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SFH_7060__Lead__Pb__Free_Product_-_RoHS_Compliant.pdf
0 mW/cm , T A 25 °C 2016-04-20 16 Version 1.1 SFH7060 1) Directional characteristics of detector S rel f( ) 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ OHL01660 ϕ 1.0 50˚ 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 90˚ 0 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Radiation characteristics of emitters 1) Irel f( ) 2016-04-20 17
in „Wie funktioniert der O2-Sensor von einem Pulsoximeter?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SFH_7060__Lead__Pb__Free_Product_-_RoHS_Compliant.pdf
0 mW/cm , T A 25 °C 2016-04-20 16 Version 1.1 SFH7060 1) Directional characteristics of detector S rel f( ) 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ OHL01660 ϕ 1.0 50˚ 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 90˚ 0 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Radiation characteristics of emitters 1) Irel f( ) 2016-04-20 17
in „Transimpedanzwandler für SFH7060“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FE1.1s.pdf
USB 2.0 4-Port Hub Data Sheet Rev. 1.0 FE1.1 S USB 2.0 H IGH S PEED 4-P ORT H UB C ONTROLLER _______________________Data Sheet_______________________ INTRODUCTION The FE1.1s is a highly integrated, high quality
in „FE1.1s USB-Hub probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogm204.pdf
Limiting resistor green/red Forward Current Achtung: Betreiben Sie die Beleuchtung nie direkt an EA LED66x40-GR voltage max. @ 3,3 V @ 5 V 5V/3,3V;das kann zur sofortigen Zerstörung der LED's red path (ARG/CR) 2,1 V 80 mA 24 ohm 48 ohm führen! Beachten Sie unbedingt ein Derating bei Temperatu- green path (ARG
in „Probleme mit EADOGM204-4 und ATMEGA32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BZX55__VISHAY-2013.pdf
Junction Temperature (°C) I - Lead Length (mm) 959611 Fig. 1 - Thermal Resistance vs. Lead Length Fig. 4 - Typical Change of Working Voltage vs. Junction Temperature ) 600 15 W n ( 500 i n f t e 10 a 400 C ) s e 4/ i u 0 D 300 a (1 5 e e Z o p Vf I = 5 mA P 200 e o Z a T 0 o -Z T 100 V o T P 0 - 5 0 40
in „Z-Diode macht nicht was ich denke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tsal6100.pdf
specified) PARAMETER TEST CONDITION SYMBOL VALUE UNIT Reverse voltage VR 5 V Forward current I 100 mA F Peak forward current tp/T = 0.5p t = 100 μs FM 200 mA Surge forward current p = 100 μs FSM 1.5 A Power dissipation PV 160 mW Junction temperature Tj 100 °C Operating temperature range Tamb -40 to +
in „Vorwiderstand LED dimensionieren bei PWM?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tsal6100.pdf
specified) PARAMETER TEST CONDITION SYMBOL VALUE UNIT Reverse voltage VR 5 V Forward current I 100 mA F Peak forward current tp/T = 0.5p t = 100 μs FM 200 mA Surge forward current p = 100 μs FSM 1.5 A Power dissipation PV 160 mW Junction temperature Tj 100 °C Operating temperature range Tamb -40 to +
in „LED Ansteuerung für Lazertag Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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linkswitch-hp_family_datasheet-844868.pdf
