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BP2832A_CN_DS_Rev.1.1.pdf
压保护阈值 VCC 下降 9 V I ST VCC动电流 VCC VCC-ON1V 120 180 uA I OP VCC作电流 FOP70KHz 100 150 uA 电流采样 V 电流检测阈值 388 400 412 mV CS_TH VCS_SHORT 短路时电流检测阈值 输出短路 200 mV TLEB 前沿消隐时间 350 ns TDELAY 芯片关断延迟 200 ns 内部时间控制 TOFF_MIN 最小退磁时间 4.5 us TOFF_MAX 最大退磁时间 240 us TON_MAX 最大开通时间 40 us VROVP ROVP 引脚电压 0.5 V 功率管 RDS_ON 功率管导通阻抗
in „LED-Treiber Platine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattmeter_v1.4.h
check below) #define Divisor_P_th 20 // State: Calculate, used to calculate P_th #define Divisor_P_el 400 // State: Calculate, used to calculate P_el #define Divisor_P_th_r -20 // State: Calculate, _r stands for reverse; used to calculate P_th #define Divisor_P_el_r -400 // State: Calculate, _r stands for reverse; used to calculate P_el #define max_Value_el 200000 #define max_Value_th 20000 enum state_t {Idle, Synchronise, Calculate, Turn_off, Turn_on, Wait}; // Prototypen // Timer1 Initialization (20ms Interrupt & PWM) void Timer1_init(void);
in „AM Demodulation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattmeter_v1.4.h
check below) #define Divisor_P_th 20 // State: Calculate, used to calculate P_th #define Divisor_P_el 400 // State: Calculate, used to calculate P_el #define Divisor_P_th_r -20 // State: Calculate, _r stands for reverse; used to calculate P_th #define Divisor_P_el_r -400 // State: Calculate, _r stands for reverse; used to calculate P_el #define max_Value_el 200000 #define max_Value_th 20000 enum state_t {Idle, Synchronise, Calculate, Turn_off, Turn_on, Wait}; // Prototypen // Timer1 Initialization (20ms Interrupt & PWM) void Timer1_init(void);
in „Problem mit delay.h und Optimierungsstufe v. AVR Studio 4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattmeter_v1.4.h
check below) #define Divisor_P_th 20 // State: Calculate, used to calculate P_th #define Divisor_P_el 400 // State: Calculate, used to calculate P_el #define Divisor_P_th_r -20 // State: Calculate, _r stands for reverse; used to calculate P_th #define Divisor_P_el_r -400 // State: Calculate, _r stands for reverse; used to calculate P_el #define max_Value_el 200000 #define max_Value_th 20000 enum state_t {Idle, Synchronise, Calculate, Turn_off, Turn_on, Wait}; // Prototypen // Timer1 Initialization (20ms Interrupt & PWM) void Timer1_init(void);
in „Problem mit delay.h und Optimierungsstufe v. AVR Studio 4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AS5048_Datasheet.pdf
Datasheet:2014-Jun-05 [v1-06] AS5048A/AS5048B–21 I²C Interface HS-mode HS-mode FS-mode+ C =100pF C =400pF Symbol Parameter Condition B B Unit Min Max Min Max Min Max Input I InputCurrentateach (2) i I/O Pin Voltage -10 +10 -- 10 -- 10 μA between C TotalCapacitiveLoad -- 550 -- 100 -- 400 pF B for each
in „Drehwinkelmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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data.pdf
off (ton + off) – off C T 4.0 x 10 –5 ton 4.0 x 10 –5 on 4.0 x 10–5 ton Ipk(switch) ton ton 2I out(max) ǒt ) 1 Ǔ 2Iout(max) 2Iout(max) ǒ t ) 1 Ǔ off off Rsc 0.3/Ipk(switch) 0.3/Ipk(switch) 0.3/pk(switch) L (min) (Vin(min) * V sat) (Vin(min) * V sat * V out) (Vin(min) * V sat) ǒ I Ǔ ton(max) ǒ I Ǔ on(
in „Funktionert dieser Schaltregler so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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data.pdf
