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MRF272L.pdf
to +150 °C Operating Junction Temperature TJ 200 °C THERMAL CHARACTERISTICS Characteristic Symbol Max Unit Thermal Resistance, Junction to Case R JC 0.65 °C/W ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T = 25°C unless otherwise noted) C Characteristic Symbol Min Typ Max Unit OFF CHARACTERISTICS Drain–Source Breakdown
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ZXMHC6A07T8.pdf
N-CHANNEL ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T amb = 25°C unless otherwise stated) PARAMETER SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT CONDITIONS STATIC Drain-Source Breakdown Voltage V (BR)DSS 60 V D =250µA, VGS=0V Zero Gate Voltage Drain Current I 1 µA V =60V, V =0V DSS DS GS Gate-Body Leakage IGSS 100 nA VGS =±20V, VDS=0V
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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A100_ZXMHC6A07T8.pdf
N-CHANNEL ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T amb = 25°C unless otherwise stated) PARAMETER SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT CONDITIONS STATIC Drain-Source Breakdown Voltage V (BR)DSS 60 V D =250µA, VGS=0V Zero Gate Voltage Drain Current I 1 µA V =60V, V =0V DSS DS GS Gate-Body Leakage IGSS 100 nA VGS =±20V, VDS=0V
in „H-Brücke ohne Mosfet-Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APM2601.pdf
Classification Reflow Profiles Convection or IR/ Convection VPR Average ramp-up rate(183 ° to Peak) 3°C/second max. 10 ° /second max. Preheat temperature 125 ±25 °) 120 seconds max. Temperature maintained above 183 C° 60 ~ 150 seconds Time within 5°C of actual peak 10 ~ 20 seconds 60 seconds temperature Peak temperature range 220 +5/-0°C or 235 +5/-° C 215~ 219 ° or 235 +5/-0 ° Ramp-down rate 6°C /second max. 10 ° /second max. Time 25 ° to peak temperature 6 minutes max. Package Reflow Conditions pkg. thickness ≥ 2.5mm pkg. thickness < 2.5mm and pkg. thickness < 2.5mm and pkg. and all bags pkg. volume ≥
in „SMD-Bauteilbestimmung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vishay-GL41.pdf
DEVICE: 1 BAND IS WHITE Polarity color bands band) Gray Red Orange Yellow Green Blue Violet White Brown Max. repetitive peak V RRM 50 100 200 400 600 800 1000 1300 1600 V reverse voltage Max. RMS voltage V 35 70 140 280 420 560 700 910 1120 V RMS Max. DC blocking voltage VDC 50 100 200 400 600 800 1000 1300 1600 V Max. average forward rectified F(AV) 1.0 A current (fig. 1) Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave FSM 30 A Max. full load reverse current full cycle average R(AV) 30 μA at A = 75 °C
in „Citroen XM Y3 Wegfahrsperre Wiederstand“ · Fahrzeugelektronik ·
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hdsp_a103.pdf
H 1.70 3.14 HDSP-H10x/K12x IV Bin Category Min. Max. C 0.415 0.690 D 0.565 0.990 E 0.810 1.50 F 1.20 2.20 G 1.80 3.30 H 2.73 5.00 I 4.09 7.50 HDSP-N10x IV Bin Category Min. Max. A 0.270 0.400 B 0.325 0.500 C 0.415 0.690 D 0.565 0.990 E 0.810 1.50 F 1.20
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datasheetMax3392.pdf
