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TNY264-266-268-1.pdf
Pin. (2 MΩ) UV Resistor Connected to EN/UV Pin. C 6 4/03 TNY264/266-268 C8 680 pF Y1 Safety Shield T1 D5 L2 1N5819 3.3 µH 1 8 + 5 V C5 C6 500 mA 2.2 nF 330 µF 100 µF R2 16 V 35 V D1 200 kΩ 4 5 RTN 1N4005 D2 1N4005 270 Ω D6 1N4937 C1 C2 U2 85-265 3.3 µF 3.3 µF LTV817 R7 VAC 400 V 400 V 100 Ω RF1 U1 D
in „Unbekanntes Flyback IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APPCHP7.pdf
calculated for this example. t1 t2 t3 t4 Tmb 180 s 170 s 150 s 20 s 0 20 40 60 80 100 Repetitive δ 0.450 0.425 0.375 0.050 Fig. 13 Single Shot Pulse T=400 s Z 0.900 0.850 0.800 0.130 th Single Shot δ 0.000 0.000 0.000 0.000 T=∞ Zth
in „2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APPCHP7.pdf
calculated for this example. t1 t2 t3 t4 Tmb 180 s 170 s 150 s 20 s 0 20 40 60 80 100 Repetitive δ 0.450 0.425 0.375 0.050 Fig. 13 Single Shot Pulse T=400 s Z 0.900 0.850 0.800 0.130 th Single Shot δ 0.000 0.000 0.000 0.000 T=∞ Zth
in „Lineares Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps65131.pdf
VOLTAGE 1000 2000 TPS65131 900 1800 A A m 800 m 1600 − − n 700 n 1400 VPOS = 5 V e V POS= 5 V e u u 1200 t 600 C u u t 500 t 1000 O VPOS = 8 V O VPOS = 10 V 400 800 u u i i a 300 a 600 M VPOS = 12 V M 200 400 V POS= 15 V 100 200 0 2.5 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3 0 2.5 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3 VI− Input
in „OLED Sammelbestellung“ · Markt ·
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DCDC-Konverter.pdf
VOLTAGE 1000 2000 TPS65131 900 1800 A A m 800 m 1600 − − n 700 n 1400 VPOS = 5 V e V POS= 5 V e u u 1200 t 600 C u u t 500 t 1000 O VPOS = 8 V O VPOS = 10 V 400 800 u u i i a 300 a 600 M VPOS = 12 V M 200 400 V POS= 15 V 100 200 0 2.5 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3 0 2.5 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3 VI− Input
in „DC-DC-Konverter Tps65131 Funktionalität“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1677.pdf
6) MIN TYP MAX UNITS VOS Input Offset Voltage (Note 11) 35 90 µV 0°C ≤ A≤ 70°C ● 55 150 µV –40°C ≤ T ≤ 85°C ● 75 210 µV A VCM = S + 0.1V 150 400 µV VCM = S – 0.2V, 0°C A T ≤ 70°C ● 180 550 µV VCM = S – 0.3V, –40°C A T ≤ 85°C ● 200 650 µV VCM =–0.1V 1.5 5.0 mV VCM = 0V, 0°C A T ≤ 70°C ● 1.8 6.0 mV VCM
in „LT1677, Output Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677fa.pdf
6) MIN TYP MAX UNITS VOS Input Offset Voltage (Note 11) 35 90 µV 0°C ≤ A≤ 70°C ● 55 150 µV –40°C ≤ T ≤ 85°C ● 75 210 µV A VCM = S + 0.1V 150 400 µV VCM = S – 0.2V, 0°C A T ≤ 70°C ● 180 550 µV VCM = S – 0.3V, –40°C A T ≤ 85°C ● 200 650 µV VCM =–0.1V 1.5 5.0 mV VCM = 0V, 0°C A T ≤ 70°C ● 1.8 6.0 mV VCM
in „Nachbau TC1 Seismometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LQ10D368.pdf
sharp ç ÷ ø ô ÷ Ī ú ĝ ø õ ē ÷ i e a d İ i ç a Ĩ i ĝ a Ķ t Ĭ e ļ V ĕ Ī ĝ 4 õ H ÷ D 9 3 D V T l v i d t T l t o 3 r io D H e t p - o 2 b Ī H u ú D N ÷ ) e 4 d 6 H o D n D m o e 9 e n 6 m l D N 0 ( 4 H 3 s T r Ī Ī Ī o ĝ þ ú e õ ÷ ÷ v l ÷ h H e a T T T T w T D Ī l c s ú a T T ÷ g Ī i " þ 2 t o ÷ D u " p i 4 e s I i 1 T V B C T d - E Ī IJ ċ e . a ĝ ij p g m õ ĭ Ī a i t ÷ Ĺ þ d F b 2 ĩ ÷ p a e Ī C ĕ V n h ú T l y ÷ 2 i O * l e e * Ī C v T V ĝ i Ī Ī õ a þ ĝ c ÷ l ÷ 1 õ T t ÷