CH1 TJ= +25 °C mA V ≥ 50 V LNK6xx6-8 -12.0 -8.3 -4.3 DS BYPASS Pin LNK6xx9 -14.3 -10.1 -4.2 Charge Current LNK6xx3 -4.7 -2.7 -1.5 VBP= 5 V LNK6xx4-5 -7.0 -4.0 -2.2 I T = +25 °C mA CH2 J LNK6xx6-8 -8.8 -5.2 -2.9 VDS≥ 50
in „Fujitsu B27T-7 TFT Monitor Netzteil defekt Bauteil 715G6503-P01-001-0010“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM2595.pdf
Operating Temperature Range LM2595-5.0 Units Symbol Parameter Conditions Typ Limit (Limits) (Note 3) (Note 4) SYSTEM PARAMETERS (Note 5) Test CircuitFigure 2 VOUT Output Voltage 7V s V INs 40V, 0.1As LOAD s 1A 5.0 V 4.800/4.750 V(min) 5.200/5.250 V(max) h Efficiency V e 12V, I e 1A 82 % IN LOAD LM2595-12 Electrical
in „Schaltregler 9-18V input 14-V output“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM2595.pdf
Operating Temperature Range LM2595-5.0 Units Symbol Parameter Conditions Typ Limit (Limits) (Note 3) (Note 4) SYSTEM PARAMETERS (Note 5) Test CircuitFigure 2 VOUT Output Voltage 7V s V INs 40V, 0.1As LOAD s 1A 5.0 V 4.800/4.750 V(min) 5.200/5.250 V(max) h Efficiency V e 12V, I e 1A 82 % IN LOAD LM2595-12 Electrical
in „5 Volt 1A fürs auto passiv gekühlt gesucht“ · 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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tempf_lm335.pdf
thermocouple type THERMO- R3 SEEBECK COUPLE ( 1%) COEFFICIENT J 377 52.3 µV/˚C T 308 42.8 µV/˚C K 293 40.8 µV/˚C S 45.8 6.4 µV/˚C Adjustments: Compensates for both sensor and resistor tolerances 1. Short LM329B 2. Adjust R1 for Seebeck Coefficient times ambient temperature (in degrees K) across R3. 3. Short
in „Temperaturmessung mit μC und LM 335“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM135_LM235_LM335TO92_NSC.pdf
thermocouple type THERMO- R3 SEEBECK COUPLE ( 1%) COEFFICIENT J 377 52.3 µV/˚C T 308 42.8 µV/˚C K 293 40.8 µV/˚C S 45.8 6.4 µV/˚C Adjustments: Compensates for both sensor and resistor tolerances 1. Short LM329B 2. Adjust R1 for Seebeck Coefficient times ambient temperature (in degrees K) across R3. 3. Short
in „Temperatusensor LM 335“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM135_LM235_LM335TO92_NSC.pdf
thermocouple type THERMO- R3 SEEBECK COUPLE ( 1%) COEFFICIENT J 377 52.3 µV/˚C T 308 42.8 µV/˚C K 293 40.8 µV/˚C S 45.8 6.4 µV/˚C Adjustments: Compensates for both sensor and resistor tolerances 1. Short LM329B 2. Adjust R1 for Seebeck Coefficient times ambient temperature (in degrees K) across R3. 3. Short
in „Temperatur + Anfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM135.pdf
thermocouple type THERMO- R3 SEEBECK COUPLE ( 1%) COEFFICIENT J 377 52.3 µV/˚C T 308 42.8 µV/˚C K 293 40.8 µV/˚C S 45.8 6.4 µV/˚C Adjustments: Compensates for both sensor and resistor tolerances 1. Short LM329B 2. Adjust R1 for Seebeck Coefficient times ambient temperature (in degrees K) across R3. 3. Short
in „Spannungsversorgung LM135“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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tl494.pdf
noted) CC (1) TL494C, TL494I PARAMETER TEST CONDITIONS (2) UNIT MIN TYP MAX Output voltage (REF) I = 1 mA 4.75 5 5.25 V O Input regulation VCC = 7 V to 40 V 2 25 mV Output regulation O = 1 mA to 10 mA 1 15 mV Output voltage change with temperature ΔT = MIN to MAX 2 10 mV/V A Short-circuit output current
