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datasheet.pdf
width limited by maximum junction3 See MIL-STD-750 Method 3471 4 temperature. StartingjT = +25°C, L = 235 HG R = 25 , PeLk I = 175A 2 Pulse Test: Pulse width < 380 S, Duty Cycle < 2% 5 IS≤ -D [Cont.],dt= 100A/ s, DD ≤ VDSS, j ≤ 150°C,GR = 2.0 , V = 200V R APT Reserves the right to change, without notice
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dpm160.pdf
DPM 160 6 9 14 (V+ to V-) DPM 160S 3 5 7 V 2kV Note HIGH 1M 1k 200mA LOW(o/c) Link 1k Supply current 1 mA 2mA LOW(o/c) Link 100R Input leakage current (Vin= 0V) 1 10 pA 20mA LOW(o/c) Link 10R * To ensure maximum accuracy, re-calibrate periodically. 200mA LOW(o/c) Link
in „Spannungsmessung: LCD Modul“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RDR-158.pdf
Limit 0 °C External Case Ambient 5.4 85 VAC 115 VAC 230 VAC 265 VAC 5.3 C5.2 D ( e5.1 a l 5 V t p4.9 u O4.8 4.7 4.6 4.5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Output Current (mA) Figure 11 – Typical CV/CC Characteristic Over Line at 0 °C. Expanded View, Illustrating Effect of
in „Trafo oder schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Marantz_2245_Schematic_HiRes_ALL.pdf
H551 12 C553 H552 0.06 J001 12.5 J203 100 C513 5k6 22k J560 100 15p 40n R101 R102 R115 J106 12.5 R247 200p 2.45 H554 0.56 56k 1M C101 11 100 1F R241 R245 L201 H216 H215 56k 3.9k C510 R551 R556 300 C109 H103 R112 C123 100 2k2 C504 H502 1 J505 J551 5k6 L551 33k H556 J555 FM C126 15p L104 C106 10p 4.3 100
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LP2950-D.PDF
mA O T 0 L H VO= 5.0 V S 5.50 100 200 300 400 500 600 700 800 6.0 -1-100 0 100 200 300 400 t, TIME (ms) t, TIME (ms) Figure 10. Line Transient Response Figure 11. LP2951 Enable Transient www.onsemi.com 7 LP2950, LP2951, NCV2951 200 80 CL= 1.0 mF 400 V Vout= 5.0 V ( )150 L = 400 mA to 75 mA G B ) m TA= 25°C 200 N (60 T Vout H N N100 C T R G E IL= 0.1 mA U 0 T E40 C 50 O R A T L L - 200 U P TA= 25°C 0 Load T R20 CL = 1.0 mF O V
in „Wie lange hält ein LM1117-5.0 ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP2950_LP2951.pdf
mA O T 0 L H VO= 5.0 V S 5.50 100 200 300 400 500 600 700 800 6.0 -1-100 0 100 200 300 400 t, TIME (ms) t, TIME (ms) Figure 10. Line Transient Response Figure 11. LP2951 Enable Transient www.onsemi.com 7 LP2950, LP2951, NCV2951 200 80 CL= 1.0 mF 400 V Vout= 5.0 V ( )150 L = 400 mA to 75 mA G B ) m TA= 25°C 200 N (60 T Vout H N N100 C T R G E IL= 0.1 mA U 0 T E40 C 50 O R A T L L - 200 U P TA= 25°C 0 Load T R20 CL = 1.0 mF O V
in „Warum funktioniert mein Brückengleichrichter nicht?“ · Fahrzeugelektronik ·
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DS4E-M-DC1.5V-Panasonic.pdf
E: Amber M: 400 mW nominal Nil: Single side staDC 1.5, 3, 2: 2 Form C sealed type operating power L: 1 coil latching 5, 6, 9, 12, 4: 4 Form C S: 200 mW nominal L2: 2 coil latching 24, 48 V operating power *Reverse polarity types available (add suffix-R). Standard packing: Carton: 50 pcs.; Case: 500
in „"Merkwürdiges" Relais.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS9800_PB.pdf
