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Finder_Relais.PDF
Rated coil voltage code consumption voltage code consumption U U U R I at U U U * U ** R I at U N min max N N min max N V V V Ω mA V V V Ω mA 5 9.005 3.65 7.5 38 130 5 7.005 3.7 8.8 50 100 6 9.006 4.4 9 55 109 6 7.006 4.4 10.5 75 80 7 9.007 5.1 10.5 75 94 7 7.007 5.1 12.2 100 70 9 9.009 6.6 13.5 125 72
in „[S] 14 Relais Finder 40.61.6.005.0000 oder kompatibel“ · Markt ·
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Futaba_VFD_GP1120A01A.pdf
GENERAL DESCRIPTION 2-1. DIMENSIONS, WEIGHT (Refer to FIGURE-1) Table-1 Item Specification Unit (W) 130±1 Outer dimensions (H) 38.5±1 mm (T) 22.0 MAX. Weight Approx. 100 g 2-2. SPECIFICATIONS OF THE DISPLAY PANEL Table-2 Item Specification Unit Display Area 83.05(W)×20.65(H) mm Number of Dots 128×32 Dot
in „V: 2 Stück Futaba VFD Display's, 128x32 Pixel“ · Markt ·
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860021373025.pdf
Properties Test conditions Value Unit Tol. Capacitance C 830 MHz 4.7 µF ±20% Rated Voltage V R 400 V (DC) max. 2,5 ±0,5 Surge Voltage V S 1000 cycles @ 20 °C 440 V (DC) max. , 0 Leakage Current Leak 1 min./ +20 °C 56.4 µA max. O Dissipation Factor DF 830 MHz 15 % max. , Ripple Current I 120 Hz @ 105 °C 50 mA
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ADM485.pdf
(10.92) 0.348 (8.84) 0.300 (7.62) 0.060 (1.52) 0.210 0.015 (0.38) 0.195 (4.95) (5.33) 0.115 (2.93) MAX 0.130 0.160 (4.06) (3.30) 0.015 (0.381) 0.115 (2.93) MIN 0.008 (0.204) 0.022 (0.558) 0.100 0.070 (1.77) SEATING (2.54) 0.045 (1.15) PLANE 0.014 (0.356) BSC 8-Lead Cerdip (Q-8) 0.005 (0.13) MIN 0.055 (1.4) MAX 8 5 0.310 (7.87) PIN 1 0.220 (5.59) 1 4 0.320 (8.13) . 0.405 (10.29) MAX 0.290 (7.37) . 0.060 (1.52) . 0.200 0.015 (0.38) U (5.08) MAX I 0.150 D (3.81) 0.015 (0.38) E 0.200 (5.08) MIN 0.008 (0.20) T
in „STM32 UART Kommunikation -> Langsamer uC Tod“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Technische Angaben eines Neodym-Stabmagneten
Herstellungsart gesintert Magnetisierung N42 Haftkraft ca. 670 g (ca. 6,57 N) Verschiebekraft ca. 130 g (ca. 1,31 N) max. Einsatztemperatur 80°C Gewicht 2,3876 g Curie-Temperatur 310°C Remanenz Br 12900-13200 G, 1.29-1.32 T Koerzitivfeldstärke bHc 10.8-12.0 kOe, 860-955 kA/m Koerzitivfeldstärke iHc ≥12 kOe, ≥955 kA/m Energieprodukt (BxH)max 40-42 MGOe, 318-334 kJ/m³
in „Elektromagnet = Neodym-Magnet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Rückseite eines Messgeräts mit technischen Spezifikationen
10A ±(0,4%rdg.+3D) 2A ±(0,5%rdg.+2D) 10A 10MΩ 50pF Interface-Option 5MΩ 50pF 16Hz-40Hz 400Hz-20kHz max. 20MΩ ±(0,2%rdg.+10D) 100MΩ ±(0,8%rdg.+2D) Type K-IEC NiCr-Ni -20..300°C ±(3°C+1D) 300..1200°C ±(3%rdg.+1D) max. 130kHz ±(0,02%rdg.+1D) RMS WARNUNG: Vor Öffnen des Gerätes Meßleitungen abziehen WARNING
in „[V] Siemens 1021 Multimeter“ · Markt · · Fotos
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ULN2004.pdf
5/8 ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A DIP16 PACKAGE MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 6/8 ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A SO16 PACKAGE MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.069 a1 0.1 0.25 0.004 0.009 a2 1.6 0.063 b 0.35 0.46 0.014 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.020 c1 45 (typ.) D 9.8 10 0.386 0.394 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3
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ULN2003A.pdf
5/8 ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A DIP16 PACKAGE MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 6/8 ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A SO16 PACKAGE MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.069 a1 0.1 0.25 0.004 0.009 a2 1.6 0.063 b 0.35 0.46 0.014 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.020 c1 45 (typ.) D 9.8 10 0.386 0.394 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3