a high-voltage logic signal on the CC side of the VL ≤ VCC ≤ +3.3V) 2 device, and vice-versa. The MAX3374E/MAX3375E/ Bidirectional Level Translation E MAX3376E/MAX3379E and MAX3390E–MAX3393E unidi- (MAX3372E/MAX3373E and rectional level translators level shift data in one directMAX3377E/MAX3378E) M
in „Max3392 Pegelwandler, BlueNiceCom 4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TNY264-266-268-1.pdf
m ) copper clad. Conditions Parameter Symbol SOURCE = 0 V ;T J -40 to 125 °C See Figure 18 Min Typ Max Units (Unless Otherwise Specified) CONTROL FUNCTIONS Average 124 132 140 Output OSC TJ= 25 °C kHz Frequency See Figure 4 Peak-Peak Jitter 8 Maximum Duty Cycle DC MAX S1 Open 62 65 68 % EN/UV Pin Turnoff
in „Unbekanntes Flyback IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AMN231_unsere-benutzte-sensor.pdf
Detektierbarkeit Bewegungen 1. Beim Spottyp muß der Temperaturgradient zwischen dem Erkennungsradius* Hinweis 1 max. 5m max. 2m max. 5m max. 10m Objekt und dem Hintergrund mind. 4°C betragen. 2. Objektgeschwindigkeit Hinweis 2 • Standard-, Spot- und 10m-Typ: 1,0 m/s Horizontal* 100° 91° 38° 110° • Typ für kleine
in „avr Butterfly-infrarot sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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napion_de.pdf
Detektierbarkeit Bewegungen 1. Beim Spottyp muß der Temperaturgradient zwischen dem Erkennungsradius* Hinweis 1 max. 5m max. 2m max. 5m max. 10m Objekt und dem Hintergrund mind. 4°C betragen. 2. Objektgeschwindigkeit Hinweis 2 • Standard-, Spot- und 10m-Typ: 1,0 m/s Horizontal* 100° 91° 38° 110° • Typ für kleine
in „Bewegungsmelder Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PDC_10-1_Datasheet.pdf
dB dB (:1) INPUT, W STYLE N $ MHz C MODEL T L M J U L M J U L MU O Qty. NO. f -f Nom. Flatness Typ. Max. Typ. Max. Typ. Max. Typ. Min. Typ. Min. Typ. MinTyp. Max. Max. Note B N (1-9) L U TDC-6-1 10-400 6.3±0.4 ±0.4 2.0 2.4 2.0 2.4 2.0 2.5 36 30 30 25 20 15 1.5 1.0 2.0 B02 cw 23.95 TDC-10-1 1-400 10.0±
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SKHI_20_opA__SKBR_.pdf
Supply voltage primary 18 V VSS Supply voltage secondary 30 V IouPEAK Output peak current 2,5 A fmax max. switching frequency 100 kHz VCE Collector-Emitter voltage sense across the IGBT1000 V dv/dt Rate of rise and fall of voltage secondary to 15 kV/ms primary side VisolIO Isolation test voltage input-output
in „3,3V PWM -> 15V IGBT Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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U880B.pdf
V = 9, T = 25 ⋅C, unless otherwise specified S amb Parameters Test Conditions / Pin Symbol Min Typ Max Unit Supply current Pin 4 V 4 min= 4.75 V IS 3.2 4.9 mA V 4 9.0 V 3.3 5.0 V 4 max= 20.4 V 3.8 6.5 Supply voltage limitation I4= 10 mA Pin 4 V 4 20.8 24.2 V Voltage monitoring Pin 4 ON–Threshold V 4.2
in „Blinker Schaltung für Led 3V gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ZX5T851A.pdf
ZX5T851A ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T = 25°C unless otherwise stated) amb PARAMETER SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT CONDITIONS Collector-base breakdown voltage BV 150 190 V I =100A CBO C Collector-emitter breakdown voltage BVCER 150 190 V IC=1A, RBⱕ1k⍀ Collector-emitter breakdown voltage BVCEO 60 80 V IC=