Power Board -- Circuit Diagram 1nF/AC250V CY500 P6KE-200A D502 1 T500 2 FR107 SK56C 60V/5A L500 3.3uH 5.6V D501 10 L501 L-3 D503 5.6VD C500 9 22uF/400V CD263 C501 D500 3 FR107 R500 1000uF/10V C502 1R 8 1000uF/10V L503 L-3 5 GND1 C504 C508 10nF/50V 50V/47uF CD263 L502 4 L-3 EE19C 12VD C E Q500 2SB647 1kV/100pF C509 B R502 22K TNY280 IC500 R503 C503 5 S D 4 22K 100nF/50V C507 6 50V/47uF CD263 S R507 R501 7 2 200R 2.2K S BP C510 8 1 100nF/50V OP501 R512 S UV R508
in „Fehlersuche Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schem-724464.pdf
-5.1K* 0805-104 B C401 D406 L401 U402 R9 D5 C D401 R402 C402 T401 uf4007 LGA0410 4R7K 7805(ST) +5V 1W-200K* C403 4007 IN4007 100K/2W 103/500V TL-TB0408003代用 WHT16098 1 Vin DVout 3 X X D6 2 10 N 式 4007 R401 9 G C405 匝6.8UF/150VAC
in „Reparaturtips für Doppel-Induktionsplatte gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Thomson-MLCC.pdf
Max 0104 0474 0105 – – – – – 50 Min 0472 0103 0103 – – – – – Max 0473 0334 0474 – – – – – (1) 0805/200 and 500 V, please consult us. DippedMultilayer CeramicCapacitors Type Radial Dipped “Ecocaps” (1) Size ECO4 ECO5 ECO8 Dimensions(mm) L t Lmax 3.8 5.0 7.6 hmax 5.8 7.5 9.6 h tmax 2.5 3.1 3.8 m d d±10%
in „Kann Kondensatorrolle nicht korrekt identifizieren, hat jemant einen Tipp?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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615004.pdf
t 1 S 1. Forward Voltage vs. Forward Current, T =2A℃ h e 400 e Red t ] Green A Blue [ 300 n r u d 200 a r F g 100 r v A 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Forward Voltage [V] 2. Forward Current vs. Normalized Relative Luminous Flux, T =25℃A 1.5 Red Green 1.2 Blue l F u0.9 i m L0.6 v a e0.3 R 0.0
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grbl_Settings.pdf
grbl und Microschritt Einstellungen für Pololu Motor Treiber Berechnet sich: Motorumdrehungen 200 xMicroschritt (1,2,4,8,16) 2 = Steigung der Spindel Dip/Micro Switch Set Umdrehung x Schritt / Stgrbl Eintrag MS 1 MS 2 MS 3 L L L 200 x 1 2 100 H L L 1/ 2 2 200 L H L 1/ 4 2 400 H H L 1/ 8 2 800 H
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KTC2026.pdf
2.70Ź0.30 B S D 0.85MAX ᴌComplementary to KTA1046. G E Ѹ3.20Ź0.20 F 3.00Ź0.30 G 12.30MAX T R H 0.75MAX L L J 13.60Ź0.50 K K 3.90MAX MAXIMUM RATING (Ta=25ᴱ) M L 1.20 J V M 1.30 D D N 2.54 CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT O 4.50Ź0.20 P 6.80 Collector-Base Voltage V CBO 60 V Q 2.60Ź0.20 N N R 10Ɓ Collector-Emitter
in „E-Magnet mit Transistor schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX3355E.pdf
soldering 10s)..................................+300°C STATUS2, ID_OUT...............................L....-0.3V toBump Temperature (soldering) X VBUS Short Circuit to GND.......................................Infrared (15s) ...............................................................+200°C Output Current
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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25RIA-IR.pdf
350 RRM t 300 t Rated V Reapplied - - 325 O n e 275 e 300 v v a a 275 W 250 W i i 250 S 225 S 225 l l H H 200 k 200 25RIA Series k 25RIA Series a (100 to 1200V) a 175 P P (100 to 1200V) 175 150 1 10 100 0.01 0.1 1 Number Of Equal Amplitude Half Cycle Current Pulses (N) Pulse Train Duration (s) Fig.6
