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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 „Sensor Array ansprechen mit I2C - Unterschiede zu Mega2560 und Seeed RP2040“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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jkem_pwb_productrange.pdf
0,75 ▯ . Óx ▯ Óx ▯▯▯ N ▯▯ ▯ + Óx Óx ▯ ••▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ •••••▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ T Óä T Óä Óä Tä I &▯2▯#URRRNT▯2ATIO N E T T H T £x 3 £x £x $x U 4HE▯INFLUENCE▯OF▯2EVERSE▯#URRENT▯TO▯4HROWING▯POWER 4HE▯INFLUENCE▯OF▯#URRENT▯$ENSITY▯TO▯4HROWING▯POWER E I $ S £ä N £ä £ä £ä ▯▯▯ ▯▯▯ E 4 x
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rgpr30bm40-e.pdf
Max. Thermal Resistance IGBT Junction - Case Rθ(j-c) - - 1.20 °C/W lElectrical Characteristics (at T = 25°C unless otherwise specified) j Values Parameter Symbol Conditions Unit Min. Typ. Max. C = 2mA, V GE= 0V Collector - Emitter Breakdown BV CES Tj= 25°C 370 400 430 V Voltage Tj= -40 to 175°C*2 365
in „Transistorzündung für Moped mit LL-Mosfet/ -IGBT (Einstiegsprojekt)“ · Fahrzeugelektronik ·
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a30schem_board.pdf
R357 C356 T325 C302 CR358 C343 R333 R319 R201 CR208 R313 C305 L302 R346 C344 R315 Q330 C349 R331 CR307 R221? R400 R309 R311 C216 C354 L215 L240 C69 C136? R170 R172 R169? VR174 R261 U175B Q245 R158? Q160 T150 R249
in „Tektronix TDS744A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XL6009_1_1.pdf
XL6009 400KHz60V4ASwitchingCurrentBoost/Buck-Boost/Inverting DC/DC Converter Features General Description n Wide 5V to 32V Input Voltage Range The XL6009 regulator is a wide input range, n Positive or Negative
in „Step-Up Wandler arbeitet nicht mit Schmitt-Trigger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XL6009.pdf
XL6009 400KHz60V4ASwitchingCurrentBoost/Buck-Boost/Inverting DC/DC Converter Features General Description n Wide 5V to 32V Input Voltage Range The XL6009 regulator is a wide input range, n Positive or Negative
in „6-9V auf 12V booster“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1121ff.pdf
700 700 RLOAD = 200Ω 700 LOAD = 25mA* A R LOAD= 130Ω A ILOAD= 25mA* A (600 ILOAD= 25mA* (600 (600 T T T E500 E500 E500 R R R C R LOAD= 330Ω C RLOAD = 500Ω C RLOAD= 380Ω N400 ILOAD = 10mA* N400 ILOAD= 10mA* N400 LOAD = 10mA* P P P D300 D300 D300 U *FOR VOUT = 3.3V U *FOR VOUT = 5V U *FOR VOUT = 3.75V
in „Missgeschick passiert. Suche LDO 3.3V mit gedrehten TO92 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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geruest.c
anzeige_400mbar(uint16_t raw) { uint32_t druck, strom_ist, strom_soll; uint8_t messwertstring[20]; // Umrechnen druck = 2000L * raw; strom_ist = 15650L * raw; strom_soll = 25000L * raw; // Anzeige aktualisieren
in „While Funktion in einer Switch Case Anweisung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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motor.pdf
24 15 2.030 Bipolar 200 1.560 2400 0.650 8 0.6 / ( 24 ) PM35 S 24 15 1.650 Bipolar 200 1.100 2400 0.400 4.7 0.5 / ( 24 ) 48 7.5 5.200 Bipolar 200 3.100 2200 0.500 6.6 0.6 / ( 24 ) L 24 15 6.300 Bipolar 200 4.200 900 1.400 12 0.5 / ( 24 ) 48 7.5 6.400 Bipolar 200 4.400 1450 2.200 5.5 0.5 / ( 24 ) PM42
in „schrittmotor Steuerung“ · Platinen ·