in „TL494 - LED-Strip soft Start und dimmen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LY_E67F.pdf
bevelled edge (Cathode) Markierung: abgeschrägte Ecke (Kathode) Corrosion robustness: Test conditions: 40 °C / 90 % rh/ 15 ppm H S / 236 h =Stricter thanIEC 60068-2-43 (H 2S) [25°C/ 75 % rh / 10 ppm H S / 21 days] 2 = Regarding relevant gas (H 2S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO ,2200 ppb NO 10 2,b Cl / 21 d2ys] Korrosionsfestigkeit: Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H S / 326 h = Besserals IEC 60068-2-43 (H S) [22°C / 75 % rh / 10 ppm H 2S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H S) be2ser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO
in „PLCC-6 LED auf PLCC-4 Platine Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TIC106N.pdf
Ω 0.4 0.6 1 V GT p(g)≥ 20 µs R GK = 1 kΩ VAA = 6 V R L= 100 Ω TC= 110°C 0.2 p(g)≥ 20 µs R GK = 1 kΩ VAA = 6 V R GK = 1 kΩ TC= - 40°C Initiating I10 mA 8 IH Holding current T mA VAA = 6 V R GK = 1 kΩ 5 InitiatiTg
in „Thyristor mit ATTiny ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM317.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 „LM317T nicht gleich LM317T?!?“ · 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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TL431A_432A.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 VKA = 36 V, Vref= 0 0.1 1 µA I = 1 mA to 100 mA, V = V , |KA
in „Spannung mit Bezug +Ub messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hdsp_a103.pdf
Parameter Symbol Min. Typ. Max. Units Test Conditions LuminousIntensity/Segment [1,2] 250 420 F = 4 mA (DigitAverage) I µcd V 1300 F = 10 mA 1.7 I = 4 mA F Forward Voltage/Segment or DP VF 1.8 V F = 5 mA A80x 2.1 2.5 I = 20 mA Pk F PeakWavelength λPEAK 583 nm DominantWavelength [3,5] λd 581.5 585 592.5
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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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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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LM350-D.PDF
U I P 55 − NT2.0 N T E E 50 P E I = 500 mA T , I L U 45 u D1.5 D Vo ,j 40 −i A V I = 20 mA L = 200 mA I 1.0 L 35−75 −50 −25 0 25 50 75 100 125 150 −75 −50 −25 0 25 50 75 100 125 150 T J JUNCTION TEMPERATURE (°C) TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
in „Einstellbare Last erzeugen für Netzteil-Test“ · PC Hard- und Software ·
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TIC126A_ComsetSemiconductors.pdf
range -40 to +110 °C Tstg Storage temperature range -40 to +125 °C Lead temperature 1.6 mm from case TL 230 °C for 10 seconds 30/10/2012 COMSET SEMICONDUCTORS 1 | 4 datpd-eet SEMICONDUCTORS TIC126A, TIC126B, TIC126C
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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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LM10.PDF
V/mV OUT RL=1.1 k 0.1 mA≤IOUT≤5 mA 6 6 V/mV 1.5V≤V ≤40V, R =250 8 25 6 25 V/mV L 0.1 mA≤IOUT≤20 mA 4 4 V/mV Common-mode −20V≤V CM≤19.15V (19V) 93 102 90 102 dB rejection V = ±20V 87 87 dB S Supply-voltage −0.2V≥V ≥−39V 90 96 87 96 dB
in „Suche Batteriewächter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LC651152.pdf