in „Arduino friert ein nach 1-3h“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2001_4.pdf
5/8 ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A DIP16 PACKAGE MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 6/8 ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A SO16 PACKAGE MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.069 a1 0.1 0.25 0.004 0.009 a2 1.6 0.063 b 0.35 0.46 0.014 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.020 c1 45 (typ.) D 9.8 10 0.386 0.394 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3
in „ULN2003 defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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somc-201244.pdf
on the max. temperature at the solder point, the component placement density and the substrate material Packaging: according to EIA; see appropriate catalog or web page TECHNICAL SPECIFICATIONS PARAMETER UNIT
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DRV5056-etcTI.pdf
. VL(MAX)– V Q(MAX) B L(MIN) S(MAX) (2) The parameter S LE defines linearity error as the difference in sensitivity between any two positive B values when the output is within the V range. L 7.3.4 Ratiometric
in „Temperaturkompensation Hall-Sensor DRV5056“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sfh610a-1767438_1_.pdf
0.312 (7.92) 0.045 (1.14) 0.033 (0.84) 0.296 (7.52) 0.030 (0.76) 0.029 (0.74) 10 ° 0.150 (3.81) 0.130 (3.30) ISOmethodA 0.010 (0.25) 0.008 (0.20) 4° typ. 0.098 (0.249) 0.040 (0.102) Lead coplanarity 0.004 (0.102) max. (’K’) 0.052 (1.32) 0.048 (1.22) 0.105 (2.67) i178029-2 0.095 (2.41) Rev. 2.5, 28-Mar
in „[V] 16St Optokopler Vishay SFH610A -2 und -A3“ · Markt ·
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Viahay__BZX84.pdf
at I Z at I at I NUMBER CODE Z ZT1 ZT1 ZT2 R R Z ZT1 ZK ZT2 VZ ZT1 V mA μA V 10 /°C MIN. NOM. MAX. MAX. MAX. MIN. MAX. BZX84C2V4 Z11 2.2 2.4 2.6 5 1 50 1 100 275 -9 -4 BZX84C2V7 Z12 2.5 2.7 2.9 5 1 20 1 100 600 -9 -4 BZX84C3V0 Z13 2.8 3.0 3.2 5 1 10 1 95 600 -9 -3 BZX84C3V3 Z14 3.1 3.3 3.5 5 1 5
in „Spannungsteiler: niedrigere Ausgangsspannung bei 90 °C“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LUW_T6SG_-_TOPLED-473049.pdf
Temperture TL 217°C Time t above T 80sec max. 100sec L L Peak Temperature T P 245°C max. 260°C Time tPwithin 5°C of the specified 20sec min. 10sec max. 30sec peak temperature TP- 5K Ramp-down Rate* 3°K / sec 6°K / sec maximum TPto 100°C Time 25°C to Peak temperature max. 8 min. All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation T/ t: t max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range 2012-08-21 13 LUW T6SG Barcode-Produkt-Etikett
in „Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX100.pdf
MAX 710 Negative Supply Current EE VEE = -5.2V TA= +25°C -750 -560 mA TA= TMIN to MAX -780 Common-Mode Rejection Ratio CMRR VINCM = ±0.5V TA= TMIN to MAX 35 dB VCC(nom) = ±0.25V 40 Power-Supply Rejection
in „Oszilloskop mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M7000_US_2003.pdf
T 63S A140 10 115 95+0.013/-0.009 140 9 3.0 63L A140 10 115 95+0.013/-0.009 140 9 3.0 71S A160 10 130 110 +0.013/-0.009 160 9 3.5 71L A160 10 130 110 +0.013/-0.009 160 9 3.5 80S A200 11 165 130 +0.014/-0.011 200 11 3.5 80L A200 11 165 130 +0.014/-0.011 200 11 3.5 90S A200 11 165 130 +0.014/-0.011 200
in „Frequenzumformer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop Messungen von Sinuswellen
Keysight Technologies, Erfassung Normal 4.00GSa/s, Kanäle DC 50Ω 20.0:1, DC 10.0:1, DC 1.00:1, Messungen Max.(1) 3.05V, Min.(1) -130mV, Sp-Sp(1) 3.18V, Freq.(1) 74.9MHz, Kanal 1 Menü, Kopplung DC, Imped. 50 Ohm, BW-Begr., Fein, Invertieren, Tastkopf, MSO-X 3024A, MY51136173, Mon Apr 07 12:55:36 2025, 1.00V