off (ton + off) – off C T 4.0 x 10 –5 ton 4.0 x 10 –5 on 4.0 x 10–5 ton Ipk(switch) ton ton 2I out(max) ǒt ) 1 Ǔ 2Iout(max) 2Iout(max) ǒ t ) 1 Ǔ off off Rsc 0.3/Ipk(switch) 0.3/Ipk(switch) 0.3/pk(switch) L (min) (Vin(min) * V sat) (Vin(min) * V sat * V out) (Vin(min) * V sat) ǒ I Ǔ ton(max) ǒ I Ǔ on(
in „Hilfe bei Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC_34063AP__DC-DC_Schaltregler_.pdf
off (ton + off) – off C T 4.0 x 10 –5 ton 4.0 x 10 –5 on 4.0 x 10–5 ton Ipk(switch) ton ton 2I out(max) ǒt ) 1 Ǔ 2Iout(max) 2Iout(max) ǒ t ) 1 Ǔ off off Rsc 0.3/Ipk(switch) 0.3/Ipk(switch) 0.3/pk(switch) L (min) (Vin(min) * V sat) (Vin(min) * V sat * V out) (Vin(min) * V sat) ǒ I Ǔ ton(max) ǒ I Ǔ on(
in „Invertierender Schaltregler 34063“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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k3020p.pdf
K3020PG Series www.vishay.com Vishay Semiconductors Optocoupler, Phototriac Output, Non-Zero Crossing, 400 V DRM FEATURES • 400 V blocking voltage • Wide range of trigger current A 1 6 MT2 • 100 mA RMS on-state current • Wide temperature range -55 °C to +100 °C C 2 5 NC • Material categorization: for definitions
in „12VAC Klingelgong mit ESP32 und Optokoppler schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Hameg 60MHz Oszilloskop HM 605
X10: pull, LEVEL, VAR 10:1, NORM SEARCH DELAY, TRIG., AC, DC, HF, LF, HOLD OFF, ALT., EXT, 100 Vp max., HM 605, Y-POS. I, CH. I, 1 MD, 400 Vp max., 2, 5, 10, 20, 50, 1, 2, 5, 10, 20, 50, .5, 1, .2, .1, 50, 10, 20, 100 Vp max., INTENS., FOCUS, ILLUM., OVER, 1kHz, CAL., COMPONENT TESTER, SCAN 1MHz, 0.2V 2V, Y-POS. II, CH. II, AC, DC, 30pF, 400 Vp max., INV. I, CH. II, ADD, DUAL, CAL., DIV., 1, 2, 5, 10, 20, 50, 1, 2, 5, 10, 20, 50, .5, 1, .2, .1, HOR. INP.
in „Hameg HM-605 X-Achse nur Halb zu sehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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BP2836D.pdf
Non-isolated Buck Offline LED Driver Absolute Maximum Ratings (note1) Symbol Parameters Range Units ICC_MAX VCC pin maximum sink current 5 mA DRAIN Internal HV MOSFET drain voltage -0.3~500 V CS Current sense pin input voltage -0.3~6 V ROVP Over-voltage setting pin voltage -0.3~6 V PDMAX Power dissipation
in „LED Deckenlampe dimmen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tca9548a.pdf
temperature range (unless otherwise noted) (see Figure 5) STANDARD MODE FAST MODE I C BUS I C BUS UNIT MIN MAX MIN MAX 2 scl I C clock frequency 0 100 0 400 kHz 2 sch I C clock high time 4 0.6 μs t I C clock low time 4.7 1.3 μs scl sp I C spike time 50 50 ns 2 sds I C serial-data setup time 250 100 ns 2 (1)
in „plötzl. Spannungsanstieg bei TCA9548a“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2N3866.pdf
B 10 mA 1 Volts Dynamic Characteristics Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Units Magnitude – Common Emitter, Short |h | V CE= 15 Volts, C = 50 mA, 2.5 8 Circuit Forward Current Transfer Ratio FE f = 200 MHz pF Open Circuit Output Capacitance C OBO V CB= 28 Volts, E = 0 mA, 3.5 V CC= 28 Volts, f = 400 MHz Collector Efficiency η1 Pin= 0.15 W 45 % η2 Pin 0.075 W 40 V CC= 28 Volts, f = 400 MHz Power Output P P = 0.15 W 1.0 2 Watts 1out in P1out Pin= 0.075 W 0.5 Copyright 2002 Semicoa Semiconductors
in „Gegentakt vs. Eintaktvorverstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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DS10-g0120-PID.c
