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MCP73837.pdf
4.221 V V =[V (typical)+1V] REG DD REG 4.328 4.35 4.372 V IOUT=30 mA 4.378 4.40 4.422 V TA=-5°C to +55°C 4.477 4.50 4.523 V Regulated Charge Voltage Tolerance V RTOL -0.5 — +0.5 % TA=-5°C to +55°C Line Regulation |(ΔVBAT/ — 0.075
in „Verständnissfrage - MCP73837“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Honeywell-SS41-datasheet.pdf
1nIJ=ll=JEon 1nIJHK?JEonI BoH JDA 1557- 55" 5AHEAI LoM /=KII *Epol=H 0=ll -BBA?J 2K &&%& 2oIEJEoF 5AFIoHI ELECTRICAL CHARACTERISTICS Catalog Listing SS41/SS41D Min. Typ. Max. Remarks Supply Voltage 4.5
in „Suche Information über Bauteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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smp04.pdf
VDD = +12V VDD = +12V VSS = 0V VSS = 0V VSS = 0V V = +5V 1600 IN 3 /1000 RL = 10kV / / V V 1400 – m m E E 1 – T T T R 100 A 0 A200 P P P O O–1 O O O 1000 D D D 10 –3 800 0 –5 600 –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 125 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 TEMPERATURE – 8C INPUT VOLTAGE – Volts INPUT
in „Power Supply Bypassing - wie ist es richtig??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
VDD = +12V VDD = +12V VSS = 0V VSS = 0V VSS = 0V V = +5V 1600 IN 3 /1000 RL = 10kV / / V V 1400 – m m E E 1 – T T T R 100 A 0 A200 P P P O O–1 O O O 1000 D D D 10 –3 800 0 –5 600 –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 125 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 TEMPERATURE – 8C INPUT VOLTAGE – Volts INPUT
in „Sample-and-Hold-Verstärker - wie richtig beschalten??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
VDD = +12V VDD = +12V VSS = 0V VSS = 0V VSS = 0V V = +5V 1600 IN 3 /1000 RL = 10kV / / V V 1400 – m m E E 1 – T T T R 100 A 0 A200 P P P O O–1 O O O 1000 D D D 10 –3 800 0 –5 600 –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 125 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 TEMPERATURE – 8C INPUT VOLTAGE – Volts INPUT
in „Umgang mit Hold-Step bei Sample-and-Hold-Versärkern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at29c010.pdf
LOAD DATA 90 TO ADDRESS 5555 LOAD DATA 80 TO ADDRESS 5555 PAUSE 10 mS ENTER PRODUCT IDENTIFICATION LOAD DATA AA MODE (2)(3)(5) TO ADDRESS 5555 (1) Software Product Identification Exit LOAD DATA 55 LOAD DATA AA TO TO ADDRESS 2AAA ADDRESS 5555 LOAD DATA 40 LOAD DATA 55
in „Beschaltung AT29C010 /Pulldowns?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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31511.pdf
10 to 2.2M 1, 2, 5 100 50 1.3 05 0.125 Consult factory 100 01 0.125 10 to 2.2M 50 MDP 16 03 0.250 10 to 2.2M 1, 2, 5 100 50 1.5 05 0.125 Consult factory 100 Notes (1)For resistor power ratings at +25 °C see derating
in „Hilfe bei der Identifikation eines älteren 16-Pin ICs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC14541.pdf
pF) A E 5.0 (RS⌠2R TC V–4.0 10 V Q D R f AS A FUNCTION C R 2.0 OF C N–8.0 O (RTC= 56 k ) U 5.0 V A 1.0 (RS= 120 k ) E I 0.5 F–12 S f 0.2 RTC= 56 k , RS= 0, f = 10.15 DD= 10 VA T = 25⋅C –16 C = 1000 pF RS= 120 k , f = 7.8 DD= 10 VA T = 25⋅C 0.1 –55 –25 0 25 50 75 100 125 1.0 k 10 k 100 k 1.0 m T , AMBIENT
in „unbekannte Platine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLV431-DIO.pdf
for regulation VKA = VREF TA= -40 to +85°C 55 80 µA T = -40 to +125°C 55 100 A IK(OFF) Off state current VKA = 18V, VREF = 0V 0.001 0.1 µA Dynamic output VKA = VREF,f = <1kHz Z KA impedance K = 0.1 to 15mA 0.25 0.4 Ω TLV431 3 of 14 October 2012