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Tutorial_Teil_4_Prg_Spannung.pdf
? Nennspannung: 9,6 V – 400 mV = 9,2 V Minimale Spannung: 8,0 V – 400 mV = 7,6 V ( zu tief, besser 8,0 V ) ( Der 7805 benötigt ca. 2,4 V Spannung zum Ausregeln ) Maximale Spannung: 11,2 V – 400 mV = 10,8 V Berechnung: ( alle Berechnungen
in „Tutorial Programmierung Nibo2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR2110-DataSheet.pdf
Figure 15A. Low Level Output vs. Temperature 1.00 500 0.80 A 400 V ( e n t r V0.60 C 300 u g t k O L v0.40 l 200 L p w S L s 0.20 O100 M ax. Max. 0.00 0 10 12 14 16 18 20 -50 -25 0 25 50 75 100 125 VBIASSupply Voltage (V) Temperature (°C) Figure 15B. Low Level Output vs. Voltage Figure 16A. Offset Supply Current vs. Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure
in „Inverter DC/AC mit EGS002 China DEV-Board“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CAN_ATMega-UVR-V5-1.bas
Hauptprogramm -------------------------------------- Prog: Xs = 0 '--------------------------------------- T = T + 1 If T > 150 Then T = 1 If T = 5 Then Gosub Senddata '----------------- Fühler Auswertung ----------------------------- Dout2 = 0 S0 = Getadc(0) : Hilfs = S0 * 100 Hilfs = Hilfs / 161 : S0 = Hilfs
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_FET-N__JCET_AO3400.pdf
20 4 A VGS2.5V A ( ( D D I I 15 3 N N E E R R U U C C N 10 V =2.0V N 2 A GS A R R D D Ta=100℃ 5 1 T =25 ℃ a 0 0 1 2 3 4 5 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 DRAIN TO SOURCE VOLTAGE VDS (V) GATE TO SOURCE VOLTAGE VGS (V) R DS(ON) —— I —— V D R DS(ON) GS 60 400 T =25 ℃ T =25 ℃ a a Pulsed 55 Pulsed 350 ) ) Ω 50
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SchurterFusesResettable.pdf
Anwendungen Firmenlogo Almost anywhere there is a Fast überall, wo Kleinstspannung 6180T low voltage power supply und elektrische Leistung ge- Lot No (T = Taiwan) /and a load to be protected, schützt werden muss, einsch- Lot Nr. (T = Taiwan) including: liesslich: DateCode(LastDigitofYearandJulianDate
in „Sicherung fliegt oft wegen GU10 Halogen-Birnen raus“ · Offtopic ·
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irl7486mpbf-936689.pdf
2.6 9 IF= 82A V 2.4 8 V = 34V ( R g 2.2 7 TJ= 25°C l T = 125°C V 2.0 J l ) 6 h 1.8 ( s 5 h D = 150µA R e 1.6 IR a D = 250µA 4 G 1.4 D = 1.0mA ) I = 1.0A ( 1.2 D 3 S V 2 1.0 0.8 1 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 100 200 300 400 500 600 700 TJ, Temperature
in „Reparatur Makita XWT08Z (DTW1002Z)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
Common Mode Range vs Input Bias Current vs and Temperature Supply Voltage Input Common Mode Voltage + 400 3.0 V –0.5 T A 25°C VS= ±15V ∆V OS < 1mV TA= 25°C 2.5 )–1.0 )300 B+ + B– A ( n B =———— m 125°C G–1.5 T 2 T N E200 E2.0 25°C R–2.0 R R D U U O C100 C –55°C M I L1.5 O 2.0 B P M 1.5 U 0 S O N 1.0 C 1.0
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
Common Mode Range vs Input Bias Current vs and Temperature Supply Voltage Input Common Mode Voltage + 400 3.0 V –0.5 T A 25°C VS= ±15V ∆V OS < 1mV TA= 25°C 2.5 )–1.0 )300 B+ + B– A ( n B =———— m 125°C G–1.5 T 2 T N E200 E2.0 25°C R–2.0 R R D U U O C100 C –55°C M I L1.5 O 2.0 B P M 1.5 U 0 S O N 1.0 C 1.0
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