in „Ersatz für MPSA06 Transistor gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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7-Segment.pdf
Specificationsaresubjectedtochangewhitoutnotice. 7-S39-1 Internal Circuit Diagram Selection Guide @ 10 mAd) Part No. Dice Description Min. Max. SA39-11HWA SA39-12HWA Common Anode BRIGHT RED (GaP) 560 2200 SC39-11HWA SC39-12HWA Common Cathode SA39-11EWA SA39-12EWA Common Anode HIGH EFFICIENCY RED (GaAsP/GaP) 2200 9000 SC39-11EWA Common Cathode
in „Wär ganz toll wenn sich einer von euch mal meinen Schaltplan ansehen würde“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7-Segment.pdf
Specificationsaresubjectedtochangewhitoutnotice. 7-S39-1 Internal Circuit Diagram Selection Guide @ 10 mAd) Part No. Dice Description Min. Max. SA39-11HWA SA39-12HWA Common Anode BRIGHT RED (GaP) 560 2200 SC39-11HWA SC39-12HWA Common Cathode SA39-11EWA SA39-12EWA Common Anode HIGH EFFICIENCY RED (GaAsP/GaP) 2200 9000 SC39-11EWA Common Cathode
in „Wär ganz toll wenn sich einer von euch mal meinen Schaltplan ansehen würde“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt2.pdf
1,5 2,5 Leerlaufspannung (Voc): 24,00 24,00 24,00 24,00 Kurzschlussstrom (Isc): 0,54 1,08 1,62 2,7 max. System-Spannung: 600V DC 600V DC 600V DC 1000V DC Abmessungen Solarzellen Größe (mm): 31.75x52.9 78x39.69 158.75x26.69 158.75x39.69 Anzahl der Solarzellen: 6x6 4x9 2x18 3x12 Modulgröße (mm): 230x370x25
in „Home Solarkraftwerk / Solaranlage selber bauen / Eigenbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kanthal-a-de.pdf
ZUSAMMENSETZUNG C % Si % Mn % Cr % Al % Fe % Nominale Zusammensetzung 5,3 Bal. Min. - - - 20,5 - ) e Max. 0,08 0,7 0,5 23,5 - a s A e MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN r h v Drahtgröße Streckgrenze Zugfestigkeit Längung Härte e t Ø R R A t p0.2 m r ( mm MPa MPa % Hv : 1 1,0 550 725 22 230 4 - 4,0 450 660 24 230
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grafik.ino
den Druckgraphen */ void DrawPressureGraph() { /* Finde Extremstellen */ int MinPressure = 9999; int MaxPressure = 0; /* Finde Extremstellen */ for (int i = 0; i < X_LEN; i++) { MinPressure = (int)fmin(MinPressure, Tables.Druck[i]); MaxPressure = (int)fmax(MaxPressure, Tables.Druck[i]); } // Berechne die
in „Adafruit SSD1306 Objekt lässt keine Zeiger zu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SK6812_MINI_3535_LED_Datasheet.pdf
Times Profile Feature Lead-Based Solder Lead-Free Solder Average Ramp-Up Rate (Ts to Tp ) 3℃/second max. 3℃/second max. max Preheat: Temperature Min min) 100℃ 150℃ Preheat: Temperature Min (Ts ) 150℃ 200℃ max Preheat: Time (min tomax) 60-120 seconds 60-180 seconds Time Maintained Above: Temperature LT
in „Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1963.pdf
The power dissipated by the device will be equal to: 1000mm 2 2500mm 2 2500mm 2 25°C/W 2 2 2 IOUT(MAX) (VIN(MAX) – V OUT) + GND (V IN(MAX)) 125mm 2500mm 2500mm 33°C/W *Device is mounted on topside where, IOUT(MAX) = 500mA V = 6V IN(MAX) IGND at (IOUT = 500mA, V =INV) = 10mA So, P = 500mA(6V – 3.3V)
in „LT1963 puffern 2,5A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1963.pdf