in „TFT-LCD zeigt ständig einen Strich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P600A-S.pdf
60 A ) Periodischer Spitzenstrom Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave TA= 25°C FSM 400/450 A Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle 2 2 Rating for fusing, Grenzlastintegral, t < 10 ms TA= 25°C i t 800 A s Junction temperature – Sperrschichttemperatur T j -50...+175°C Storage temperature
in „Dioden mit großem trr (Sperrerholzeit, reverse recovery time)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XLampXT-E.pdf
e o P60% t a d a40% Royal Blue R v t l20% R 0% 400 450 500 550 600 650 700 750 Wavelength (nm) Copyright © 2011-2012 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without
in „Verkaufe Restbestände Cree LEDs XT-E XTEAWT-00-0000-00000BFE4“ · Markt ·
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CPC1981Y.pdf
ForwardVoltage Drop TypicalTurn-OnTime TypicalTurn-OffTime (N=50, I F5mA) (N=50, I F5mA, I =L20mA ,T =DCºCA (N=50, I F5mA, I =L20mA ,T =DCºCA 30 25 25 ) 25 ) 20 )20 ( ( ( t 20 t t u u 15 u15 o 15 o o e e e i i 10 i10 e 10 e e D D D 5 5 5 0 0 0 1.364 1.366 1.368 1.370 1.372 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 0.009
in „Welches SSR für Zündunterbrecher bzw. Alternativen zum SSR?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1638.pdf
250 800 µV OS 0°C ≤ T ≤ 70°C ● 1000 µV A –40°C ≤ A ≤ 85°C ● 1100 µV LT1639 N, S Packages 350 900 µV 0°C ≤ T ≤ 70°C ● 1100 µV A –40°C ≤ A ≤ 85°C ● 1200 µV LT1638 MS8 Package 400 1050 µV 0°C ≤ A ≤ 70°C ● 1250 µV –40°C ≤ T ≤
in „OPAMP Differenzverstärker - max. Einganggsspannung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD820.pdf
overTemperature 0.5 1.2 0.5 0.9 mV Offset Drift 2 2 μV/°C Input Bias Current VCM= 0V to 4V 2 25 2 10 pA AtT MAX 0.5 5 0.5 2.5 nA Input Offset Current 2 20 2 10 pA AtT MAX 0.5 0.5 nA Open-Loop Gain V = 0.2V to 4V OUT TMINtoTMAX RL= 100 kΩ 400 1000 500 1000 V/mV 400 400 V/mV TMINtoTMAX RL= 10 kΩ 80 150 80 150
in „Präzisionsgleichrichter Gleichrichter Zweiweggleichrichter im IC?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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e2928_a8v-vm_se.pdf
Kingston KVR333X64C25/256 Hynix DS HY5DU56822BT-D43 • 512MB Kingston KVR333X64C25/512 Kingston DS D3208DH1T-6 • 512MB Kingston KVR400X64C3A/512 Hynix DS HY5DU56822BT-D43 • • 512MB Kingston KVR400X64C3A/512 Kingston DS D3208DH1T-5 • • 512MB Kingston KVR400X64C3A/512 Hynix SS HY5DU12822BT-D43 • • 256MB Kingston KVR400X64C3A/256 Hynix SS HY5DU56822BT-D43 • • 256MB Kingston KVR400X64C3A/256 Kingston SS D3208DL3T-5A • • 256MB Kingston KVR400X64C3A/256 PSC SS A2S56D30BTP • • 1G Kingston KVR400X64C3A/1G Infineon DS HYB25D512800BE
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bourns_tic236-1159522.pdf