eingebaut // DS10_0111 190216 Kp 0.05->0.06, Ki 0,002->0,003 esum max 18450, start-esum 18400 mit geöffnetem Ventil auf 55 einsteigen // sollwertsprung geändert 416 ->412, sollwertsprung abhängig vom Sektor: if ((temp16 > 400)&&(sector<545))sollwert=412; // DS10_0112 190217 Kp 0.06->0.07, Ki 0,003 sollwertsprung abhängig vom Sektor: if ((temp16 > 400)&&(sector<545))sollwert=408; // esum max 18400-->18000; esum min 10 000 ->7 000; // DS10_0113 190219 Kp 0.07->0.08, Ki 0,003 --> 0,004 // esum max 1800-->13500; esum min 5 000; // DS10_0114 190220 Kp
in „while-Schleife vorzeitig verlassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FXOS8700CQ.pdf
VDD = 2.5 V, VDDIO = 1.8 V T = 25°C unless otherwise noted. Parameter Test Conditions Symbol Min Typ Max Unit Maximum output data rate in hybrid mode ODR max 400 Hz Operating temperature range Top -40 +85 °C Output-data bandwidth BW ODR/2 Hz FXOS8700CQ Sensors 16 Freescale Semiconductor, Inc. 5.4 Electrical
in „Beschleunigungssensor auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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R3112x_SERIES_Ricoh.pdf
1 Output Current 2 Product Code −V DET[V] V HYS[V] SS 1[µA] SS 2[µA] OUT 1[mA] OUT 2[mA] Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Condi- Typ. Max. Condi- Typ. Max. Condi- Min. Typ. Conditions Min. Typ. tions tions tions R3112x091A/C 0.882 0.900 0.918 0.027 0.045 0.063 0.6 2.0 0.05 0.9 R3112x101A/C 0.980 1.000 1.020
in „IC von Tiefentladungsschutz identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF830.pdf
IRF830 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) SWITCHING ON Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit td(on) Turn-on Time VDD = 250 V ID= 2.9 A 11.5 ns tr Rise Time R G= 4.7 VGS = 10 V 8 ns (see test circuit, figure 3) Q g Total Gate Charge VDD = 400 V D = 3 A VGS = 10 V 22 30 nC Q gs Gate-Source
in „Spannunngsübertragung mit Luftspulen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-BFQ790-DS-v02_00-EN.pdf
ThermalCharacteristics Table4 Thermal Resistance Parameter Symbol Values Unit NoteorTestCondition Min. Typ. Max. Junction - solderingpoint RthJS – 25 – K/W – Figure 1 AbsoluteMaximumPowerDissipation P diss,max.T s Note: Inthehorizontalpartofthederatingcurvethemaximumpowerdissipationisgiven byP diss,maxVCE,max*IC,maxInthispartthejunctiontemperatureT JslowerthanT J,maxInthe decliningslopeitisTJ=T J,maxPdiss,maxstobereducedaccordingtothecurveinordernotto exceedT .ItisT =T +P *R . J,max J,max S diss,max THJS Preliminary
in „HF-Ausgangsleistung - Verständnisfrage“ · HF, Funk und Felder ·
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SIM2_HN.pdf
Ausgangsdaten Output Specifications M Wirkungsgrad Efficiency 70% min.t Regelabweichung Voltage accuracy Max. ±5% - Restwelligkeit Ripple and noise 100 mV p-p max. Eingang Line ±10%(Load±1.2% von Vin N Allgemeine Daten General Specifications Betriebstemperatur Operation temperature −20°C… 75°Cn. Lagertemperatur
in „aus 12V +/- 12V machen???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattmeter_v1.4.h
check below) #define Divisor_P_th 20 // State: Calculate, used to calculate P_th #define Divisor_P_el 400 // State: Calculate, used to calculate P_el #define Divisor_P_th_r -20 // State: Calculate, _r stands for reverse; used to calculate P_th #define Divisor_P_el_r -400 // State: Calculate, _r stands for reverse; used to calculate P_el #define max_Value_el 200000 #define max_Value_th 20000 #define Midnight_Pulse 3 #define Start_Counting 5 #define Stop_Counting 55 #define Full_Hour 60 #define Full_Minute 50 #define End_of_Night 4 #define Start_of_Night