Common Mode Range vs Input Bias Current vs and Temperature Supply Voltage Input Common Mode Voltage + 400 3.0 V –0.5 T A 25°C VS= ±15V ∆V OS < 1mV TA= 25°C 2.5 )–1.0 )300 B+ + B– A ( n B =———— m 125°C G–1.5 T 2 T N E200 E2.0 25°C R–2.0 R R D U U O C100 C –55°C M I L1.5 O 2.0 B P M 1.5 U 0 S O N 1.0 C 1.0
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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304-01386-0-M42SP-6NK.pdf
M42SP-6NK Rated Voltage DC 12V DC 24V Working Voltage DC 10.8~13.2V DC 21.6~26.4V Rated Current/Phase 400mA (PEAK) 400mA (PEAK) No. of Phase 2 Phase 2 Phase Coil DC Resistance 5Ω/phase±7% 5Ω/phase±7% Step Angle 7.5˚/step 7.5˚/step Excitation Method 2-2 Phase excitation (Bipolar chopping driving) Insulation
in „L293D und Stepper Läuft nicht :(.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AP9101C.pdf
Detection Voltage DD 6.0 8.0 10.0 V VOVCHGR Overvoltage Charger Release Voltage VDD = 3.5V 5.3 7.3 9.3 V tCU Overcharge Detection Delay Time — CU ×0.8 CU tCU×1.2 ms tDL Overdischarge Detection Delay Time — tDL0.8 DL tDL1.2 ms Discharge Overcurrent Detection Delay DOC — tDOC×0.8 tDOC DOC×1.2 ms Time SHORT
in „LiPo Tiefentladeschutz 1S/Einzel-Zellen "Mini/Nano"“ · Platinen ·
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twi.h
AFQjCNGGjPSUAzVUdbUqMUxPub8Ojzhh9w&sig2=4YgzXFixj15GhqkAzVS4tA*/ I2C_10KHz = 0xE010A9FF, I2C_50KHz = 0x2070A8FD, I2C_100KHz = 0x10B07EBA, I2C_200KHz = 0x00C034FF, I2C_400KHz = 0x00C0246F, I2C_600KHz = 0x00900E50, I2C_800KHz = 0x00900E35, I2C_1000KHz = 0x00900E25
in „Wer nutzt das Nucleo-64 und kann mir“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Seiten_aus_Band_4_Interface_2012.pdf
. Die Maßnahmen zum nach IEC 60060-1/ DIN VDE 0432 T. 2 Schutz von Anlagen und Geräten kön- nen, je nach Anwendung, in % t Grobschutz 100 t Mittelschutz 90 t Feinschutz untergliedert werden, wobei die Grenzen 50 zwischen den Schutzarten „fließend“ sind
in „Überspannungshutz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vestel_17mb70_sm.pdf
Common) 2. TUNER FT 2112/3/8/9 are newly developed Half-NIM modules designed for both digital (DVB-T / T2 and DTMB for terrestrial China) and analog TV reception in compliance with the European ATV standards for analogue, as well as with the terrestrial standard ETS 300 744 for DVB-T and the new terrestrial
in „LED TV Medion MD 30630 defekt, nicht einmal standby Lampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UPC1676G.pdf
FREQUENCY 30 VCC= 5 V VCC = 5 V B 0 ( P TA= -40˚C ) B , B ( i 20 ( , a , s -10 RLOUT r o L e +25˚C L r o r t P t e n +85˚C e t t 10 t p -20 e p ut RLIN n I O I 0 -30 60 100 200 500 1000 2000 60 100 200 500 1000 2000 Frequency, f (MHz) Frequency, f (MHz) UPC1676G UPC1676G THIRD ORDER INTERMODULATION DISTORTION
in „ATmega8. Umbau als 2GHz Frequenz-Logger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DAC7552.pdf
10. Figure 11. SOURCE CURRENT AT POSITIVE RAIL SUPPLY CURRENT vs DIGITAL INPUT CODE 2.7 400 Typical for All Channels V = 5.5 V, 350 DD VREF = 4.096 V A 300 V μ − 2.6 t VDD = 2.7 V, g e 250 V = 2.5 V l VDD = VREF = 2.7 V r REF o u t y 200 p p u u O S 150 − 2.5 − VO D ID 100 50 DAC Loaded with
in „Problem mit DAC7552“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM10.PDF
2.0 nA (Note 6) 1.5 3.0 nA Input bias current 10 20 12 30 nA 30 40 nA Input resistance 250 500 150 400 k 150 115 k Large signal voltage VS= ±20V, OUT=0 120 400 80 400 V/mV gain V = ±19.95V 80 50 V/mV OUT VS= ±20V, VOUT=± 19.4V 50 130 25 130 V/mV = IOUT ±20 mA ( 15 mA) 20 15 V/mV VS= ±0.6V (0.65V)OUT