in „Schaltung zur Ürberwachung der 9 Volt Batteriespannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BJTransistor_2N2222A.pdf
; amb= 150 °C − 10 A EBO emitter cut-off current C = 0; EB = 3 V − 10 nA hFE DC current gain C = 0.1 mA; CE = 10 V 35 − C = 1 mA; VCE= 10 V 50 − C = 10 mA; VCE = 10 V 75 − I = 150 mA; V = 1 V; note 1 50 − C CE C = 150 mA; VCE = 10 V; note 1 100 300 hFE DC current gain C = 10 mA; VCE = 10 V; amb= −55
in „DC DC Verstärkung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2N2222_2222A.pdf
; amb= 150 °C − 10 A EBO emitter cut-off current C = 0; EB = 3 V − 10 nA hFE DC current gain C = 0.1 mA; CE = 10 V 35 − C = 1 mA; VCE= 10 V 50 − C = 10 mA; VCE = 10 V 75 − I = 150 mA; V = 1 V; note 1 50 − C CE C = 150 mA; VCE = 10 V; note 1 100 300 hFE DC current gain C = 10 mA; VCE = 10 V; amb= −55
in „Transistor mit Basistrom im µA-Bereich schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2n2222-datasheet.pdf
; amb= 150 °C − 10 A EBO emitter cut-off current C = 0; EB = 3 V − 10 nA hFE DC current gain C = 0.1 mA; CE = 10 V 35 − C = 1 mA; VCE= 10 V 50 − C = 10 mA; VCE = 10 V 75 − I = 150 mA; V = 1 V; note 1 50 − C CE C = 150 mA; VCE = 10 V; note 1 100 300 hFE DC current gain C = 10 mA; VCE = 10 V; amb= −55
in „Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RH5RL37AA.pdf
Conditions MIN. TYP. MAX. Unit V OUT Output Voltage VIN=7.0V 4.875 5.000 5.125 V 10µA≤IOUT≤10mA IOUT Output Current VIN=7.0V 55 80 mA ∆VOUT VIN=7.0V Load Regulation 60 90 mV ∆IOUT 1mA≤I OUT≤80mA V DIF Dropout Voltage IOUT=1mA 25 38 mV ISS Quiescent Current VIN=7.0V 1.3 3.9 µA ∆VOUT IOUT=1mA Line
in „Spannungsregler 3,5 oder 3,6v gesucht.gibt es das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Service_5962-8119.pdf
(Agilent A1 TP 311 - Output -9.8V 10% (400mV P/P) 6632B/66332B) -Rail (Agilent 6633B) A1 TP 311 - Output -10.2V 10% (300mV P/P) 1 -Rail (Agilent 6634B) A1 TP 311 - Output -10.5V 10% (300mV P/P) +5V secondary A1
in „Wachsende Unterstützung der Selbstreparatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZX5T851A.pdf
Collector cut-off current CER 20 nA VCB=120V Rⱕ1k⍀ 0.5 A VCB=120V, amb=100⬚C Emitter cut-off current EBO 10 nA VEB=6V Collector-emitter saturation voltage V 18 30 mV I =100mA, I =5mA* CE(SAT) C B 40 55 mV C=1A, IB=100mA* 45 65 mV C =1A, B =50mA* 95
in „Ersatz für MPSA06 Transistor gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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142700_309.pdf
3564 K 3863 A betrieb betrieb der Welle grad (nominal) Motor 2) Motor 3863 3557 K (reversibel) L2 L2 L1 L1 L1 L1 L1 M max. M max. g mm mm mm mm mm mm mm Nm Nm % 3,71:1 166 32,3 27,3 74,3 88,3 89,3 96,3 91,3 6,0 8,0 = 88 14 :1 215 40,1 35,1 82,1 86,1 97,1 104,1 99,1 0,4 (10) 0,6 (15) = 80 43 :1 268 47,9
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lmh6642.pdf
V = 200mV (6) 35 50 95 ID mA Sinking to V /2 V = −200mV (6) 40 55 110 ID OUT Output Current VOUT = 0.5V from either supply ±65 mA + +PSRR Positive Power V = 3.0V to 3.5V, VCM = 1.5V dB Supply 75 85 Rejection
in „Funkentstörung mobiler Kopfhörerverstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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MAX196-MAX198.pdf