in „Unbekannter Thyristor dringend gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spicemodels_schottky_diodes.txt
40.0V 0.200A 5.00ns Diodes Inc. Schottky diode, Quad, one node of four .MODEL DI_BAS40DW-06 D ( IS=6.12u RS=0.120 BV=40.0 IBV=200n + CJO=5.00p M=0.333 N=2.61 TT=7.20n ) *SRC=BAS40T;DI_BAS40T;Diodes;Si; 40.0V 0.200A
in „ltSpice Schottky's nicht auffindbar“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX603-MAX604.pdf
3.0V (MAX604) MAX60_M 100 A Start-Up Overshoot V R = 1kΩ, C = 10µF, OFF rise time ≤ 1µs 2 %V X OSH L OUT OUT VIN = 9V, L = 18Ω, VOFF switched from 6 Time Required to Exit Shutdown tSTART 0V to IN, time from 0% to 95% ofOUT 200 µs 0 For internal feedback 80 30 4 Dual-Mode SET Threshold VSET TH For external
in „Logikanalzyer mit FT232BL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Baustelle.txt
ADRESS, TWDR inc NUMBER rjmp TWSI_END Value: in DATA,TWDR ; get DATA cpi ADRESS,0x18 ; r24 ? brne l25 mov r24,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l25: cpi ADRESS,0x19 ; r25 ? brne l26 mov r25,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l26: cpi ADRESS,0x1a ; r26 ? brne l27 mov r26,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l27: cpi ADRESS,0x1c ; r27 ? brne l29 mov r28,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l28: cpi ADRESS,0x1c ; r28 ? brne l29 mov r28,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l29: cpi ADRESS,0x1d ; r29 ? brne l30 mov r29,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l30: cpi
in „DDS normal ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BSS89.pdf
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT V drain-source breakdown voltage V = 0; I = 250 A 200 − − V (BR)DSS GS D VGSth gate-source threshold voltageVDS = VGS;DI = 1 mA 0.8 − 2.8 V DSS drain-source leakage current VDS = 60 V;GS = 0 − − 200 nA VDS = 200 V; GS= 0 − 0.1 60 A GSS gate leakage current
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RC0802A-TIY-CSV.pdf
Level Description 1 VSS 0V Ground 2 VDD 3.3V Supply Voltage for logic 3 NC — No connection 4 RS H/L H: DATA, L: Instruction code 5 R/W H/L H: Read L: Write 6 E H,H→L Chip enable signal 7 DB0 H/L Data bus line 8 DB1 H/L Data bus line 9 DB2 H/L Data bus line 10 DB3 H/L Data bus line 11 DB4 H/L Data bus
in „Display Kontrast 2x8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SP601_RevC_annotated_master_ucf_8-28-09.ucf
LOC = "F5"; ## 2 on SW7 pushbutton ### #NET "GPIO_HDR0" LOC = "N17"; ## 1 on J13 (thru series R100 200 ohm) #NET "GPIO_HDR1" LOC = "M18"; ## 3 on J13 (thru series R102 200 ohm) #NET "GPIO_HDR2" LOC = "A3"; ## 5 on J13 (thru series R101 200 ohm) #NET "GPIO_HDR3" LOC = "L15"; ## 7 on J13 (thru series R103 200 ohm) #NET "GPIO_HDR4" LOC = "F15"; ## 2 on J13 (thru series R99 200 ohm) #NET "GPIO_HDR5" LOC = "B4"; ## 4 on J13 (thru series R98 200 ohm) #NET "GPIO_HDR6" LOC = "F13"; ## 6 on J13 (thru series R97
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LTZ1000afe_reference.pdf