in „Hochfrequentes Rechtecksignal erzeugen (gibt es Anwendungsfälle ?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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3454fa.pdf
- L> f V IN(MAX) % Ripple I OUT state ripple due to charge is given by: where f = operating frequency, Hz I V –V 100% %Ripple_Boost= OUT(MAX) ( OUT IN(MIN)) %Ripple = allowable inductor current ripple, % C V 2 f OUT OUT VIN(MIN)= minimuminput voltage, V V = maximuminput voltage, V (VIN MAX )– VOUT ) 100% IN(MAX) % Ripple Buck= 8 V f2 L C VOUT = output voltage, V IN(MAX) OUT where C OUT = output filter capacitor, F IOUT(MAX) = maximumoutput load current For high efficiency, choose an inductor
in „Gibt es Buck-Converter, die einen regelbaren Konstantstrom liefern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BYW02-200.pdf
following equation : r o P t e RECOVERY CHARACTERISTICS o le Symbol Test Conditions b s Min. Typ. Max. Unit O trr Tj= 25 C IF= 1A d)F/-t = -50A/ sRV = 30V 26 35 ns tfr Tj= 25 C IF= tA( sdIF/dt = -50A/ s 30 ns uV cR= 1.1 x F max VFP Tj= 25 C o d IF= 2A dIF/dt = -50A/ s 5 V P r te le s o b O 2/5 SMBYW02
in „Welche Diode ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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QH7938_ETC.pdf
2 mA FB 反馈 VFB_FALL FB 下降阈值电压 FB 下降 0.1 V VFB_HYS FB 迟滞电压 FB 上升 0.08 V VFB_OVP FB 过压保护阈值 1.6 V TON_MAX 最大导通时间 25 us TOFF_MIN 最小关断时间 4.5 us TOFF_MAX 最大关断时间 100 us 电流采样 VCS_LIMIT CS 峰值电压限制 1.0 V TLEB_CS 电流采样前沿消隐时间 350 ns TDELAY 芯片关断延迟 200 ns 环路补偿 V 内部基准电压 0.194 0.200 0.206 V REF VCOMP_LO COMP 下钳位电压 1.5
in „Sperrwandler - Dimensionierung Ausgangselko“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datenblatt-564230-ixys-standardioden-array-gleichrichter-52-a-dsei2x61-12b-sot-227-4-array-zweifach.pdf
reserved 1 - 2 DSEI 2x 61, 1200 V 90 12 80 TVJ100°C T VJ00°C 80 µC V R= 540V A V =540V T VJ 25°C 10 R max. 70 T VJ100°C 60 T VJ50°C IF=60A I =60A 60 8 I IF=120A IF Q r IF=120A RM F 50 IF=60A IF=60A I =30A I =30A 6 F 40 F 40 30 4 max. typ. 20 20 2 typ. 10 0 0 0 0 1 2 3 V 4 10 100 A/µs 1000 0 200 400 600
in „IGBT schon bei kleiner Last durchgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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B82432C1472K000_TDK_Epcos_unpw.pdf
4294A/E4991A Self-resonance frequency res,min or equivalen, +20 °C DC resistance R Measured at +20 qC max Solderability (lead-free) Sn95.5Ag3.8Cu0.7: +(245 r5) °C, (5 r0.3) s Wetting of soldering area t 90% (based on IEC 60068-2-58) Resistance to soldering heat +260 qC, 40 s (as referenced in JEDEC J-STD
in „Pollin SMD-Induktivitäten identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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JQX-115F.pdf
CONTACT DATA COIL Contact Arrangement 1A 1B 1C 2A 2B 2C Coil power 0.4W Initial Contact Resistance Max. 50m (at 1A 6VDC) Contact Material Silver alloy Contact Rating (Res. Load)12A/ 16A 250VAC 8A 250VAC 10A/ 24VDC 8A 24VDC COIL DATA e Max. switching voltage 440VAC Nominal Pick-up Drop-out Coil Current Coil n Max. switching current 16A 8A Voltage Voltage Voltage (at 20 ) Resistance r Max. switching power 3000VA/ 4000VA 2000VA VDC VDC VDC mA l u 16A 277VAC 5 3.50 0.5 80.0 62 10% p UL/CUR rating 12A 277VAC s 6
in „Abfallverzögerung für Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JQX-115F.pdf
CONTACT DATA COIL Contact Arrangement 1A 1B 1C 2A 2B 2C Coil power 0.4W Initial Contact Resistance Max. 50m (at 1A 6VDC) Contact Material Silver alloy Contact Rating (Res. Load)12A/ 16A 250VAC 8A 250VAC 10A/ 24VDC 8A 24VDC COIL DATA e Max. switching voltage 440VAC Nominal Pick-up Drop-out Coil Current Coil n Max. switching current 16A 8A Voltage Voltage Voltage (at 20 ) Resistance r Max. switching power 3000VA/ 4000VA 2000VA VDC VDC VDC mA l u 16A 277VAC 5 3.50 0.5 80.0 62 10% p UL/CUR rating 12A 277VAC s 6
in „Was ist das Für ein Bauteil? es ist aus einem Induktionskochfeld?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DE_AM1524_FPS.PDF