otherwise noted. Typical values arA at T = +25°C.) X PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS 1 DIGITAL OUTPUTS (D11–D0, INT) 9 Output Low Voltage V OL VDD = 4.75V,SINK = 1.6mA 0.4 V 6 Output High Voltage V OH VDD = 4.75V,SOURCE = 1mA VDD - 1 V M Three-State Output Capacitance COUT (Note 5) 15
in „12 bit AD- und DA-Wandler (parallel) gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BYV96D.pdf
including losses due to reverse leakage). MGC585 20 handbook, full pagewidth I δ = FRM (A) 0.05 16 12 0.1 8 0.2 4 0.5 1 0 2 1 2 3 4 10 10 1 10 10 10 t (ms) 10 p T tp55°C; R th j-tp46 K/W. V RRMmax during 1 − δ; curves include deratingj maxt RRM = 1000 V. Fig.4 Maximum repetitive peak forward current as a
in „Diode 3YV96D PH?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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008-0335-0.pdf
0.5Ω Per Resistor Range, Ohms Per Resistor * Voltage (whichever is greater). 740 0.0008 Isolated 10 - 1M .031W 12.5V See Ordering Information for other 741 0.0015 Isolated 10 - 1M .063W 25V options available. 742 0.0037 Isolated 10 - 1M .063W 50V Operating Temperature Range: -55°C to 743 0.0071 Isolated
in „Widerstandsarray Pitch 0,65mm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kuehlkoerper-berechnung.pdf
Wärmewiderstand des Kühlkörpers. Der Wert ist direkt aus den Diagrammen ablesbar. RthGM = Summe aus RthGund RthM. Bei Parallelschaltungen mehrerer Transistoren berechnethGMch der Wert R als Parallelschaltung der einzelnen WthG+ RthMnach der folgenden Formel: 1 1 1 1 D Gleichung 3: = + + R thGM ges. RthG1 + RthM1
in „Kühlblech Berechnung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
32 V Vid Differential Input Voltage - (*) +32 +32 +32 V Ptot Power Dissipation N Suffix 500 500 500 mW D Suffix - 400 400 mW - Output Short-circuit Duration - (note 1) Infinite in Input Current – (note 6) 50 50 50 mA o T oper Operating Free Air Temperature Range -55 to +125 -40 to +105 0 to +70 C T Storage
in „LM324 - Versorgungsspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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10_.pdf
1000 4000 M 1000 5000 GRM43 N/R/D 1000 4000 E 500 2000 S 500 1500 M 1000 5000 GRM55 N/C/R/D 1000 4000 E 500 F 300 1500 1.2 Dimensions of Tape (1)GRM01/02 (W4P1 CODE:L) 2.0± 0.04 0 * 1 ,2 : 1 . 0± 0. 0 2 2 . 0± *
in „Woher Eingangsschwingung am Buck“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TubeSupply_5.pdf
ZF15 1 918k 10µF LR8 Poti protection R1 BC547 V 450V Strombegrenzung 102k 47k 2k 100nF 400V 1µF 1.5M R2 100nF 400V Vo = 1.2 * (1 + R2/R1) + 10µA * R2 Spannungsregler für Anodenversorgung 100mA UF740 5.8Ω, 10mA
in „Netzteil für Röhrenversuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tlv704.pdf
packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet. 4.5 TLV70433 4 IN OUT C M ) 3.5 C IN C OUT 12V GND t 3 µ 1µF e 2.5 n e 0 u i a C 2 VOUT= 3.3V L B u r 1.5 Typical Application G 1 0.5 -55°C 0°C 85°C 150°C -40°C 25°C 125°C 0 0 30 60 90 120 150 Output Current (mA) Figure 3-1
in „JBL Xtreme 2 keine Reaktion“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF3205Z.pdf
, 15, 16 A AR E AR Repetitive Avalanche Engrgy mJ T Operating Junction and -55 to + 175 J T STG Storage Temperature Range °C Soldering Temperature, for 10 seconds 300 (1.6mm from case ) Mounting Torque, 6-32 or M3 screw 10 lbfn (1.ym) Thermal Resistance
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mabuchi_Motors_Complete.pdf