= -12 V† (see Note 5) -80 mA supply Critical rate of rise of dv/dt V D Rated V D G = 0 TC= 110°C ±400 V/µs off-state voltage Critical rise of V D Rated V D TC= 80°C dv/d(c) ±1.2 ±9 V/µs commutation voltage di/dt = 0.T(RMS)ms T = 1.4T(RMS) Critical rate of riseV D Rated V D di/dt GT = 50 mA TC= 110°C
in „Triac Wissen gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KiCadLib.py
12 800 0 300 L 50 50 1 1 O X PIN13 13 800 100 300 L 50 50 1 1 B X PIN14 14 800 200 300 L 50 50 1 1 T X PIN15 15 800 300 300 L 50 50 1 1 P X PIN16 16 800 400 300 L 50 50 1 1 U ENDDRAW ENDDEF # #End Library """ #Auch dieses Bauteil aus einer öffentlichen lib scheint (bei näherem Hinsehen) etwas seltsam
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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CD_DS_SCD4x_Datasheet_D1.pdf
Product Overview Functional Block Diagram Products Details SCD40-D-R2 Base accuracy, specified range 400 – 2’000 ppm SCD41-D-R2 Improved accuracy, specified range 400 – 5’000 ppm, single shot operation feature SCD43-D-R2 High accuracy, specified range 400 – 5’000 ppm, comprehensive building standard compatibility
in „Review: USB→LT1763-3.3 V + SCD41-D-R2 (I²C), Funduino (ATMEGA2560)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Schaltplan einer Hood-Switch-Steuerung
HOOD-Switch 400, +3V3 PECS, R400 10R, TP95, T400, TP47, R407 7K5, TP111, PEC_HOOD_EN, TP94, PECS, C400 100N, R402 5K2,7, TP127, GND, R405 6K9, TP133, PEC_HOOD, 1k5, R401 10K, TP123, OUT, 3POL, R404 10K, TP112, PEC_HOOD_REF, T400, TP122, R406, C401 100N, Power management, Latch & Driver, Offset compensation, TMR, JCC
in „CMOS push-pull output Beschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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3999fa-1.pdf
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS VINhutdown Current Switching Frequency VCESAT vs Switch Current 2.5 400 400 375 350 ) 2.0 ( 350 )300 T z V E 1.5 k325 (250 R Y S U N C C E300 V200 W Q C O 1.0 R275 I150 T F S H 250 100 S 0.5 225 50 0 200 0 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 0
in „Halbbruecke Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ESCVP21_e_P.pdf
/7950 S1/S1H, -24 ~ 24 S4, 6100, 1715/1710/1705/1700 1815/1810/1825, X5/822/823 G5350/G5100/G5200W 400W/410W, S6/X6/W6 1735W/1730W/1725/1720 84/85/824/825/826W Z8000WU/Z8050W S7/X7/W7, S8/X8/W8 1910/1915/1920W/1925W 440W/450W/460/455Wi/465i/465T, 84H/He/L, 85H/HV,824H, 825H/HV, 826WH/WHV, 84+, 85+, 825
in „1->3 RS232 Splitter µC gesteuert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cpp
, 3600, 60000); uint8_t data[32]; uint8_t receive_payload[32]; uint8_t datalen = 0; bool replied = false; uint8_t step = 1; int channels[5] = {3, 23, 40, 61, 75}; uint8_t chn_cnt = 0; void setup() { Serial.begin(115200); printf_begin
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DB_DCT532_D.pdf
mit i²C-Schnittstelle Technische Daten Abmessungen ( Maße mm / in ) Standard Optional . o s u i w t a e n G1/4" DIN 3852 G1/2" EN 837 G1/4" EN 837 f t r e W v h s t u A e d n n g 1/2" NPT 1/4" NPT u e n . n c G1/2" DIN 3852 T r mit M12x1 d n t n g i r d m d n G1/2" DIN 3852 offener Anschluss, G1/2"