in „AM Demodulation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattmeter_v1.6.h
check below) #define Divisor_P_th 20 // State: Calculate, used to calculate P_th #define Divisor_P_el 400 // State: Calculate, used to calculate P_el #define Divisor_P_th_r -20 // State: Calculate, _r stands for reverse; used to calculate P_th #define Divisor_P_el_r -400 // State: Calculate, _r stands for reverse; used to calculate P_el #define max_Value_el 200000 #define max_Value_th 20000 #define Minute_Pulse 3 #define Start_Counting 5 #define Stop_Counting 55 #define Full_Hour 60 #define Full_Minute 50 #define End_of_Night 4 #define Start_of_Night
in „AM Demodulation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM8S105.pdf
1.3 μs (bus free) C b Capacitive load for each bus line 400 400 pF (1) 2 fMASTER , must be at least 8 MHz to achieve max fast I C speed (400kHz). (2) 2 Data based on standard I C protocol requirement, not tested in production. (3)The maximum hold time of the
in „Handbuch STM8S Discovery“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SN3355_LED_Driver_SOT-89-5_SI-EN_Technology_ISSI.pdf
) 时候,要注意芯片的散热设计,以防止超过封装的 功率损耗极限。最大功率损耗可通过以下公式(6) 2014. 01 P0.1 11 矽恩微电子有限公司 SN3355 来计算: 电路板布局设计 TJ(MAX)T A VIN引脚 P D(MA) (6) JA 通常情况下,电源的地线离芯片的地线有一定距离, TJ(MAX)绝对最大结温150°C,T 为环境温度25°CA 这样地线的寄生电感在功率管开关时会产生电势, 造成地线跳动,因此,必须紧靠芯片,在V 引脚到 IN 且最大环境温度由封装热阻θ 决定。 JA 150C 25C 地增加一个0.1µF的输入电容C 。 2 所以, P
in „Welche Step*-Konstantstromquelle könnte das sein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Relais__JQX-115F.pdf
29.0mm x 12.7mm x 15.7mm CONTACT DATA COIL Contact arrangement 1A, 1B, 1C 2A, 2B, 2C Coil power Approx. 400mW 1) Contact resistance 100m max.(at 1A 6VDC) Contact material See ordering info. Contact rating 12A/16A 250VAC 8A 250VAC (Res. load) COIL DATA at 23 Max.switchingvoltage 440VAC / 300VDC Pick-up Drop-out Max.switchingcurrent 12A / 16A 8A Nominal Voltage Voltage Max. Coil Voltage VDC VDC Voltage Resistance Max.switchingpower 3000VA / 4000VA 2000VA VDC 1) 1) VDC 2) Mechanicalendurance 1 x 10OPS max. min.
in „Relais Verklebt? Falsche Ausgewählt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SW6007.pdf
60 +150 °C ESD(HBM) -4 +4 KV 【备注】超过此范围的电压电流及温度等条件可能导致器件永久损坏。 7. 推荐参数 Parameters Symbol MIN Typical MAX UNIT 输入电压 VBUSB/VBUSC 4.5 5.5 V 电池电压 BAT 2.8 4.5 V Mode: iSW_Release_DS066_v1.0 www.ismartware.com 第 5 页 共 19 页 珠海智融科技有限公司 ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. 8. 电气特性 (V IN5V, V BAT 3.7V, A = 25°C除特别说明。 ) Parameters Symbol Test Conditions MIN TYP MAX UNIT 供电电源 VBUSB/VBUSC VBUSB/C VBUSB/VBUSC 4 5.5 V 输入电源 VBUSB/VBUSC VBUSB/VBUSC 输入欠压门限 VBUSB/C_UVLO 输入电压下降 4.0 4.125 4.25 V VBUSB/VBUSC VBUSB/VBUSC VBUSB/C_UVLO_HYS 150 275 400 mV 输入欠压门限迟滞 输入电压上升 VBUSB
in „I2C: Li/ion Mobile Power Shield SW6007<->SW6115“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34151D.pdf
Range Tstg –65 to +150 ⋅C ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 12 V, for typical valAes T = 25⋅C, for min/max vaAues T is the only operating ambient temperature range that applies [Note 3], unless otherwise noted.) Characteristics Symbol Min Typ Max Unit LOGIC INPUTS Input Threshold Voltage – High State Logic