The power dissipated by the device will be equal to: 1000mm 2 2500mm 2 2500mm 2 25°C/W 2 2 2 IOUT(MAX) (VIN(MAX) – V OUT) + GND (V IN(MAX)) 125mm 2500mm 2500mm 33°C/W *Device is mounted on topside where, IOUT(MAX) = 500mA V = 6V IN(MAX) IGND at (IOUT = 500mA, V =INV) = 10mA So, P = 500mA(6V – 3.3V)
in „Widerstände für Spannungsregler ergeben nicht gewünschte Spannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1963es8.pdf
The power dissipated by the device will be equal to: 1000mm 2 2500mm 2 2500mm 2 25°C/W 2 2 2 IOUT(MAX) (VIN(MAX) – V OUT) + GND (V IN(MAX)) 125mm 2500mm 2500mm 33°C/W *Device is mounted on topside where, IOUT(MAX) = 500mA V = 6V IN(MAX) IGND at (IOUT = 500mA, V =INV) = 10mA So, P = 500mA(6V – 3.3V)
in „LT1963 SHDN (shutdown) Pin Potenzialfrei ansteuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ms5561c.pdf
Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit Output High Voltage VOH Isource0.6 mA 80% VDD 100% VDD V Output Low Voltage VOL Isink0.6 mA 0% VDD 20% VDD V Signal Rise Time tr 200 ns Signal Fall Time tf 200 ns AD-CONVERTER (T = -40°C .. 85°C, VDD = 2.2 V .. 3.6 V) Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit Resolution 16 bit Linear Range 4’000 40’000 LSB Conversion Time MCLK = 32.768 kHz 35 ms INL Within linear range -5 +5 LSB DA5561_03 January 5, 2009 4 000055611126 – ECN1158 PRESSURE OUTPUT CHARACTERISTICS
in „Baro- & Hygrometer ab 8.4. bei Lidl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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394035_DS.pdf
Ambient) Topa – 0 - +50 3 [Notel ] ~ R0*R7, Gt)*G7, B0zJ37, HSyllC, Vsync, ~ A B [Note2]Humidity :95%RH Max. at TaS40~. Maximumwet-bdbtemperatureat 39~ or lessat Ta>40”C, No condensation. 6. Electrical Characteristics 6-1. T~-LCD panel driving Ta=25~ Parameter symbol Min. Typ. Max. unit Remark + 5V Supply
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1P138-00_01_E2271CS021_20160907.pdf
Temperature TSTo -10 35 ºC (1),(3) Optimal Storage Humidity HSTo 40 60 %RH (1),(3) Note (1): (a) 90 %RH Max. (Ta ≦ 40 ºC), where Ta is ambient temperature. (b) Wet-bulb temperature should be 39 ºC Max. (Ta > 40 ºC). (c) No condensation and no frost in absolute ratings of Environment. Note (2): The temperature
in „e Papier einzelne Bildpunkte setzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BZX79.pdf
amb = 25 °C g u Tol. approx. u o Cxxx Tol. ±2% (B) ±5% (C) at Ztest= 1 mA at Ztest 5 mA a s o MIN. MAX. MIN. MAX. TYP. MAX. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. MAX. MAX. r d 2V4 2.35 2.45 2.2 2.6 275 600 70 100 −3.5 −1.6 0 450 6.0 o 2V7 2.65 2.75 2.5 2.9 300 600 75 100 −3.5 −2.0 0 450 6.0 d e 3V0 2.94 3.06 2.8
in „Z Dioden mit hoher Impulsfestigkeit“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STK500_Schematics.pdf
DSIT 11 12 DSOT 13 14 13 14 RST 15 16 PET2 XT1 XT1 Page 9,4,5 C707 DCKT 15 16 DCST PET1 17 18 PET0 JS700 100nF XT1 17 18 XT2 VTG VTG GND 19 20 GND VTG XT2 XT2 Page 4,5 VTG 19 20 VTG VTG VTG 2 1 GND GND PCT7 21 22 PCT6 PBT7 21 22 PBT6 PCT5 23 24 PCT4 JP700 JUMPER AREFT PBT5 23 24 PBT4 C PCT3 25 26 PCT2
in „Schema STK 500 ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