in „Drucksensor (Druckmessumformer) - welche Signalart für Arduino: Spannung oder I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P2500M_8X7_5_DIO_de_en.pdf
half sine-wave TA= 25°C FSM 500/550 A Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle Rating for fusing, t < 10 ms TA= 25°C i t 1250 A s Grenzlastintegral, t < 10 ms Junction temperature – Sperrschichttemperatur T -50...+175°C j Storage temperature – Lagerungstemperatur TS -50...+175°C 1 Valid, if leads are
in „Wohnwagenelektrik Umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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625945.pdf
Tc (°C) DYNAMIC INPUT / OUTPUT P D– Tc CHARACTERISTICS 80 ) 500 20 ) ( ( N S VDS S I V 400 16 G A 60 V I E E S G G I ) T 300 12 A D ( L L R 40 V VDD= 100 V 400 O E D E V W P C 200 8 E P R Common source R N U 200 I = 10 A U A 20 S VGS D O R - 100 Tc = 25°C 4 - D I Pulse test E R A D G 00 40
in „Bauteilbestimmung H32 U3J“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1019.pdf
+ 1.5V) ≤ V ≤ 40V 0.5 3 0.5 3 ppm/V OUT OUT IN VIN 1.0 5 1.0 5 ppm/V RR Ripple Rejection 50Hz ≤f ≤ 400Hz 90 110 90 110 dB 84 84 dB 2 LT1019 E LECTR AL CHAICCTERIST ICS V = 15V, I = 0, T = 25°C, unless otherwise noted. IN OUT J LTC1019A LTC1019 SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS
in „Referenz Chip LT1019 / Heizung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tc4420.pdf
VIN= 3V — 0.45 3 mA VIN= 0V — 60 400 µA V Operating Input Voltage 4.5 — 18 V DD NOTE: 1. Switching times guaranteed by design. V = 18V DD 1µF +5V 1 8 90% INPUT 0.1µF 0.1µF 10% t 0V tD1 F tD2 2 6 tR INPUT OUTPUT +18V 90% 90% 7 OUTPUT C
in „Mosfet Driver gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1170.pdf
4500 g = I (C PIN) m V (FB PIN) 200 VFB= 1.5V (CURRENT INTO C PIN) 160 o4000 A m ) (140 (3500 A 100 T T = 150°C C T E120 J A3000 E 0 R100 C2500 R T = 25°C C U U J Y 80 N2000 N–100 P C P U 60 N1500 V–200 S –55°C ≤ TJ≤ 125°C R V = 0.8V (CURRENT OUT OF V PIN) 40 T1000 FB C 500 –300 20 0 0 –400 0 10 20 30
in „Bei Schaltregler nur Minimum- und Maximum-PowerSwitchStrom angegeben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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as7c1024bv_2.0-1265254.pdf
consumption: ACTIVE - 605 mW / max @ 10 ns • Low power consumption: STANDBY - 55 mW / max CMOS • 6T 0.18u CMOS technology • Easy memory expansion with CE1 , CE2, OE inputs Pin arrangement • TTL/LVTTL-compatible, three-state I/O • 32-pin JEDEC standard packages 32-pin SOJ (300 mil) 32-pin SOJ (400 mil
in „[V] 7St. SRAM Alliance AS7C1024B-12TCN 128K*8 12ns 3V“ · Markt ·
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eventsources.cpp
------------------------------------------------------------- */ uint8_t DATETIME::isschaltjahr(int year) { // - Schaltjahr ist, wenn: // - durch 4 teilbar, aber nicht durch 100 // - durch 400 teilbar if ((year % 400) == 0) return 1; if ((year % 100) == 0) return 0; if ((