130 °C 16 Wärmewiderstand Rth1/ Rth2 12,9 / 31,6 °C/W 17 Thermische Zeitkonstante τw1 /τw2 6 / 350 s 18 Wellenlagerung Sinterlager Kugellager, vorgespannt (Standard) (Sonderausführung) 19 Wellenbelastung, max. zulässig: – radial (3 mm vom Lager) 0,5 6,0 N – axial 0,5 2,0 N 20 Wellenspiel, max.: – radial (0,2N) 15 12 µm – axial (0,2N) 150 ~0 µm 21 Masse 12 g 1) Relevant mit 2 Phasen bestromt. Bei Steuerung
in „Treiberstufe fuer Faulhaber Schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FIN.pdf
des Verschmutzungsgrads 2 erfüllt Ansicht auf die Anschlüsse Kontakte Anzahl der Kontakte 1 Wechsler Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 6/10 Nennspannung/max. Schaltspannung V AC 250/400* Max. Schaltleistung AC1 VA 1.500 Max. Schaltleistung AC15 (230 VAC) VA 300 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 VAC) kW — Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A 6/0,2/0,12 Min. Schaltlast mW (V/mA) 500 (12/10) Kontaktmaterial Standard Ag-Legierung Spule Lieferbare V AC (50/60 Hz) — Nennspannungen (U N ) V DC 5 - 12 - 24 - 48
in „Problem Ansteuerung Finder Relais für Rolladen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC14490_646060.pdf
Voltages RefSSenced to V ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎVÎÎÎÎÎÎ 55_C 25_C 125_C DD CharacteristiSymbolVdc Min Max Min Typ4.Max Min Max Unit ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Output Voltag“0” LeVel 5.0 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05Vdc ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VinDDor 0 10 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05 Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
in „MC14490 Contact Bounce Eliminator (Fragen zu Cext)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4513.pdf
Referenced tSS) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ V – 55▯C 25▯C 125▯C DD (4.) Characteristic Symbol Vdc Min Max Min Typ Max Min Max Unit Output Voltage — Segment Outputs V OL Vdc “0” Level 5.0 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05 Vin V DD or 0 10 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05 15 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05 “1” Level V 5.0 4.1 — 4.1 5.0
in „BCD zu 7 Segment Decoder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BS108_GS.pdf
carrier storage time i ♦ CMOS logic compatible input m ♦ No thermal runaway ♦ No secondary breakdown max∅.022 (0.55) ♦ Specially suited for telephone subsets .098 (2.5) D S MECHANICAL DATA G Case: TO-92 Plastic Package Weight: approx. 0.18 g Dimensions in inches and (millimeters) On special request, this
in „Wär ganz toll wenn sich einer von euch mal meinen Schaltplan ansehen würde“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt.pdf
(TA= 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Wavelength of max. sensitivity λ 570 nm S max Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Spectral range of sensitivity λ10% 350 ... 970 nm Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit 2 Radiant sensitive area A 0.29 mm Bestrahlungsempfindliche
in „Fototransistor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps61046.pdf
Fixed Output Voltage vs Temperature Figure 4. Reference Voltage vs Temperature 150 150 140 140 ) ) A130 A 130 ( ( n120 n 120 r r u u t110 t 110 e e s100 s 100 i i Q 90 Q 90 80 80 70 70 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 Temperature(°C) Input Voltage (V) D001 D001 V IN= 3.6 V, VOUT
in „Ruhestrom Spannungswandler DC DC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kicad_8450_dcm_liste_neu_v3.pdf
V Gain, SOIC-8/uMAX-8 MAX4080T 76V, High-Side, Current-Sense Amplifiers with Voltage Output, Unidirectional, 20V/V Gain, SOIC-8/uMAX-8 MAX4081F 76V, High-Side, Current-Sense Amplifiers with Voltage Output, Bidirectional, 5V/V Gain, SOIC-8/uMAX-8 MAX4081S 76V, High-Side, Current-Sense Amplifiers with Voltage Outpute, Bidirectional, 60V/V Gain, SOIC-8/uMAX-8 MAX4081T 76V, High-Side, Current-Sense Amplifiers with Voltage Output, Bidirectional