DSIT 11 12 DSOT 13 14 13 14 RST 15 16 PET2 XT1 XT1 Page 9,4,5 C707 DCKT 15 16 DCST PET1 17 18 PET0 JS700 100nF XT1 17 18 XT2 VTG VTG GND 19 20 GND VTG XT2 XT2 Page 4,5 VTG 19 20 VTG VTG VTG 2 1 GND GND PCT7 21 22 PCT6 PBT7 21 22 PBT6 PCT5 23 24 PCT4 JP700 JUMPER AREFT PBT5 23 24 PBT4 C PCT3 25 26 PCT2
in „STK500 kein VTARGET mehr?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_1_.pdf
DSIT 11 12 DSOT 13 14 13 14 RST 15 16 PET2 XT1 XT1 Page 9,4,5 C707 DCKT 15 16 DCST PET1 17 18 PET0 JS700 100nF XT1 17 18 XT2 VTG VTG GND 19 20 GND VTG XT2 XT2 Page 4,5 VTG 19 20 VTG VTG VTG 2 1 GND GND PCT7 21 22 PCT6 PBT7 21 22 PBT6 PCT5 23 24 PCT4 JP700 JUMPER AREFT PBT5 23 24 PBT4 C PCT3 25 26 PCT2
in „STK500 - Analog-Setup für Line-In-Adapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
DSIT 11 12 DSOT 13 14 13 14 RST 15 16 PET2 XT1 XT1 Page 9,4,5 C707 DCKT 15 16 DCST PET1 17 18 PET0 JS700 100nF XT1 17 18 XT2 VTG VTG GND 19 20 GND VTG XT2 XT2 Page 4,5 VTG 19 20 VTG VTG VTG 2 1 GND GND PCT7 21 22 PCT6 PBT7 21 22 PBT6 PCT5 23 24 PCT4 JP700 JUMPER AREFT PBT5 23 24 PBT4 C PCT3 25 26 PCT2
in „Roter Bereich auf STK500 defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500.pdf
DSIT 11 12 DSOT 13 14 13 14 RST 15 16 PET2 XT1 XT1 Page 9,4,5 C707 DCKT 15 16 DCST PET1 17 18 PET0 JS700 100nF XT1 17 18 XT2 VTG VTG GND 19 20 GND VTG XT2 XT2 Page 4,5 VTG 19 20 VTG VTG VTG 2 1 GND GND PCT7 21 22 PCT6 PBT7 21 22 PBT6 PCT5 23 24 PCT4 JP700 JUMPER AREFT PBT5 23 24 PBT4 C PCT3 25 26 PCT2
in „STK500 Transistoren defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
DSIT 11 12 DSOT 13 14 13 14 RST 15 16 PET2 XT1 XT1 Page 9,4,5 C707 DCKT 15 16 DCST PET1 17 18 PET0 JS700 100nF XT1 17 18 XT2 VTG VTG GND 19 20 GND VTG XT2 XT2 Page 4,5 VTG 19 20 VTG VTG VTG 2 1 GND GND PCT7 21 22 PCT6 PBT7 21 22 PBT6 PCT5 23 24 PCT4 JP700 JUMPER AREFT PBT5 23 24 PBT4 C PCT3 25 26 PCT2
in „STK500 getötet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
DSIT 11 12 DSOT 13 14 13 14 RST 15 16 PET2 XT1 XT1 Page 9,4,5 C707 DCKT 15 16 DCST PET1 17 18 PET0 JS700 100nF XT1 17 18 XT2 VTG VTG GND 19 20 GND VTG XT2 XT2 Page 4,5 VTG 19 20 VTG VTG VTG 2 1 GND GND PCT7 21 22 PCT6 PBT7 21 22 PBT6 PCT5 23 24 PCT4 JP700 JUMPER AREFT PBT5 23 24 PBT4 C PCT3 25 26 PCT2
in „STK500 reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A500_ETV570G2DHU.pdf
.25, 2009 3 4. ELECTRICAL CHARACTERISTICS POWER SUPPLY CURRENT FOR VCOM DRIVER : TYP.= (540) → 550, MAX.= (700) → 710 FEB.03, 2010 2 3.1 ELECTRICAL ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS. INPUST SIGNAL VOLTAGE: MAX.=VCC+0.3 → VDD+0.3 3.2 ENVIRONMENTAL ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS. I T E M MIN.ERATMAX. MIN.ORAGMAX. REMARK
in „VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM“ · Projekte & Code ·
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TSL220.PDF
TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT VOM Peak output voltage R L 50 k 3 4 V I Supply current C = 100 pF, E = 0 7.5 10 mA CC e operating characteristics at V CC = 5 V, T A 25 ⋅C (see Figure 1) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX
in „timer 2 interrupt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SK9822.pdf