r/min A r/min A mN·m g·cm W mN·m g·cm A SU-020RA-1665 1.5 1.5VCONSTANT 15300 0.21 11080 0.55 0.22 2.2 0.25 0.79 8.1 1.45 SU-020RA-09170 3.0 3VCONSTANT 11800 0.080 8150 0.18 0.15 1.6 0.13 0.50 5.1 0.40 SU-020SA-1665 1.5
in „12 V Motor aus der Al-ko Mover Einheit M20 Ams1“ · Fahrzeugelektronik ·
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spansion_inc_am29f040b_eol_21445e8-3004346.pdf
with 0.5 µm Am29F040 device writes and verifies bytes at specified addresses High performance Minimum 1,000,000 program/erase cycles per — Access times as fast as 55 ns sector guaranteed Low power consumption 20-year data retention at 125°C — 20 mA typical active read current — Reliable operation for the
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98704.pdf
450 V A V ±20 V G GK A K TO-252AA ID TC = 25°C -0.3 A (IXCY) P T = 25°C 40 W A D C G TJ -55 ... +150 °C Tstg -55 ... +150 °C K T Temperature for Soldering (max. 10 s) 260 °C L Pinconnections M D Mounting torque with screw M3 (TO-220) 0.45/4 Nm/lb.in. 1 = G, Control terminal; with screw M3.5
in „IXCP10M45S für regelbares 200-500V NT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX856-Stepup.pdf
0V, 3/5 = 3V, LBI = 1.5V, V = 3.47V, MAX85_C 1 OUT µA (Note 2) (FB = 1.5V, MAX857/MAX859 only) MAX85_E/M 1 5 MAX856/MAX857 500 Peak Inductor Current Limit mA MAX858/MAX859 125 Reference Voltage No REF load 1.23 1.25 1.27
in „Bitte mal kurz über Schaltplan drüberschauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX856-Stepup.pdf
0V, 3/5 = 3V, LBI = 1.5V, V = 3.47V, MAX85_C 1 OUT µA (Note 2) (FB = 1.5V, MAX857/MAX859 only) MAX85_E/M 1 5 MAX856/MAX857 500 Peak Inductor Current Limit mA MAX858/MAX859 125 Reference Voltage No REF load 1.23 1.25 1.27
in „Verständnisfrage zu Shutdown Feature von Schaltregler MAX856“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM393.pdf
supply, if used). 5/15 Electrical Characteristics LM193, LM193A, LM293, LM293A, LM393, LM393A Figure 1. Supply current vs. supply voltage Figure 2. Input current vs. supply voltage 1 80 A Tamb= -55°C Vi= 0V m T = 0°C A R = 10 9Ω Tamb= -55°C ( 0.8 amb ( 60 i N T E 0.6 Tamb +25°C N Tamb= 0°C R E U Tamb
in „Spannungsregler mit Strombegrenzung - geht das so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APT34F100B2_L_D-1593638.pdf
Resistance, Flat, Greased Surface 0.11 T ,T J STG Operating and Storage Junction Temperature Range -55 150 °C T L Soldering Temperature for 10 Seconds (1.6mm from case) 300 0.22 oz 1 W T Package Weight - 6.2 g 8 D 10 in·lbf v Torque Mounting Torque ( TO-264 Package), 4-40 or M3 screw R 1.1 N·m 2 - 5 Microsemi
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC14584B.pdf
V CASE 948G ALYW (DC or Transient) 1 in,out Input or Output Current 〉 10 mA (DC or Transient) per Pin 14 P Power Dissipation, per Package 500 mW D SOEIAJ−14 (Note 1) F SUFFIX MC14584B CASE 965 AWLYWW T A Ambient Temperature Range −55 to
in „[VS] CMOS Inverter mit Schmitttriggereingang 4584“ · Markt ·
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IRF4905.pdf
Operating Junction and -55 to + 175 T Storage Temperature Range STG °C Soldering Temperature, for 10 seconds 300 (1.6mm from case ) Mounting torque, 6-32 or M3 screw 10 lbf•in (1.1N•m) Thermal Resistance Parameter Typ. Max. Units
in „Frage zu Push Pull Abwärtswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX16832-MAX16832C.pdf
R0.98 I 150 N Q V DIM 2 0.97 100 5V/div 3 0 0.96 50 V = 0V 8 0.95 0 DIM 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 6 1ms/div 1 V IN) VINV) X A PWM DIMMING PWM DIMMING AT 200Hz (90% DUTY CYCLE ) AT 20kHz (90% DUTY CYCLE) MAX16822A toc07 MAX16832A toc08 M ILED LED 200mA