packaging/ lectrical Characteristics (Note 2) PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Zener Voltage l = 5mA, (V + VBE ) I = 100µA 7.0 7.2 7.5 V l = 1mA, (V + VBE ) IQ1 = 100µA 6.9 7.15 7.45 V Z Z Q1 Q1 Zener Change with Current 1mA ≤ IZ< 5mA 80 240 mV Zener Leakage Current V = 5V 20 200 µA Z Zener Noise lZ= 5mA, 0.1Hz < f < 10Hz 1.2 2 µV P-P 1Q1 = 100µA Heater Resistance IL≤ 100µA 200 300 420 Ω Heater Breakdown Voltage 35 V Transistor Q1 Breakdown IC= 10µA, LVCEO 15 20 V Transistor Q2 Breakdown IC= 10µA
in „Elektronikbuch“ · Offtopic ·
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lt3502.pdf
A A L 0.3 L 0.3 200 0.2 0.2 100 0.1 0.1 0 0 0 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 VIN(V) V (V) SWITCH CURRENT (A) IN 3502 G07 3502 G08 3502 G09 3502fc 4 LT3502/LT3502A TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
in „Bitte um Kontrolle des Layout - LT3502A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Preisliste_deutsch_0509_2.pdf
Nennstrom: 100 A Netzfilter 3EF-130A Netzfilter für JetMove 640/670 60863721 432,00 Nennstrom: 130 A 3L-0,5/60 Netzdrossel 3L für JetMove 640 60861787 470,00 Induktivität: 0,5 mH, Nennstrom: 60 A 3L-0,4/75 Netzdrossel 3L für JetMove 670 60863241 508,00 Induktivität: 0,4 mH, Nennstrom: 75 A 3L-0,3/100 Netzdrossel 3L für JetMove 670 auf Anfrage Induktivität: 0,3 mH, Nennstrom: 100 A 3L-0,2/130 Netzdrossel 3L für JetMove 640/670 60863720 837,00 Induktivität: 0,2 mH, Nennstrom: 130 A JetMove 600 - Anschlusskabel Leitung
in „Siemens Logo“ · Haus & Smart Home ·
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MJE13009-D.PDF
-4.0 270 MJE200 V 0.02 mF 47 100 NOTE PW and V CC Adjusted for DesirCd I 1/2 W R Bdjusted for DesiredB1 -VBE(off) I S Coil Data: V CC= 125 V U U GAP for 200 mH/20 A VCC = 20 V R C 15 W R L Ferroxcube Core #6656 L = 200 mH V = 300 Vdc D1 = 1N5820 or Equiv. C V Full Bobbin (~16 Turns) #16 coil clamp R B= W OUTPUT WAVEFORMS t CLAMPED +10 V 25 ms S I f M C tfUNCLAMPED ≈ t2 1 ADJUSTED TO O ICM F OBTAIN C 0 V t L (I ) Test
in „Elektronischen Halogen-Trafo auf LED-Betrieb umrüsten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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9e.pdf
The piezoresistive chip immersed in silicone oil is welded into a housing made of stainless steel 316L. Diameter 19 mm; Height 5 mm;Weight 8 grammes. High Sensitivity A nominal signal of 200 mV is obtained at a supply current of 1 mA for standard pressure ranges above 2 bar. Ranges from 0,1 to 200 bar
in „Differential spannung auswerten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ST500Datenblatt_v2.2.pdf
FREQUENZUMRICHTER ST500-Serie Technische Daten Netzversorgung Digitale Eingänge Einphasig (L1,N) 220-240V Auflösung für Frequenzsteuerung: 0,01Hz Dreiphasig (L1,L2,L3) 220-240V Analoge Eingänge Dreiphasig (L1,L2,L3) 380-440V Anzahl analoger Eingänge: 3 (AI3:-10 - +10V DC) Dreiphasig (L1,L2,L3) 480V Art der Eingänge: Spannung / Strom Dreiphasig (L1,L2,L3) 690V SpannungsbereichAI 1/2: 0V - 10V DC (skalierbar) Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz StrombereichAI 1/2: 0mA - 20mA (skalierbar) Erlaubte Spannungsschwankung: ±10% Auflösung für Frequenzstrg. max.Frequenz
in „Drehstrommotor an FU bringt nicht volle Leistung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GaugeMotor.pdf