in „Suche Batteriewächter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon_387_435.pdf
. The differential signal increases with the ferromagnetic mass and therefore with the tooth pitch T. If T is increased to more than 8 mm, the gradient becomes flat. Hence the optimum rating is then between 5 and 8 mm (Figure 26). 100 T=3mm mT T=4mm ∆B T=5mm 60 T=6mm T=8mm 40 T=10mm 20 5 _4 _3 2 _1
in „Welche Schaltung ist besser? (Hall-Sensor)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XL6009.pdf
XLSEMI Datasheet 400KHz 42V 5A Switching Current Boost DC/DC Converter XL6009 Features General Description Wide 3.6V to 36V Input Voltage Range The XL6009 regulator is fixed frequency PWM Boost (step-up) DC/DC converter
in „Step-Up Wandler arbeitet nicht mit Schmitt-Trigger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EEPROM.pdf
condition. operations that would attempt to cross a page boundary. FIGURE 6-1: BYTE WRITE S Bus Activity T S Master A Control Address Address T R Byte High Byte Low Byte Data O SDA Line T P A A A x Bus Activity S 1 0 1 0 21 0 0 P x = “don’t care” bit C C C C K K K K FIGURE 6-2: PAGE WRITE S Bus Activity T
in „EEPROM auslesen (24xx256) mit Pic16f819, an PC über RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dvbt.pdf
which is published as EN 300 744. According to [1], 166 countries have adopted or deployed either DVB-T or DVB-T2. The below ▯gure shows the adoption of the DVB-T/T2 standard. 1 Chapter 1. Introduction 2 ATSC ISDB-T DTMB T T2 Digital Terrestrial Television Systems. Blue indicates countries that have adopted
in „Frage nach günstiges Pegelmessgerät - Messprinzip über mehrere Frequenzen“ · HF, Funk und Felder ·
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ICL7660.pdf
-6 B: ICL7660 420 ( C L B: ICL7660 L L-3.0 C: MAX1044 with L L L V-1.0 C: MAX1044 with 200 I O-2.5 400 P V -5 C: MAX1044 with 350 I L T BOOST = OPEN R T BOOST = OPEN C R T BOOST = OPEN R P 150 U P-2.0 320 T P -4 280 U 7 U C T T C P U OUTPUT C V+ = 10V T O V+ = 2V U O-1.5 V+ = 5V 240 U O -3 RIPPLE 210
in „neg. Spannung mit Z-Diode erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ICL7660-MAX1044.pdf
-6 B: ICL7660 420 ( C L B: ICL7660 L L-3.0 C: MAX1044 with L L L V-1.0 C: MAX1044 with 200 I O-2.5 400 P V -5 C: MAX1044 with 350 I L T BOOST = OPEN R T BOOST = OPEN C R T BOOST = OPEN R P 150 U P-2.0 320 T P -4 280 U 7 U C T T C P U OUTPUT C V+ = 10V T O V+ = 2V U O-1.5 V+ = 5V 240 U O -3 RIPPLE 210
in „OP Spannung 1,82V bei Min.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dm45.pdf
cycling: PC = PC [MIN]) 32MB 1,062 REFRESH CURRENT: RAS#-ONLY Average power supply current CC 5 16MB 1,400 mA 3, 22 t t 32MB 1,422 (RAS# cycling, CAS# = V I: RC = RC [MIN]) REFRESH CURRENT: CBR 16MB 1,400 Average power supply current t t CC 6 32MB 1,422 mA 3, 4 (RAS#, CAS#, address cycling: RC = RC [MIN]
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Leitungsschutzschalter---Technik-Fibel_6849.pdf
characteristic /Bemesrated voltage / Lepower factorr / Ptest voltage/ standard 5SL4...-7 C Un = 230/400VAC 0.2 ... 1 1.1 x Un EN/IEC60898-1 03/2006 A[ C50/63 C40 C32 x C20/25 a t n r C13/16 c k C8/10 e / a m C6 I r t s C3 h r u D C2 C1,6 C1 C0,5 C0,3 prospektiver Kurzschlussstrom Ip / prospective short-circuit-current