in „Mosfet Treiber Baustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NXP_BC846_BC546_Series.pdf
14 NXP Semiconductors BC846/BC546 series 65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors mgt723 mgt724 400 1200 V BE h FE (mV) 1000 (1) 300 (1) 800 (2) (2) 200 600 400 (3) (3) 100 200 0 0 10−1 1 10 10 2 103 10−1 1 10 102 103 C (mA) IC(mA) V CE= 5 V V CE = 5 V (1) T amb= 150 °C (1) T amb= −55 °C (2) T amb
in „Und wieder eine kleine lustige Teilesucherei Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NFAQ1560R43T-D.PDF
versus ICfor Different Temperatures Figure 5. VFversus IFfor Different Temperatures (VDD = 15 V) 1,400 1,400 VPN = 300 V VPN = 300 V )1,200 V = 15 V ) 1,200 V = 15 V m DD m DD ( s s1,000 s 1,000 L L g 800 g 800 i TJ= 100°C i c 600 c 600 i i S S TJ= 100°C , 400 ,F 400 O TJ= 25°C O TJ= 25°C E 200 E 200
in „Ersatz für ON-Semi STK5Q4U362J-E / STK5Q4U363J-E bzw. passt da NFAQ1060L33T / NFAQ1060L36T“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC.pdf
Temperature: 20℃ Dissipation Factor M 散逸因素( tan ) δ Rated Voltage(V) 6.3 10 16 25 35 50 63~100 160~350 400~450 tan δ(Max) 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.20 0.25 C Low Temperature Stability Measurement Frequency: 120Hz. 低溫特性 Rated Voltage(V) 6.3 10 16 25 35 50 63~100 160~350 400~450 Impedance Ratio(Max) Z(-25℃) ∕ Z(20℃) 4 3 2 2 2 2 2 3 6 阻抗比率(最大值) Z(-40℃) ∕ Z(20℃) 8 6 4 3 3 3 3 6 12 3000hours,with application of rated voltage at 105℃(ØD≦8mm , 2000hrs) Capacitance Change Within ± 20% of Initial Value
in „Welche Elkos verwenden für Austausch? (TFT-Netzteil-Reparatur)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCD-Controller_NT3881.pdf
COM1 1 2 3 4 5 16 1 2 VDD V 1 V2 (V3) V 4 V5 1 FRAME 22 V2.5 NT3881D B-type, 1/8 Duty Cycle, 1/4 Bias 400 CLOCKS COM1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 1 2 VDD V1 V2 (V3) V4 V5 1 Frame 1sec 1 1Frame =270K ×400×8 =11.9ms Frame Frequency 11.9ms = 84.3Hz B-type, 1/11 Duty Cycle, 1/4 Bias 400 CLOCKS COM1 1 2 3 4 5 6 7 8
in „Frage zu GCC Tutorial LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nt3881.pdf
COM1 1 2 3 4 5 16 1 2 VDD V 1 V2 (V3) V 4 V5 1 FRAME 22 V2.5 NT3881D B-type, 1/8 Duty Cycle, 1/4 Bias 400 CLOCKS COM1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 1 2 VDD V1 V2 (V3) V4 V5 1 Frame 1sec 1 1Frame =270K ×400×8 =11.9ms Frame Frequency 11.9ms = 84.3Hz B-type, 1/11 Duty Cycle, 1/4 Bias 400 CLOCKS COM1 1 2 3 4 5 6 7 8
in „LCD mit NT3881D“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet-Novatec_display_controller.pdf
COM1 1 2 3 4 5 16 1 2 VDD V 1 V2 (V3) V 4 V5 1 FRAME 22 V2.5 NT3881D B-type, 1/8 Duty Cycle, 1/4 Bias 400 CLOCKS COM1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 1 2 VDD V1 V2 (V3) V4 V5 1 Frame 1sec 1 1Frame =270K ×400×8 =11.9ms Frame Frequency 11.9ms = 84.3Hz B-type, 1/11 Duty Cycle, 1/4 Bias 400 CLOCKS COM1 1 2 3 4 5 6 7 8
in „mal wieder ein LCD am Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74980111211-1723921.pdf
Name Änderung / modification Datum / date Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 http://www.we-online.com SEITE 1 VON 3 Spezifikation für Freigabe / specification for release Kunde
in „Suche Distributor für Notebook RJ45 Steckverbinder“ · Markt ·
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GaugeMotor.pdf