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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circuit-20240528-0645.circuitjs.txt
$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 43 5e-11 f 336 176 400 176 32 1.5 0.02 f 336 384 400 384 40 1.5 0.02 z 400 304 368 304 2 default-zener z 336 304 368 304 2 default-zener r 336 336 400 336 0 10000 407 176 144 240 144 1 w 400 336 400 368 0 w 400 304 400 336 0 w 400 272 400 304 0 w 336 272 336 304 0 w 336 304 336 336 0 w 336 336 336 384 0 t 368 240 368 272 1 -1 0 0 100 default w 336 272 352 272 0 w 336 176 336 224 0 w 400 192 400 240 0 r 272 176 272 240 0 100 r
in „Phasenanschnitt - Mosfet geht kaputt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2304.pdf
All outputs equally loaded 200 ps Bank B Skew (–1) OutputBankAtoOutput All outputs equally loaded 400 ps Bank B Skew (–2) t6 Skew, REF Rising Ed[4]Measured at V DD /2 0 ±250 ps to FBK Rising Edge t Device-to-Device Measured at V /2 on the FBK pins of devices 0 500 ps 7 [4] DD Skew tJ Cycle-to-Cycle
in „Frequenz verdoppeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Acrich2.pdf
Distribution vs. Wavelength Characteristic – G, H aX S0 1.2 h4 e9 1 e0 t w P 0.8 r i c b S t 0.6 v D l 0.4 R 0.2 0 300 400 500 600 700 800 Wavelength[nm] Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristic - E 1.2 1 r w 0.8 l n t t e i 0.6 S i t D e 0.4 R 0.2 0 300 400 500 600 700 800 Wavelength[nm] Rev. 04 April 2013 7 www.Acrich.com e P n i RoHS a L D a Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristic – B, C 1 1.2 S h 0 1 t e P 0.8 r i e i 0.6 S i t
in „Surge Schutzbeschaltung am Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLR6225PBF_NMOS.pdf
Maximum Ratings Parameter Max. Units VDS Drain-to-Source Voltage 20 V VGS Gate-to-Source Voltage ±12 I@ T = 25°C Continuous Drain Current,@ 10V 100h D C GS D@ T C 100°C Continuous Drain CurreGS,@ 10V 63h A DM Pulsed Drain Currcnt 400 P @T = 25°C Power Dissipation D C 63 W PD@ T C 100°C Power Dissipation
in „FET abgeraucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APT9502_1_.pdf
primary and 2 turns of #14 stranded PTFE coated ) wire for the secondary around two stacks of threeT A Fair-Rite #2643102002 shield beads, i=850. W 800 R E PERFORMANCE MEASUREMENTS W 600 P T The amplifier was operated under two P 400 U conditions. First the amplifier was driven with aO 200 D=50% 13.56MHzRFsignal
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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BPW_34.pdf
Ratings Bezeichnung Symbol Wert Einheit Parameter Symbol Value Unit Betriebs- und Lagertemperatur T ;T – 40 … + 100 °C op stg 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
in „Photodiode messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX1811.pdf
VIN V EN = VSELV = 5.5V 8 450 V = V 1 1 A SELV IN A 4.20 VSELV = VIN A A 400 M 400 M M 350 VSELI= VIN 350 4.18 M ) 300 ) ) V = V = V = 4.5V A m 300 VSELI= VIN (4.16 IN SELI EN ( 250 ( T BATT = 0 A 200 A 250 VSELI= 0 B I I 200 V4.14 150 VSELI= 0 150 4.12 100 100 50 4.10 0 50
in „Stromversorgung Akku für µC - Welche Technologie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX1811.pdf
