85°C –40°F to +185°F Non-condensingat low
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ads122c04.pdf
2018 www.ti.com As stated in Table 26, this design example discusses the implementation of a 3-wire Pt100 measurement to be used to measure temperatures ranging from –200°C to +850°C. The excitation current for the Pt100 is chosen as I = 500 µA, which means a combined current of 1 mA is flowing through
in „ads122C04 ADC 24Bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Solarsteuerung.bas
Ein then Ladepumpenwert = Ein Ladepumpe = Ladepumpenwert goto Kollektorsteuerung end 'Tabelle für PT100 Table Temperatur -50 -48 -45 -43 -41 -38 -36 -34 -32 -29 -27 -25 -22 -20 -18 -15 -13 -11 -8 -6 -4 -1 1 3 6 8 10 13 15 18 20 22 25 27 29 32 34 36 39 41 43 46 48 51 53 55 58 60 62 65 67 70 72 74 77
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preis2024.pdf
Burster 2302 Milliohmmeter ISO 127,90 6055 Burster 2318 Milliohmmeter ISO 127,90 6056 Burster 4501 Pt100-Simulator ISO 108,59 8091 Burster 4503 PT 100-Simulator ISO 108,59 7741 Burster 4503S MET 400 MET 400-Simulator ISO 108,59 8188 Burster 6401 T DC-Standard ISO 184,60 6057 Burster 6405 T DC-Standard
in „PeakTech 365eff“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·