unless otherwise specified, TA=-20 ~ +70 ℃, VDD=4.5 ~ 5.5V, VSS=0V): Test Parmeter Symbol Min Typical Max Unit conditions The chip supply voltage VDD --- 5.0 5.3 V --- R/G/B port pressure VDS,MAX --- --- 17 V --- The biggest LED output current I --- --- 20 mA --- max The clock high level width TCLKH ---
in „Reverse Voltage Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HLMP-4000_LED.pdf
Wave Soldering a, b Manual Solder Dipping Dambar shear- 0.65 mm 0.919 mm Pre-heat Temperature 105°C max. — off area (max.) (0.026 in.) (0.036 in.) Pre-heat Time 60s max. — Lead size (typ.) 0.50 × 0.50 mm 0.707 mm 1.05 to 1.15 mm Peak Temperature 250°C max. 260°C max. (0.020 × 0.020 in.) (0.028 in.) (0.041to0.045in.) Dwell Time 3s max. 5s max. Dambar shear- 0.70 mm 0.99 mm off area (max.) (0.028 in.) (0.039 in.) a. The preceding conditions refer to measurement with a thermocouple mounted at the bottom of the PCB. b. Use only bottom
in „[V] 490 Stück 5mm LEDs, Bicolor rot/grün, Typ HLMP-4000, THT“ · Markt ·
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SAB0600.pdf
min. typ. mall. Unit Standby input eurrent 10 <1 10 ~A Supply eurrent with open output Iso 20 35 mA Max. output power at 8 Q (tone 3) Pa 0.16 W Max. output voltage atQ (tone 3) VQ pp 2.8 4.0 V Deviation 01the max. individual amplitudes relerred to tone 3 LVQM ± 5 °/0 Frequeney variation 01 basic oscillator
in „SAB0600 in VHDL (war: Warum ist hier weniger los als)“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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SAB0600.pdf
min. typ. mall. Unit Standby input eurrent 10 <1 10 ~A Supply eurrent with open output Iso 20 35 mA Max. output power at 8 Q (tone 3) Pa 0.16 W Max. output voltage atQ (tone 3) VQ pp 2.8 4.0 V Deviation 01the max. individual amplitudes relerred to tone 3 LVQM ± 5 °/0 Frequeney variation 01 basic oscillator
in „Hausklingel defekt - Funktion unbekannt“ · Haus & Smart Home ·
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KM1-KM4_348170058240_FinderRelais.pdf
1.9 Verschmutzungsgrads 2 erf llt Ansicht auf die Anschl sse 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 V AC) VA 300 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230
in „Relaisbeschaltung so richtig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vitrohm_series_bws_-_201702.pdf
… +175 -1 Thermal Resistance [KW ] 140 80 Insulation Resistance 4 [MΩ] > 10 IEC60115-1 clause 4.6 Max. Working Voltage [V] RMS DielectricWithstanding Voltage [V] 700 1000 IEC115-1 clause4.7 (1[min]) RMS DIMENSIONS [mm] 2 1 2 o v Type Historical P/N: L±0,2 Ø D ±0,2 Ø d ±0,02 R | BWS110 BW234 - 0 9,9
in „Derating Kurve“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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noctua_nf_a14_industrialPPC_3000_pwm_specs_en.pdf
Waveform ** Vcc: 13.2V Max Link 5 mA Max Output Waveform LOCK VCC VOH VOHor VOLoutput is depending on the looked rotor position. VOL 2 pulses / rotation 2.5. Speed Control System PWM Control Input (W) V High Level PWM frequency
in „PWM-Controller ohne Poti aber mit Steuerspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM348.pdf