in „KiCAD Eeschema, Bibliotheksdokumentation *.dcm als PDF-Datei“ · Platinen ·
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LTC490_LT.pdf
Military grade parts. DC E LECTR AL CHICACTERIST ICS V CC= 5V ±5% SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS VOD1 Differential Driver Output Voltage (Unloaded) IO= 0 5 V V Differential Driver Output Voltage (with Load) R = 50 (RS422) 2 V OD2 R = 27 (RS485) (Figure 1) 1.5 5 V V Change in Magnitude of
in „µC -- RS485 Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BUV48AFI_STMicroelectronics.pdf
Dissipation ac T = 25 C 175 125 55 W o Tstg Storage Temperature -65 to200 -65 to 150 -65 to 150 oC Tj Max. Operating Junction Temperature 200 150 150 C January 2000 1/7 BUX48 / BUX48A / BUV48A / BUV48AFI THERMAL DATA TO-3 TO-218 ISOWATT218 o R thj-caseThermal Resistance Junction-case Max 1 1 2.2 C/W ELECTRICAL
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muRata.pdf
Series (L/W) Code Soldering Iron Tip Temperature Differential(ΔT) Atmosphere GRM 03/15/18/21/31 350℃ max. 150℃ min. ΔT≦190℃ Air GRM 32/43/55 280℃ max. 150℃ min. ΔT≦130℃ Air Lead Free Solder: Sn-3.0Ag-0.5Cu * Please manage Δ T in the temperature of soldering iron and the preheating temperature. 2. Correction
in „Wie groß ist das Bruchrisiko einen großen SMD-Kondensator von Hand zu Löten?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Differenzverstärker als Gleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „messen der Netzspannung am Mega32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Wechselstrom messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Transkonduktanz Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Audio-Signal-Erkennung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Suche OVP Schaltung für ideale Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Gleichrichteschaltung mittels op“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Leistungsaufnahme 220V erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Strommessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Synchrongleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Betrag bilden mit OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XLampXT-E.pdf
Calculated Minimum CCT Range Minimum Luminous Luminous Flux (lm)* Color Flux @ 350 mA (lm) Order Code Min. Max. Group Flux (lm) 700 mA 1500 mA R5 139 247 420 XTEAWT-00-0000-000000H51 Cool White 5,000 K 8,300 K R4 130 231 393 XTEAWT-00-0000-000000G51 R3 122 217 369 XTEAWT-00-0000-000000F51 R5 139 247 420 XTEAWT
in „Verkaufe Restbestände Cree LEDs XT-E XTEAWT-00-0000-00000BFE4“ · Markt ·
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Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „LED-VU-Meter von ELV - komme beim Nachbar nicht weiter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dp8212.pdf
Short-Circuit Output Current VO e 0V, VCCe 5V b 15 b 75 mA lOl Output Leakage Current, High VO e 0.45V/VCC Max Impedance State 20 mA CC Power Supply Current DP8212M 90 145 mA DP8212 90 130 mA Capacitance* F e 1 MHz, VBIASe 2.5V, CC e 5V, A e 25§C Symbol Parameter Min Typ Max Units CIN DS1, MD Input Capacitance
in „Suche Datenblatt NEC µPB8212“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LVK_Shunts.pdf
200ppm, or 300ppm based on resistance value Coating Material epoxy resin Terminals 100% matte tin Max. Over Current Time applied: 10ms max. Interval: 60sec min. Max. over current = √(Max. power÷ Resistance value) or max. current, whichever is smaller. Storage conditions Temperature: 5°C ~ 35°C Humidity
in „Shunt falschrum eingelötet. Ganze Serie für den Müll. Chef tobt.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·