3, 1/4 1/1 1/1, 1/3, 1/4 Other items Package DIP30S-D, MFP30S, SSOP30 DIP30S-D, MFP30S, SSOP30 DIP30S-D, MFP30S, SSOP30 Note: Recommendations for oscillator elements and oscillator circuit constants will be
in „SANYO LC651152 was macht der TEST pin?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM124.pdf
Circuit to Ground (Note 5) V = 15V, A = 25˚C 40 60 40 60 40 60 mA Input Offset Voltage (Note 8) 4 4 5 mV VOS Drift RS= 0 7 20 7 20 7 30 µV/˚C Input Offset Current I − I , V = 0V 30 30 75 nA IN(+) IN(−)CM OS Drift RS= 0 10 200 10 200 10 300 pA/˚C Input
in „positiver Addierer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HT7133-1.pdf
Temperature HT7133-1 5.00 HT7150-1 4.00 4.50 Vin=5.3V Vin=7V A4.00 Vin=30V 3.50 Vin=30V ( )3.00 n3.50 ( r3.00 n2.50 u r t2.50 c2.00 e2.00 e s s1.50 i1.50 u Q1.00 Q1.00 0.50 0.50 0.00 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0.00 O -40
in „Suche Transitor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCC110-form-C.pdf
Forward Current F vs.Temperature vs.Temperature (L =120mA )DC (L =120mA )DC (IL=120mA ) DC 1.0 6 1.4 IF=8mA 0.9 5 1.2 IF=10mA s 0.8 ) s IF=20mA ( m (1.0 e 0.7 t 4 e i e i0.8 T 0.6 r 3 T O C O0.6 n 0.5 D 2 n u 0.4 E u0.4 T L T 0.3 1 0.2 0.2 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 -40 -20 0 20 40 60 80 100
in „Optokoppler nicht invertierend ohne zusätzliche Schaltung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sn74lv367a.pdf
TEST CONDITIONS V CC MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNIT OH = −50 µA 2 V to 5.5 VVCC −0.1 VCC −0.1 OH = −2 mA 2.3 V 2 2 VOH I = −8 mA 3 V 2.48 2.48 V OH OH = −16 mA 4.5 V 3.8 3.8 OL = 50 µA 2 V to 5.5 V 0.1 0.1 OL = 2 mA 2.3 V 0.4 0.4 VOL V OL = 8 mA 3 V 0.44 0.44 I = 16 mA 4.5 V 0.55 0.55 OL II VI= 5.5 V or
in „Gesucht: "Inhibit" Gate“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS4140N.pdf
(SCp) = f(V bb); tm= 100 µs IL(SC) = f(V ON ), Vbb = 13,5V 1.2 1 A -40°C A 25°C p ) S 0.8 S L L I 150°C I 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 V 50 0 4 8 12 16 V 24 V V bb ON Page 14 2004-01-27 BTS 4140 N Typ. standby current Maximum allowable inductive
in „+12V mit +3.3V schalten P-MOSFET?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4fach_7segment.pdf
Description Green Units Average Power per Segment or DP 65 mW Peak Forward Current per Segment or DP 100 mA DC Forward Current per Segment or DP 25 mA Operating Temperature Range –40 to +105 ˚C Storage Temperature Range –40 to +105 ˚C Reverse Voltage per Segment or DP 5 V Wavesoldering Temperature for 3 seconds
in „7 Segment Anzeige - SAA1064 + 4stellige Anzeige“ · 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 ·
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isl5585-1529099.pdf
, 100) I - 6.4 9.0 mA CC I - 1.0 1.3 mA BL I - 2.0 3.0 mA BH Ringing, BSEL=1 (Unbalanced Ringing, 010) I - 9.3 9.0 mA CC I - 1.0 1.3 mA BL I - 2.4 3.0 mA BH Forward Loopback, BSEL=0 I - 10.3 13.5 mA CC I - 23.5 32 mA BL Tip Open, BSEL=1 I - 3.8 5.5 mA CC I - 0.4 1.0 mA BL I - 0.6 1.0 mA BH FN6026 Rev 6.00 Page 7 of 23 October 21, 2004 ISL5585 Electrical Specifications Unless Otherwise SpecifiedA T = -40°C to 85°C