in „20A nach 25A“ · Haus & Smart Home ·
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16389fg.pdf
1450 μV LT1638 DD Package 400 1100 μV 0°C ≤ T≤ 70°C l 1350 μV –40°C ≤ T ≤ 85°C l 1450 μV A Input Offset Voltage Drift LT1638/LT1639 N, S Packages l 2 6 μV/°C (Note 9) LT1638MS8, LT1638DD l 2.5 7 μV/°C IOS Input Offset Current l
in „Alternative gesucht zu OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CP-Clare-PRME-15002.pdf
Operating Range (Confidence Level 99%) 100 25 Life: >10x10 Operations ) 75 20 ( c l V15 y e C 50 a t l10 D V 25 5 0 0 0 200 400 600 800 1000 0 100 200 300 400 Operating Frequency Contact Load (mA) PRMA PRMA Operate Time vs Nominal Voltage Contact Noise Envelope 500 (Bandwidth 10KHz) 60 ) 400 1A7A µ
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CP-Clare-PRME-15002.pdf
Operating Range (Confidence Level 99%) 100 25 Life: >10x10 Operations ) 75 20 ( c l V15 y e C 50 a t l10 D V 25 5 0 0 0 200 400 600 800 1000 0 100 200 300 400 Operating Frequency Contact Load (mA) PRMA PRMA Operate Time vs Nominal Voltage Contact Noise Envelope 500 (Bandwidth 10KHz) 60 ) 400 1A7A µ
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Optokoppler_AQV252GA.pdf
Ambient temperature: 25°C LED current: 5 mA; Ambient temperature: 25°C 500 100 duty = 50% 90 s ) c ( 400 y 80 e n n u 70 i r a 300 g 60 a i t r 50 p p u 200 . 40 O a M 30 AQV 251G 100 20 AQV 252G 10 0 0 0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 Applied voltage (V) Load voltage (V) × Load current (A) DIMENSIONS
in „Zu blöd Datenblatt lesen AQV252GA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irfh4210pbf.pdf
IRFH4210TRPbF Absolute Maximum Ratings Parameter Max. Units VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V ID@ T A 25°C Continuous Drain Current, VGS@ 10V 45 ID@ T C(Bottom)25°C Continuous Drain Current, VGS@ 10V 245 ID@ T C(Bottom)100°C Continuous Drain Current, VGS@ 10V 155 A IDM Pulsed Drain Current 400
in „Akkubohrschrauber 10,8V von Makita und Metabo“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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24LC256_32k_I2C-EEPROM.pdf
Upon receipt of each word, the six lower address page boundary. FIGURE 6-1: BYTE WRITE S BUS ACTIVITY T S MASTER A Control Address Address T R Byte High Byte Low Byte Data O SDA LINE T P AA A BUS ACTIVITY S 1 0 1 0 2 1 00 X P X = don’t care bit A A A A K K K K FIGURE 6-2: PAGE WRITE S BUS ACTIVITY T S
in „immer noch EEprom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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K6X8016C3B.pdf
March 2005 K6X8016C3B Family CMOS SRAM TIMING WAVEFORM OF WRITE CYCLE(1) (WE Controlled) WC Address tWR(4) tCW(2) CS AW BW UB, LB tWP(1) WE tAS(3) tDW DH Data in High-Z Data Valid High-Z tWHZ tOW Data out Data Undefined TIMING WAVEFORM OF WRITE CYCLE(2) (CS Controlled) WC Address tAS(3) CW(2) tWR(4)
in „Prüfen von Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmp.diff
((uint_fast8_t)(F_INTERRUPTS * THOMSON_1_PAUSE_TIME * MIN_TOLERANCE_10 + 0.5) - 1) #define THOMSON_1_PAUSE_LEN_MAX ((uint_fast8_t)(F_INTERRUPTS * THOMSON_1_PAUSE_TIME * MAX_TOLERANCE_10 + 0.5) + 1) -#define THOMSON_0_PAUSE_LEN_MIN ((uint_fast8_t)(F_INTERRUPTS * THOMSON_0_PAUSE_TIME * MIN_TOLERANCE_10 + 0.5) - 1) +#define THOMSON_0_PAUSE_LEN_MIN ((uint_fast8_t)(F_INTERRUPTS * THOMSON_0_PAUSE_TIME * MIN_TOLERANCE_30 + 0.5) - 1) #define THOMSON