in „MAX16832 v. ZXLD1362 (LED Treiber)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSI_Spezifikation_V20_d_.pdf
3 1,04 55 2,66 107 6,83 159 17,54 211 45,03 4 1,06 56 2,71 108 6,96 160 17,86 212 45,86 5 1,08 57 2,76 109 7,09 161 18,19 213 46,70 6 1,09 58 2,81 110 7,22 162 18,52 214 47,55 7 1,11 59 2,86 111 7,35 163
in „DSI Schnittstelle eines Elektronischen Vorschaltgerätes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
- key characteristics R 25 AVAILABLE TOLERANCE T operRANGE FAMILY TYPE ( ) ( R) (°C) PACKAGE KTY81-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY81-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY82-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY82-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY83-1 1000 ±1% up to ±5% −55
in „Polynom für PTC KTY84-110“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEMP1996.PDF
- key characteristics R 25 AVAILABLE TOLERANCE T operRANGE FAMILY TYPE ( ) ( R) (°C) PACKAGE KTY81-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY81-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY82-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY82-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY83-1 1000 ±1% up to ±5% −55
in „Temperatur Sensor KTY“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
- key characteristics R 25 AVAILABLE TOLERANCE T operRANGE FAMILY TYPE ( ) ( R) (°C) PACKAGE KTY81-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY81-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY82-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY82-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY83-1 1000 ±1% up to ±5% −55
in „Spezifikation Temperatursensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
- key characteristics R 25 AVAILABLE TOLERANCE T operRANGE FAMILY TYPE ( ) ( R) (°C) PACKAGE KTY81-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY81-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY82-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY82-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY83-1 1000 ±1% up to ±5% −55
in „KTY81-110 ADC WERT -> Temperatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
- key characteristics R 25 AVAILABLE TOLERANCE T operRANGE FAMILY TYPE ( ) ( R) (°C) PACKAGE KTY81-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY81-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY82-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY82-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY83-1 1000 ±1% up to ±5% −55
in „Atmega168 ADC - Schwankungen/Beeinflussungen vom Nachbarpin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY-Philips.pdf
- key characteristics FAMILY TYPE R 25 AVAILABLE TOLERANCE ToperRANGE PACKAGE ( ) ( R) (°C) KTY81-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY81-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOD70 KTY82-1 1000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY82-2 2000 ±1% up to ±5% −55 to 150 SOT23 KTY83-1 1000 ±1% up to ±5% −55
in „Zwischenwerte vom KTY82-210 berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