logic pulse singnals. Its work diagram is as following: Pulse sequence 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 +5V U L 0 -5V +5V U R 0 -5V Partial Step Full Step One cycle m icr15。 。 l60 arti P Gear ratio 1/180 1 4 。 8 UL U R l F 2 3 Rotor Gears Motor Output In order to make motor run more stable and decrease the noise
in „Bezugsquelle Servo-Zeigerinstrument“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GaugeMotor.pdf
logic pulse singnals. Its work diagram is as following: Pulse sequence 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 +5V U L 0 -5V +5V U R 0 -5V Partial Step Full Step One cycle m icr15。 。 l60 arti P Gear ratio 1/180 1 4 。 8 UL U R l F 2 3 Rotor Gears Motor Output In order to make motor run more stable and decrease the noise
in „VDO-Schrittmotor läuft unrund“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sed1335.pdf
= 0 W/S = 1 IV = 1 IV = 0 IV = 1 IV = 0 C/R C/R C/R C/R C/R TC/R TC/R TC/R (See note 1.) TC/R TC/R L/F L/F L/F L/F L/F 00H to L/F + 1 SL1 00H to L/F (See note 2.) (L/F) / 2 (L/F) / 2 00H to L/F + 1 SL2 00H to L/F (See note 2.) (L/F) / 2 (L/F) / 2 SAD1 First screen block First screen block First screen
in „Extrem schwere Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NEC-capacitors.pdf
atResistancetat Endurance e (V) (Bulk) Max Max (mA rms.) SolderingHeat p Max Max t 4 100 A3 FPSA30G107M 40 8 200 548 8 12 ±20% ±20% r 6.3 47 A3 FPSA30J476M 29.6 6 200 548 6 9 ±20% ±20% e 22 A3 FPSA31A226M 22 8 200 548 8 12 ±20% ±20% m 10 33 A3 FPSA31A336M 33 6 200 548 6 9 ±20% ±20% l 47 A3 FPSA31A476M 47 6 200
in „Kondensator SMD-Code gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMD_Sortiment02-Zusammenstellung.pdf
11 4,7Ω 0805 200 ab Lager 12 5,6Ω 0805 200 ab Lager 13 6,8Ω 0805 200 ab Lager 14 8,2Ω 0805 200 ab Lager 15 10Ω 0805 200 ab Lager 16 12Ω 0805 200 ab Lager 17 15Ω 0805 200 ab Lager 18 18Ω 0805 200 ab Lager 19 22Ω 0805 200 ab Lager 20 27Ω 0805 200 ab Lager 21 33Ω 0805 200 ab Lager 22 39Ω 0805 200 ab Lager 23 47Ω 0805 200 ab Lager 24 56Ω 0805 200 ab Lager 25 68Ω 0805 200 ab Lager 26 82Ω 0805 200 ab Lager 27 100Ω 0805 200
in „SMD Sammelbestellung, SMD Starterpack, SMD Grundausstattung, SMD Bauteile, Baugröße 0805 (zweite)“ · Markt ·
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LT1638.pdf
● 76 dB VCM= 0.3V to 44V ● 72 dB AVOL Large-Signal Voltage Gain VS= 3V, O = 500mV to 2.5VL R = 10k 200 1500 V/mV ● 20 V/mV V = 5V, V = 500mV to 4.5V, R = 10k 400 1500 V/mV S O L ● 35 V/mV VOL Output Voltage Swing Low No Load ● 15 mV I = 5mA ● 900 mV V = 5V, I = 10mA ● 1500 mV S SINK VOH Output Voltage
in „OPAMP Differenzverstärker - max. Einganggsspannung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD8551_8552_8554.pdf
.SmallSignalOvershootvs.LoadCapacitanceat5V V SY= ±2.5V C L= 50pF 0V R L ∞ A V 1 V IN VSY = ±2.5V VIN= –200mV p-p (RET TO GND) CL = 0pF R = 10kΩ L VOUT AV = –100 6 0 0V 5µs 50mV 0 20µs 1V 1 0 0 BOTTOM SCALE: 1V/DIV 0 TOP SCALE: 200mV/DIV 1 0 Figure26.SmallSignalTransientResponseat5V
in „Chopper Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm393.pdf