....... ....... ...260ºC ELECTRICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS Tamb=25ºC, In micro step mode @ Max. voltage 4.2V, unless other specified. Parameter Symbol Test Conditions Min. Typ. Max Units Electrical Characteristics Operating Temperature T a -40 105 ºC Coil Resistance R b 260 280 300 Ω Operating
in „Bezugsquelle Servo-Zeigerinstrument“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GaugeMotor.pdf
....... ....... ...260ºC ELECTRICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS Tamb=25ºC, In micro step mode @ Max. voltage 4.2V, unless other specified. Parameter Symbol Test Conditions Min. Typ. Max Units Electrical Characteristics Operating Temperature T a -40 105 ºC Coil Resistance R b 260 280 300 Ω Operating
in „VDO-Schrittmotor läuft unrund“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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154015-da-01-ml-PHOTODIODE_PIN_SFH203FA__T1_3_4__O_de_en.pdf
1.0 SFH 203, SFH 203 FA SFH 203 SFH 203 FA Features: Besondere Merkmale: • Wavelength range (S10%) 400 nm to 1100 nm • Wellenlängenbereich (S10%) 400 nm bis 1100 nm (SFH 203) and 750 nm to 1100 nm (SFH 203FA) (SFH203) und 750 nm bis 1100 nm (SFH203FA) • Short switching time (typ. 5 ns) • Kurze Schaltzeit
in „Lock In Verstärker; Vibrometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMAJ-HUAAN.pdf
SMAJ5.0CA Thru SMAJ440CA Transient Voltage Suppressors TVS Diodes - 400W > SMAJ Series Description The SMBJ series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events. Features
in „Unbekannte SMD Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A501_LCW_E6SG.pdf
0.438 0.448 0.400 0.464 0.420 0.480 0.440 0.443 0.391 0.459 0.410 0.475 0.430 6U 0.442 0.398 8V 0.458 0.418 4X 0.448 0.384 0.447 0.408 0.462 0.427 0.454 0.393 0.453 0.409 0.469 0.429 0.459 0.394 0.448 0.400 0.464 0.420
in „LED ganz einfach dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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benning_cm1_1_cm1_2_manual.pdf
manuals on included CD and at 2 600V~II - 400A~ 1 / CM 1-2 1 - HOLD 1 V/V M C A V OFF G I AUTMk H N N E B D F E I S CAT.III 600V~ 400A~ CM 1-1 HOLD MAX 20A 200A OFF 400A H MAX A~ Bild1a: Gerätefrontseite ill. 1a: Latoanterioreapparecchio
in „Stromzange 1mA.5A AC/DC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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usa_st_common_specs.pdf
D Type Incremental v Resolution 200 P/R 400 P/R 200 P/R 400 P/R G0 r M e° Output 2-Channel A, B 3-Channel A, B, Index K e. Input Current 27 mA (Typ.) d° Input Voltage 5 VDC±10% Output Type TTL / Output Voltage Low 0.5 VDC, 8 mA R e1 (TTL) K ra8 High 2.0 VDC, −8 mA d° Response Frequency 300 kHz (Max.) 0 ● Differential Type Encoder P 3 K ° ◇ 0.36°/0.72° CRK Series Built-In Controller Package, 0.36°/0.72° PK Series Item Specifications Type Incremental P . 500 P/R (0.72° High-Torque, Standard, TH·
in „Schrittmotor mit Motortreiber und Encoder in Betrieb nehmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UDN2981.pdf
PER CENT DUTY CYCLE Dwg. No. A-11,106B Dwg. No. A-11,111B UDN2981A and UDN2982A 500 500 450 450 ° 400 °400 5 7 T T A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT m 350 m350 I I T T E 3 E R 300 R300 U U 3 C 4 C R R T 250 5 T250 4 C C L 6 L O 7 O 5 C 200 8 C200 6 K NUMBER OF
in „Gegentakt-Transistor Array“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A2981.pdf