generieren und PWM Werte kopieren m1 = 1; m2 = 0; for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++) { main_ptr_mask[i]=~m1; // Maske zum Löschen der PWM Ausgänge pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1]; if (pwm_setting_tmp[i]!=0) m2 |= m1; // Maske zum setzen der IOs am PWM Start m1 <<= 1; } main_ptr_mask[0]=m2; // PWM Start Daten // PWM settings sortieren; Einfügesortieren for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++) { min=PWM_STEPS-1; k=i; for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++) { if (pwm_setting_tmp
in „16 Kanal Software-PWM, Bitte um Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Keysight-54601B-Datasheet.pdf
HP 54600B dc to 25 MHz 0.35 div or 3.5 mV dc to 100 MHz 1 div or 10 mV HP 54601B dc to 25 MHz 0.35 div or 3.5 mV dc to 100 MHz 1 div or 10 mV HP 54602B dc to 25 MHz 0.35 div or 3.5 mV (>5 mV/div) 1.0 div or 2 mV (1, 2, or 5 mV/div) 25 MHz to 100 MHz 1.5 div or 3 mV (1, 2, or 5 mV/div) dc to 150 MHz 1 div or 10 mV (chan 1&2)(>5 mV/div) dc to 250 MHz 1 div or 100 mV (chan 3&4) HP 54603B dc to 25 MHz 0.35 div or 3.5 mV dc to 60 MHz 1 div or 10 mV Sources
in „[V] HP 54601B Vierkanal Oszilloskop 100 MHz / 20 MS“ · Markt ·
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MC14006B.pdf
P 7 PL PROTRUSION.ALLOWABLEDAMBAR 0.25(0.010) M B M PROTRUSIONSHALLBE0.127(0.005)TOTAL 1 7 INEXCESSOFTHEDDIMENSIONAT MAXIMUMMATERIALCONDITION. MILLIMETERS INCHES G R X 45_ F DIM MIN MAX MIN MAX C A 8.55 8.75 0.337 0.344 B 3.80 4.00 0.150 0.157 C 1.35 1.75 0.054 0.068 D 0.35 0.49 0.014 0.019 –T– F 0.40 1.25 0.016 0.049 SEATING K M J G 1.27BSC 0.050BSC PLANE D 14 PL J 0.19 0.25 0.008 0.009 0.25(0.010) M T B S A S K 0.10 0.25 0.004 0.009 M 0_ 7_ 0_ 7_
in „Platine Bedieneinheit mit Oszi durchmessen“ · Platinen ·
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Lenovo_schematic.pdf
PORT X2 C55 1 2 220U_6.3V_M U2 +USB_VCCA C56 1 2 +5VALW @ 1U_0603_25V6M 1 8 GND VOUT3 C57 1 2 2 7 @ 470P_0402_50V7K 1 2.2U_0603_10V6-K VIN1 VOUT2 1 C58 1 2 3 6 VIN2 VOUT1 JUSB1 ME@ {44,45} USB_ON# USB_ON# 4 EN/EN
in „Pin Belegung bei dem Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZXRE330.pdf
for the latest version. SOT23 All 7° H SOT23 GAUGE PLANE Dim Min Max Typ 0.25 A 0.37 0.51 0.40 J K1 K B 1.20 1.40 1.30 C 2.30 2.50 2.40 D 0.89 1.03 0.915 a A M F 0.45 0.60 0.535 G 1.78 2.05 1.83 L L1 H 2.80 3.00 2.90 J 0.013 0.10 0.05 K 0.890 1.00 0.975 K1 0.903 1.10 1.025 C B L 0.45 0.61 0.55 L1 0.25 0.55 0.40 M 0.085 0.150 0.110 a 0° 8° -- D All Dimensions in mm F G TO92 D A EJECTION MARK EJECTION MARK E E TO92 Dim Min Max Typ b1 A 3.45 3.66 - L2 L3 A2 1.22 1.37 - b - - 0.38 c - - 0.38 D 4.27 4.78 -
in „Spannungsreferenz 3,3v gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NP0_Datenblatt.PDF
Insulation Resistance vs Temperature d0,000 a Typical Capacitance Change +2 - e Envelope: 0 ± 30 ppm/°C e m n n +1 O1,000 i+0.5 i e a a 0 n p 0 p -1 t C C s ⌬ -0.5 ⌬ -2 e 100 % % n t l s 0 -55 -35 -15 +5 +25 +45 +65 +85 +105125 1KHz 10 KHz 100 KHz 1 MHz 10 MHz I 0 20 40 60 80 100 Temperature °C Frequency Temperature
in „Vielschicht statt Elko + Keramik“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datenblatt-179345-stmicroelectronics-l78s05cv-spannungsregler-linear-typ78-to-220ab-positiv-fest-5-v-2-a.pdf
O = 5 mA, J = -55 °C to 150 °C -1.1 mV/°C eN Output noise voltage B =10 Hz to 100 kHz 40 µV SVR Supply voltage rejection f = 120 Hz 60 dB VI Operating input voltage O ≤ 1 A 8 V RO Output resistance f = 1 kHz
in „TL431 schwankt wie verrückt!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·