0.1 0.1 0.1 nA 0 DC A Output leakage VIN(+)1VDC, VIN(-) current V 030V DC 1.0 1.0 1.0 A Over temp. R L on both comparators, T =25⋅C 0.8 1 0.8 1 0.8 1 mA CC Supply current A R L on both comparators, V+=30V 1 2.5 1 2.5 1 2.5 mA R L15k , V+=15V DC , AV Voltage gain TA=25⋅C 50 200 50 200 25 100 V/mV VIN
in „200Khz Signal verstärken“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ax50424_ds_v1_3.pdf
must provide DC power to the LNA. A biasing to VREG is necessary. Single-Ended Antenna Interface VREG L1 C1 C4 L4 IC Antenna 50Ω single- ended Pins equipment or antenna C2 L2 L3 VREG C3 Figure 5 Structure of the antenna interface to 50Ω single-ended equipment or antenna Frequency L1=L2 C1=C2 L3=L4 C3=C4
in „WetterDirekt Wetterstation Basteleien“ · HF, Funk und Felder ·
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AQV257A.pdf
current: Max. (DC) 4 5 4 A A A , , , n 3 n 4 n 3 r r r c c c t t 3 f r r o p 2 p u 2 o o 2 t E E E L L L 1 1 1 0 0 –40 –20 0 20 40 60 8085 –40 –20 0 20 40 60 8085 0 –40 –20 0 20 40 60 8085 Ambient temperature, °C Ambient temperature, °C Ambient temperature, °C 163 AQV25 6. -(2) LED turn off current
in „Optokoppler mit möglichst kleinem Eingangsstrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FotoMOS.pdf
current: Max. (DC) 4 5 4 A A A , , , n 3 n 4 n 3 r r r c c c t t 3 f r r o p 2 p u 2 o o 2 t E E E L L L 1 1 1 0 0 –40 –20 0 20 40 60 8085 –40 –20 0 20 40 60 8085 0 –40 –20 0 20 40 60 8085 Ambient temperature, °C Ambient temperature, °C Ambient temperature, °C 163 AQV25 6. -(2) LED turn off current
in „Transistor, der in beide Richtungen Strom führen kann“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PhotoMos.pdf
current: Max. (DC) 4 5 4 A A A , , , n 3 n 4 n 3 r r r c c c t t 3 f r r o p 2 p u 2 o o 2 t E E E L L L 1 1 1 0 0 –40 –20 0 20 40 60 8085 –40 –20 0 20 40 60 8085 0 –40 –20 0 20 40 60 8085 Ambient temperature, °C Ambient temperature, °C Ambient temperature, °C 163 AQV25 6. -(2) LED turn off current
in „Audio-Signale schalten mit PhotoMOS?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NAiS_AQV257A.pdf
current: Max. (DC) 4 5 4 A A A , , , n 3 n 4 n 3 r r r c c c t t 3 f r r o p 2 p u 2 o o 2 t E E E L L L 1 1 1 0 0 –40 –20 0 20 40 60 8085 –40 –20 0 20 40 60 8085 0 –40 –20 0 20 40 60 8085 Ambient temperature, °C Ambient temperature, °C Ambient temperature, °C 163 AQV25 6. -(2) LED turn off current
in „Isolatoren - Die Bilder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Linear_VCO.pdf
instead of a coil inductor, the Thompson formula F = 1/(2πLC) .5 is no longer valid and the inductance L has to be replaced with a hyperbolic TAN function, X = Z tanh 2pl , with l < l /4 . As a L 0 l result, the circuit has a sharper resonance or appears to have a higher Q. Figure 11 shows the impact
in „Leicht unterschiedliche Frequenzen stabil erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pdf.pdf
÷ 5W/47 5W/47 P2 1W/22 1W/2K +24V 221/1KV L? 300:1 100uH 30A/24V IN4004 100K 1 IN4148X4 10 Z24 100 10 4 2240 100 12V PC817-1 240 501 10U/50V 10 1 10 1 3 \ 2.2 n +24V e P1 EI-25 u FR104X2 o 200:6 100U/50V 105 - B 1000U/35V D 103/630V 5.1K ± 11
in „Stahlwerk WIG AC/DC 200 Puls: Bei AC kein Lichtbogen“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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OPA642U_20MHz__BB.pdf