PER CENT DUTY CYCLE Dwg. No. A-11,106B Dwg. No. A-11,111B UDN2981A and UDN2982A 500 500 450 450 ° 400 °400 5 7 T T A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT m 350 m350 I I T T E 3 E R 300 R300 U U 3 C 4 C R R T 250 5 T250 4 C C L 6 L O 7 O 5 C 200 8 C200 6 K NUMBER OF
in „UDN2981A : maximaler Ausgangsstrom?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UDN2981A.pdf
PER CENT DUTY CYCLE Dwg. No. A-11,106B Dwg. No. A-11,111B UDN2981A and UDN2982A 500 500 450 450 ° 400 °400 5 7 T T A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT A RECOMMENDED MAXIMUM OUTPUT CURRENT m 350 m350 I I T T E 3 E R 300 R300 U U 3 C 4 C R R T 250 5 T250 4 C C L 6 L O 7 O 5 C 200 8 C200 6 K NUMBER OF
in „LED-Matrix mit Transistoren - Widerstände richtig berechnet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OP07_a.pdf
UltralowOffsetVoltage a Operational Amplifiers OP07 FEATURES PIN CONNECTIONS Low V OS : 75 V Max Epoxy Mini-Dip (P-Suffix) Low V OS Drift: 1.3 V/ C Max 8-Pin SO (S-Suffix) Ultra-Stable vs. Time: 1.5 V/Month Max Low Noise: 0.6 V p-p Max Wide Input Voltage Range: 14 V VOSTRIM 1 8 VOSTRIM Wide Supply
in „Anfängerfrage Ltspice, Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA1591.pdf
pins 1 and 16 −400 +400 V pin 5 −300 +300 V all other pins −600 +600 V Note 1. Equivalent to discharging a 200 pF capacitor through a 0 series resistor. 1996 Sep 02 5 Philips Semiconductors Product specification PLL stereo
in „TDA 7313 input AM / FM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps2020_1_.pdf
ground EN = VI(IN) −40°C ≤ TJ≤ 125°C 10 µA undervoltage lockout PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Low-level input voltage 2 2.5 V Hysteresis TJ= 25°C 100 mV overcurrent (OC) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Output low voltage I = 10 mA, V 0.4 V O OL(OC) Off-state current VO = 5 V,
in „DC/DC als Sicherung für AT90USB <-> PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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000-1-KA7305.pdf
In = 500mV - 4 6 dB AGC Cont Max Gain G46c AGC Max = 0V, Data In = 30mV 30 32 - dB AGC Cont = 1.5V AGC Cont 10dB G46d AGC Max = 0V, Data In = 320mV 8 10 12 dB AGC Cont = 3.55v AGC Out D.C V46 2.25 2.55 2.85 V Detect Out D.C V37 1.8
in „Türsprechanlage - wie anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX889.pdf
( COUT= 10 F ( COUT= 10 F A3.28 MAX889S L L L I COUT= 22 F I V3.29 T 20 T 20 U P P U-3.30 U U COUT= 22 F O O O -3.31 10 10 C = 47µF -3.32 MAX889R OUT -3.33 0 0 0 200 400 600 800 0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350
in „Negative Betriebsspannung erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX4465-MAX4469.pdf
Available in Space-Saving Packages 6 microphone is cut off for ultimate power savings. The 9 single MAX4465/MAX4466 are offered in the ultra-small 5-Pin SC70 (MAX4465/MAX4466) 8-Pin SOT23 (MAX4467/MAX4468/MAX4469) 5-pin SC70 package, while the single with shutdown MAX4467/MAX4468 and dual MAX4469 are
in „Funktioniert denn kein Mikrofon-Vorverstärker?!?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RCD_Typ_B_Technik-Fibel_Siemens.pdf
grundsätzlich vor der eines Typs A geschaltet wird (Projektierungsbeispiel siehe Bild 24). AC 230/400 V, AC 230/400 V, 3-phasig 3-phasig Wh Wh Typ Typ AC/A ≥300 mA S AC/A ≥ 300 mA S n n Typ Typ Typ Typ AC/A B/B+ .+] AC/A B/B+ .+] n≤ 100 mA n≥ 30 mA n≤ 100 mA n≥ 30 mA a a 3 1 2I 2I richtig falsch Bild