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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irmp.diff
((uint_fast8_t)(F_INTERRUPTS * THOMSON_1_PAUSE_TIME * MIN_TOLERANCE_10 + 0.5) - 1) #define THOMSON_1_PAUSE_LEN_MAX ((uint_fast8_t)(F_INTERRUPTS * THOMSON_1_PAUSE_TIME * MAX_TOLERANCE_10 + 0.5) + 1) -#define THOMSON_0_PAUSE_LEN_MIN ((uint_fast8_t)(F_INTERRUPTS * THOMSON_0_PAUSE_TIME * MIN_TOLERANCE_10 + 0.5) - 1) +#define THOMSON_0_PAUSE_LEN_MIN ((uint_fast8_t)(F_INTERRUPTS * THOMSON_0_PAUSE_TIME * MIN_TOLERANCE_30 + 0.5) - 1) #define THOMSON
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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U2008B.PDF
–2 n 1 e V a 100 Cö/ t 1.5 nF –3 P Supply 50 –4 4.7mF R1=22kW/2W C =100mF/25V 1 –5 0 0 1 2 3 4 5 0 200 400 600 800 1000 95 10337 t ( s ) 96 11797 Rö( kW ) Figure 4. Figure 7. 120 0 100 Pulse Output V GT=–1.2V 40 80 ) ) 80
in „Wie funktioniert die Drehzahlregelung beim Allstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BT60T60ANFK.pdf
2% 动态特性 Cies 输入电容 -- 3398 -- C 输出电容 VCE30V,V =0GE -- 224 -- pF oes f=1MHz Cres 反向传输电容 -- 44 -- 开关特性 t 开通延迟时间 -- 66 -- d(on) tr 上升时间 -- 124 -- ns d(off) 关断延迟时间 VCE400V,I =C0A, -- 152 -- tf 下降时间 Rg=10Ω,V =GEV, -- 51 -- a2 Eon 开通损耗 感性负载,T=25℃ J -- 4.79 -- Eoff 关断损耗 -- 1.39 -- mJ E ts 开关总损耗 -- 6.18 -- td(on) 开通延迟时间 -- 66 -- tr 上升时间 -- 112 -- ns d(off) 关断延迟时间 -- 167 -- VCE=400V,IC=60A, tf 下降时间 Rg=10Ω,VGE=15V, -- 50 -- a2 感性负载,T =125J Eon 开通损耗 -- 4.73 -- Eoff 关断损耗 -- 1.5 -- mJ E ts 开关总损耗 -- 6.23 -- Qg 栅极电荷总量 -- 117 -- Qge 栅极发射极电荷 VCE400V,I =C0A, -- 35 -- nC V GE5V Qgc 栅极集电极电荷
in „Alternativer IGBT (BT60T60 ANFK) für Wechselrichter 12V/230V gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP2950-D.PDF
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 = 6.0 V - 400 Vin
in „Wie lange hält ein LM1117-5.0 ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP2950_LP2951.pdf
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 = 6.0 V - 400 Vin
in „Warum funktioniert mein Brückengleichrichter nicht?“ · Fahrzeugelektronik ·
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10n120bnd.pdf
total Turn-Off Energy Loss. Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified ) 35 ( 60 ) V = 15V T ( GE N T 30 R 50 N R R 25 C TJ= 150 C, G = 10Ω,G = 15V, L = 400µH R R C T 40 R 20 I T M C E 30 L 15 T L R C 10 T 20 C C , L E 5 O 10 I C 0 E I 0 25 50 75 100 125 150 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
in „Netzteil mit IGBT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HDMM01_Datasheet.pdf
Low Level VOL 0 .4 V Input Leakage Current Ii 0.1VDDV <in9V DD -10 10 µa SCL Clock Frequency SCL 0 400 kHz START Hold Time tHD;STA 0.6 µS START Setup Time tSU;STA 0.6 µS LOW period of SCL tLOW 1.3 µS HIGH period of SCL tHIGH 0.6 µS Data Hold Time tHD;DAT 0 0.9 µS Data Setup Time tSU;DAT 0.1 µS Rise Time
in „Kompassmodul HDMM01 von Pollin will nicht - Bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3RM13023AA04_datasheet_en.pdf
60 Hz relative symmetrical tolerance of the operating frequency 10 % operational current ● at AC at 400 V rated value 2 A 3RM13023AA04 9/23/2025 Subject to change without notice Page 2/6 © Copyright Siemens ● at AC-3 at 400 V rated value 2 A ● at AC-53a at 400 V at ambient temperature 40 °C rated 2 A