10MHz 3RD HARMONIC DISTORTION –60 –60 G = +2 R L 100 G = +2 ) –65 )–65 B B ( –70 (–70 n n r t t –75 RL= 200 t–75 i i D –80 D–80 n R = 500 n o –85 L o–85 r r R = 500 H H L d –90 d–90 2 3 R L 200 –95 –95 RL= 100 –100 –100 0.1 1 10 0.1 1 10 Output Voltage
in „Oszilloskop mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCNR200.pdf
P M s tL T PREHEAT 60 to 150 SEC. 60to180SEC. 25 t 25 °C to PEAK TIME NOTES: THE TIME FROM 25 °C to PEAK TEMPERATURE = 8 MINUTES MAX. Tsmax= 200 °C,smin= 150 °C Regulatory Information UL IEC/EN/DIN EN 60747-5
in „Spannung messen mit Arduino von zwei nicht verbundenen Batteriebänken (Segelboot)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Luftdruk.asm
dt_h,msb subi dt_l,low(UT1) sbci dt_h,high(UT1) mov mc16uL,dt_l ; dt*(c6+50)/1024 + 200 mov mc16uH,dt_h ldi mp16uL,low(C6+50) ldi mp16uH,high(C6+50) rcall mpy16u lsr m16u1 lsr m16u1 mov lsb,m16u1 ldi msb,0 subi lsb,low(-200) ; + 200 sbci msb,high(-200) mov t_l,lsb mov t_h,msb ; Ergebnis in t_l und t_h ret ;------------ Multiplikation 16X16 --------------------------------- mpy16u: clr m16u3 ;clear 2 highest bytes of result
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S1D13305.pdf
= 0 W/S = 1 IV = 1 IV = 0 IV = 1 IV = 0 C/R C/R C/R C/R C/R TC/R TC/R TC/R (See note 1.) TC/R TC/R L/F L/F L/F L/F L/F 00H to L/F + 1 SL1 00H to L/F (See note 2.) (L/F) / 2 (L/F) / 2 00H to L/F + 1 SL2 00H to L/F (See note 2.) (L/F) / 2 (L/F) / 2 SAD1 First screen block First screen block First screen
in „SP14Q002-A1 aus eBay - Erfahrungsaustausch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Epson_S1D13305.pdf
= 0 W/S = 1 IV = 1 IV = 0 IV = 1 IV = 0 C/R C/R C/R C/R C/R TC/R TC/R TC/R (See note 1.) TC/R TC/R L/F L/F L/F L/F L/F 00H to L/F + 1 SL1 00H to L/F (See note 2.) (L/F) / 2 (L/F) / 2 00H to L/F + 1 SL2 00H to L/F (See note 2.) (L/F) / 2 (L/F) / 2 SAD1 First screen block First screen block First screen
in „SP14Q002-A1 aus eBay - Erfahrungsaustausch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thermoelement.pdf
/±2,5K -25 … +200 500 temperatur und/oder die Temperatur an der „KX“ ± 60µV/±1,5K ± 100µV/±2,5K -25 … +200 900 „NX“ ± 60µV/±1,5K ± 100µV/±2,5K -25 … +200 900 Ausgleichsleitung von -25 ... +200°C, so ver-„KCA“ - ± 100µV
in „Wie funktioniert Thermosensor in Heizofen“ · Haus & Smart Home ·
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sqjq160e.pdf
Title 500 10000 500 10000 VGS= 10 V thru 6 V 400 400 ) ) ( 1000 ( 1000 n 300 n 300 e r e n e r e n l u l l l u T = 25 °C l l d C s n d C C s n 2 a 200 V = 5 V 1 2 2 a 200 1 2 D GS D - 100 - 100 I I 100 100 TC= 125 °C VGS= 4 V TC= -55 °C 0 10 0 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 VDS - Drain-to-Source Voltage
in „Hilfe mit MOSFET Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTS621-INF.pdf
- 10 mA or GND pulled up, Vbb30 V, V =IN, see diagram page 8 Turn-on time IN to 90% V OUT: t on 80 200 400 s Turn-off time IN to 10% V OUT: t off 80 200 400 R L 12 ,Tj=-40...+150°C Slew rate on dV /dton 0.1 -- 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
in „Schalten mit einem BTS621“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·