273 mW J 900 mW 11.0 mW/⋅C 68⋅C 878 mW 713 mW 273 mW N 900 mW 9.2 mW/⋅C 52⋅C 734 mW 596 mW N/A PW 700 mW 5.6 mW/⋅C N/A 448 mW N/A N/A recommended operating conditions MIN MAX UNIT Supply voltageCC+ 4 18 V Supply voltageCC– –4 –18 V 2 POST OFFICE BOX 6553DALLAS, TEXAS 75265 electrical characteristics
in „Funktionsgenerator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSA0089278.pdf
temperature coefficient VF Forward voltage drop IPP RM @ VRM VBR @ IR VCL @ IPP V CL@ IPP αT C Types max. min. max. max. max. typ. note2 10/1000 s 8/20 s no-43 note4 UnidirectionalMark. BidirectionalMark. A V V mA V A V A 10 /⋅C pF SMBJ5.0A-TR BUZ SMBJ5.0CA-TR BBZ 800 5.0 6.4 10 9.2 68 13.4 298 5.7 4000
in „welche Diode ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM710.PDF
Input Voltage ± 7V Electrical Characteristics (Note 3) Parameter Conditions LM710 LM710C Units Min Typ Max Min Typ Max Input Offset Voltage R S 200 , V CM = 0V, TA = 25˚C 0.6 2.0 1.6 5.0 mV Input Offset Current V =1.4V, T = 25˚C 0.75 3.0 1.8 5.0 µA OUT A Input Bias Current TA = 25˚C 13 20 16 25 µA Voltage
in „Hameg HM103-2 triggert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SFS0405T4.pdf
CHARACTERISTICS Characteristics Symbol Test conditions Min. Typ. Max. Unit Off Characteristics Drain -Source Breakdown Voltage BVDSS VGS0V, I D-250µA -40 - - V Drain-Source Leakage Current IDSS V DS40V, V =0GS - - -1 uA Gate-Source Leakage Current IGSS VGS20V, V =DS
in „Bezugsquelle oder Alternative gesucht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1933fe.pdf
Current MaximumLoad Current Switch Voltage Drop 800 800 T = 25°C 600 TA= 25°C A VOUT= 5V VOUT = 3.3V 500 700 700 ) TA= 25°C A A V ( ( L = 22μH ( 400 T L = 33μH T G E E T TA= 85°C R600 R600 O300 TA= –40°C C C L = 15μH V D D C O L = 22μH O I200 L L S 500 500 100 400 400 0 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30
in „Kann ich eine BAS85 problemslos an Stelle einer 1N4148 verwenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1933fe.pdf
Current MaximumLoad Current Switch Voltage Drop 800 800 T = 25°C 600 TA= 25°C A VOUT= 5V VOUT = 3.3V 500 700 700 ) TA= 25°C A A V ( ( L = 22μH ( 400 T L = 33μH T G E E T TA= 85°C R600 R600 O300 TA= –40°C C C L = 15μH V D D C O L = 22μH O I200 L L S 500 500 100 400 400 0 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30
in „LT Spice ein IC von Texas Insturments einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC4054-4.2.pdf
U PACKAGE DESCRIPTIO S5 Package 5-Lead Plastic TSOT-23 (Reference LTC DWG # 05-08-1635) 0.62 0.95 MAX REF 2.90 BSC (NOTE 4) 1.22 REF 1.50 – 1.75 3.85 MAX 2.62 REF 1.4 MIN 2.80 BSC (NOTE 4) PIN ONE RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT 0.95 BSC 0.30 – 0.45 TYP PER IPC CALCULATOR 5 PLCS (NOTE 3) 0.80 – 0.90 0.20 BSC 0.01 – 0.10 1.00 MAX DATUM ‘A’ 0.30 – 0.50 REF 0.09 – 0.20 1.90 BSC NOTE: (NOTE 3) S5 TSOT-23 0302 1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 2. DRAWING NOT TO SCALE 3. DIMENSIONS ARE INCLUSIVE OF PLATING 4. DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE
in „akku mit solar aufladen, kommt das IC: LT1734L dafür in Frage?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·