VIN V EN = VSELV = 5.5V 8 450 V = V 1 1 A SELV IN A 4.20 VSELV = VIN A A 400 M 400 M M 350 VSELI= VIN 350 4.18 M ) 300 ) ) V = V = V = 4.5V A m 300 VSELI= VIN (4.16 IN SELI EN ( 250 ( T BATT = 0 A 200 A 250 VSELI= 0 B I I 200 V4.14 150 VSELI= 0 150 4.12 100 100 50 4.10 0 50
in „akku mit solar aufladen, kommt das IC: LT1734L dafür in Frage?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rdr-840q_30w_INN3977CQ.pdf
Measurements taken at 0% to 100% of rated load. 12.6 30 VDC 60 VDC 100 VDC 130 VDC 12.4 200 VDC 300 VDC 400 VDC 500 VDC ) (12.2 e g t o12.0 V t p u11.8 O 11.6 11.4 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Load (A) Figure 14 – Output Voltage vs. Output Current and Input Voltage (VDC), Room Temperature. Power Integrations
in „Frage zu PowerInc INN3977CQ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fs20.h
_t constant:4; uint8_t p1:1; uint8_t flags:4; uint8_t p2:1; uint8_t temp1:4; uint8_t p3:1; uint8_t temp2:4; uint8_t p4:1; uint8_t temp3:4; uint8_t p5:1; uint8_t hygro1:4; uint8_t p6:1; uint8_t hygro2:4; uint8_t p7:1; uint8_t wind1:4; uint8_t p8:1; uint8_t wind2:4; uint8_t p9:1; uint8_t wind3:4; uint8_t p10:1; uint8_t raincounter1:4; uint8_t p11:1; uint8_t raincounter2:4; uint8_t p12:1; uint8_t raincounter3:
in „RFM01 - 838.35MHz ASK OOK / FS20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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einzel_pdf_daten_0807_.pdf
web'n'walk@home100, XtraClassic CombiCardRelax,HomePhone 20 Minutenpreise : †WAP +49 171 252 41 20 †Mobiler T-Online Zugang über T-Mobile Kurzwahl 4122 †T-Online über T-Mobile Kurzwahl 191011 (T-Online-Decoder ab Version 2.x) COM.BOX Internet 23 086 † †COM.BOX PresseService 26191 †debitel.net 22 214 †AOL Bertelsmann
in „Telekom will 20.000 €“ · Offtopic ·
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ABB_Brochure_Terra_DC_Fast_charger_oct_2021.pdf
kW 120 kW 180 kW Terra 54 Terra 94 Terra 124 Terra 184 Terra 54HV 2 EVs 1 EV 2 EVs 1 EV 60 kWh BEV 400 VDC 50 25 40 20 25 13 r 90 kWh BEV a 400 VDC 70 40 60 30 40 20 C 100 kWh BEV 80 45 65 33 45 22 800 VDC 120 kWh BEV School Bus 95 53 80 40 55 26 400 VDC k 150 kWh BEV c Delivery Van 120 65 100 50 65
in „Standbyverbrauch Schnelladestation.“ · Haus & Smart Home ·
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Bestandsliste_mit_Preisen1.pdf
€ 5X20F400MA Feinsicherung 400mA 5x20mm 250V flink 42 Stk 0,04 € 1,79 € 5X20T400MA Feinsicherung 400mA 5x20mm 250V träge 236 Stk 0,06 € 12,98 € 5X20F40MA Feinsicherung 40mA 5x20mm 250V flink 7 Stk 0,22 € 1,51
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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KiCadLib.py
0 -100 49STS H V C C F1 "DIL16" 0 100 49STS H V C C DRAW S -500 -600 500 600 0 0 0 N X PIN1 1 -800 400 300 R 50 50 1 1 I X PIN2 2 800 -400 300 L 50 50 1 1 I X PIN3 3 0 -900 300 U 50 50 1 1 I X PIN4 4 0 900 300 D 50 50 1 1 I X PIN5 5 -800 300 300 R 50 50 1 1 I X PIN6 6 -800 200 300 R 50 50 1 1 I I X PIN7