in „Anschluss eines alten Analigtelefons an einen RasPi für Audio in/out“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CNW82.pdf
Current vs. AmbientTemperature (for CNW82 and CNW83) (for CNW84 and CNW85) 20 1.5 I = 10 mA, V= 0.4 V F CE A F = 10 mA,CE= 5 V ( typ T 15 F= 10 mA T 1.3 N VCE= 0.4 V E E R R IF= 10 mA R VCE = 5 V U VCE= 5 V C 1.1 C 10 R R O T T C typ E VCE= 0.4 V E L 0.9 L 5 O O C - min - C I 0.7 IF= 1 mA I NORMALIZED
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LEDOverCurrentDriving.pdf
: Information and Cautions 20101215 CLD-AP60 PulseCurrent.docx 140 ) / 120 ( y 100 i 80 f e 60 u i 40 m 20 L 0 0 500 1000 1500 2000 2500 Forward current (mA) 5% 20% 50% Figure 3: XLamp XP-E Luminous Efficiency vs. Input Current [R4 bin] 4 Figure 3: XLamp XP-E luminous effici n y vs. input current [R4
in „Stroboskope mit LED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SL-770.pdf
8 Ø 4,2 –0,3 0.,3 mA V 2 6 0 i ±7 b + 0 ä 4 z 3 mA p 30 mA K 2 2 0 –0 -50 -35 -20 -5 10 25 40 55 70 85 100 0 Tempera ur /°C 5 +1 16 –2 0,15 dick Be riebsspannung 3,7 3,17 3,6 Ø 26,2–1 3,5 / n3,4 0.,3 mA u3,3 SL-770/P n 3 mA p3,2 S 3,1 , , 3.,0 30 mA 0 0 Ø Ø -50 -35 -20 -5 10 25 40 55 70 85 100 Tempera ur /°C Typische Pu sen adung bei +25°C 4,0 3,5 300 mA10 s, 6 pro S unde 45 45 3,0 / n2,5 u Diese Angaben sind rein n2,0
in „Lebensdauer der Batterie ausrechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSA00390260.pdf
mV 250 mA s IOs 750 mA 4.0 80 s s s s s VO Output Voltage 11.5V VI 23V, 5.0 mA O 1.0A, P 15W 7.6 8.4 V I Quiescent Current T e 25§C 4.3 8.0 mA Q J DIQ Quiescent With Line 11.5V s VIs 25V 1.0 mA Current Change
in „Beschaltung LM7805 mit C's“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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CS8190-D.pdf
− 1.5 2.0 2.5 V Input Bias Current − − 40 150 nA V BIASInput Voltage − 1.5 2.0 2.5 V Non Invert. Input Voltage IIN= 1.0 mA − 0.7 1.1 V Linearity (Note 4) @ 0, 87.5, 175, 262.5, + 350 Hz −0.10 0.28 +0.70 % F/V OUT Gain @ 350 Hz, C CP = 0.0033
in „Drehspulinstrument (Air Core) steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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btb04-600sldatasheet.pdf
® BTB04-600SL STANDARD 4A TRIAC MAIN FEATURES A2 Symbol Value Unit IT(RMS) 4 A G V DRM / RRM 600 V A1 A2 IGT(Q1) 10 mA DESCRIPTION The BTB04-600SL 4 quadrants TRIAC is intended for general purpose applications where high surge
in „BTB04-600A ersetzen durch BTB600SL“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NCP4300_1_.pdf
0 20 40 60 80 100 V KA, CATHODE VOLTAGE (V) TA, AMBIENT TEMPERATURE (⋅C) Figure 2. Reference Cathode Current Figure 3. Reference Voltage vs. Cathode Voltage vs. Ambient Temperature 0.4 10 ) ( K = 1.0 mA to 60
in „OP mit interner Ref-Spannung NCP4300“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pt100-Vierleiter-Verdrahtungsdiagnose.pdf
IDAC EN / POL 100 Ω + TVS ADC Vref ADC Vsense MUX SENSE T3 S− Pt100 INA+ / INA− 100 Ω + TVS ADC CM T1..T4 SPI zum ADC T4 F− 100 Ω + TVS MUX RET Seite B R_ref 100 Ω nach GND · V_ref Tx → R_ref Strompfad 1 mA ratiometrisch über R_ref. Sense über INA/ADC mit PGA.
in „ESP 32 oder Nano“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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 ·