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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irl2203ns.pdf
IRL2203NL)isavailableforlow-profileapplications. Absolute Maximum Ratings Symbol Parameter Max Units ID@ T C 25°C Continuous Drain CurreGS, V0V 116 i I @ T = 100°C Continuous Drain CurreGS, V0V 82 A D C IDM Pulsed Drain Current 400 P DT =A25°C Power Dissipation 3.8 W P D@T C 25°C Power Dissipation 180 W Linear
in „FETs - 5V steuerspannung - selbstleitend selbstsperrend“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D-T122-25-10.pdf
ïàðàìåòðà åäèíèöà èçìåðåíèÿ íîðì íà ïàðàìåòðû Ò122-20 Ò122-25Ò122-32 Ïîâòîðÿþùååñÿ èìïóëüñíîå íàïðÿæå- T = 125 C , t =10 ìñ, U DRM, jm i íèå â çàêðûòîì ñîñòîÿíèè è ïîâòî- f =50 Ãö U RRM ðÿþùååñÿ èìïóëüñíîå îáðàòíîå íàïðÿ- æåíèå, Â, äëÿ êëàññà: 1 100 2 200 4 400 5 500 6 600 8 800 9 900 10 1000 11 1100 12
in „Datenblatt für Thyristoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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24C64.pdf
to 125°C Parameter Symbol Min Max Units Conditions Clock frequency FCLK — 100 kHz 1.8V≤ VCC ≤2.5V — 400 2.5V≤ VCC ≤5.5V Clock high time THIGH 4000 — ns 1.8V≤ VCC ≤2.5V 600 — 2.5V≤ VCC ≤5.5V Clock low time T LOW 4700 — ns 1.8V≤ VCC ≤2.5V 1300 — 2.5V≤ VCC ≤5.5V SDA and SCL rise time TR — 1000 ns 1.8V≤ VCC
in „Merkwürdiger 24C64N“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAT14.pdf
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 700 0.70 680 660 640 0.65 ) 620 ( 600 TA= 125°C E 0.60 ) 580 A ( 560 T N O 0.55 A 540 T A= 85°C - G 520 N T 500 - 0.50 N 480 R R T R 460 TA= 25°C I 0.45 U 440 M C 420 E 400 E 0.40 A 380 B 360 0.35 340 320 300 0 0.30 0 0.001 0.01 0.1 1 5 0.001 0.01 0.1 1 10 4 COLLECTOR CURRENT
in „Transistorarray mit 3 differentiellen (NPN) Pärchen gesucht.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vestel_17ips71-r3_sch.pdf
4n7 10R SF10L60U BC848B SMPS CONVERTER BLOCK R48 C C43 C41 100k 100k D17HER207 10R 129 C 56n 100n +400V R92 R97 C63 1k 275V 275V 10R VCC +400V 100k 100k 1n R R289 R R93 R98 D16HER207 50V 1 R290 +400V 100k 100k V_1 6 D296 R94 R99 D6 BA159 2 100k 100k TR2 R297 S C18V 0 R292 R95 R100 D5 BA159 R 1 1 C299
in „TV PSU 17IPS71 Sekundärseitig Kurzschluss?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vestel_17ips71-r3_sch.pdf
4n7 10R SF10L60U BC848B SMPS CONVERTER BLOCK R48 C C43 C41 100k 100k D17HER207 10R 129 C 56n 100n +400V R92 R97 C63 1k 275V 275V 10R VCC +400V 100k 100k 1n R R289 R R93 R98 D16HER207 50V 1 R290 +400V 100k 100k V_1 6 D296 R94 R99 D6 BA159 2 100k 100k TR2 R297 S C18V 0 R292 R95 R100 D5 BA159 R 1 1 C299
in „L40f278x3cw-3DU Vestel 171ps71“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tca9548a.pdf
V OL(max) R p(min) IOL (1) The maximum pull-up resistance is a function of the maximum rise time, t (300 ns for fast-mode operation, f = r SCL 400 kHz) and bus capacitance, C asbshown in Equation 2: t R p(max) r 0.8473uC b (2) 2 The maximum bus capacitance for an I C bus must not exceed 400 pF for
in „Unterschied TCA9548A und PCA9548A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·