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Optokoppler_ACPL-T350.pdf
200 250 TIME (SECONDS) Note: Non-halide flux should be used. RecommendedPb-FreeIRProfile TIMEWITHIN 5 C of ACTUAL PEAKTEMPERATURE tp 20-40 SEC. 260 +0/-C T p T L 217 °C E RAMP-UP R 3°C/SEC.MAX. RAMP-DOWN
in „Frage zur Optokoppler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa847.pdf
LARGE-SIGNAL INVERTING LARGE-SIGNAL FREQUENCY RESPONSE FREQUENCY RESPONSE 29 35 R G 39.2Ω See Figure 2 VO= 200mV PP R = 100Ω 26 L 32 V = 0.2V G = +20V/V O PP 29 VO= 1V PP 23 ) ) VO= 2V PP d 20 d26 ( ( a a G 17 G23 VO= 1VPP VO= 5VPP 14 20 VO= 2V PP RL= 100Ω 11 17 RG= R S 50Ω See Figure 1 V = 5V G = –40V/V 8 O
in „ADC für OPA847“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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9904-112-31.pdf
series stepper motor dimensions ( Form 1 A ) or solder terminals ( Forms 1B & 1C) as shown below: L7 L1 L2 ∅ D4 L5 T1 ∅ D2 ∅ D1 T2 L4 ∅ D3 L6 L8 L3 T1 Form 1 Form 1A Form 1B Form 1C motor type form dimensions mm D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 9904 112 series 1 A 35 2 10 3.2 21.5 8.8 50 42
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AL-KY-E-2020.pdf
0.6 0.8 0.8 D F 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 φ φD' φ D+0.5max. L' L+1.5max. Vent L' 15min. 4min. (φ5toφ10) (φ12.5 to φ18) (Exceptφ5&φ6.3) Gas escape end seal ◆ PART NUMBERING SYSTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 1516 17 18 E K Y - E M Supplement code Size code Capacitance
in „TL494 Step Up Wandler Regelkreis schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sn75176bd_SMD.pdf
HIGH-LEVEL OUTPUT VOLTAGE FREE-AIR TEMPERATURE † vs HIGH-LEVEL OUTPUT CURRENT 5 V = 5 V 5 4.5 CC VID = 200 mV 4.5 VID = 0.2 V – OH = –440 A TA= 25⋅C e 4 – a e 4 l 3.5 a V l 3.5 u 3 V t u 3 u 2.5 t l u 2.5 v l V = 5.25 V L 2 v CC h L 2 V = 5 V i 1.5 h CC H i 1.5 – 1 H VCC = 4.75 V O – V 0.5 O 1 V 0.5 0 –40
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75176B.pdf
HIGH-LEVEL OUTPUT VOLTAGE FREE-AIR TEMPERATURE † vs HIGH-LEVEL OUTPUT CURRENT 5 V = 5 V 5 4.5 CC VID = 200 mV 4.5 VID = 0.2 V – OH = –440 A TA= 25⋅C e 4 – a e 4 l 3.5 a V l 3.5 u 3 V t u 3 u 2.5 t l u 2.5 v l V = 5.25 V L 2 v CC h L 2 V = 5 V i 1.5 h CC H i 1.5 – 1 H VCC = 4.75 V O – V 0.5 O 1 V 0.5 0 –40
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SMD_Sortiment02-Zusammenstellung-1_.pdf
1% 0805 200 ab Lager 11 4,7Ω 1% 0805 200 ab Lager 12 5,6Ω 1% 0805 200 ab Lager 13 6,8Ω 1% 0805 200 LT: 6Wochen Alternative 14 8,2Ω 1% 0805 200 ab Lager 15 10,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 16 12,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 17 15,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 18 18,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 19 22,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 20 27,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 21 33,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 22 39,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 23 47,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 24 56,0Ω
in „SMD Sammelbestellung, SMD Starterpack, SMD Grundausstattung, SMD Bauteile, Baugröße 0805 (zweite)“ · Markt ·
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LGP42-10LF_EAY60869402_PLHF-L923A.pdf
N.C S T704 32FHD 27K/J 51K/J 200K/J N.C 10K 2 23 10 SHARP 42FHD 27K/J 51K/J N.C 10K Module Inch T703, T704 P402 150K/J IC301 CMO 42FHD 27K/J 51K/J 200K/J N.C 10K HFN2 VCC C308 4 5 32HD LIH32-100L 35002WR-02L(P) 3 22 32FHD LIF32-100L
in „LG Inverter Kapazitator abgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC1799f_oscillator_info.pdf
2.5 % 1kHz f 5kHz 2.5 % 10MHz f 20MHz 2.5 % R SET Frequency-Setting Resistor Range f < 1.5% V = 5V 5 200 k V+= 3V 10 200 k + fMAX MaximumFrequency f < 2.5%, Pin 4= 0V V+= 5V 33 MHz V = 3V 20 MHz f Minimum Frequency f < 2.5%, Pin 4= V 1 kHz MIN f/ T Freq Drift Over Temp (Note 3) R SET= 31.6k 0.004 %/°C
in „Ein Rechteckgenerator mit LTC1799 - Nachbrenner?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L4940xx5__1_.pdf
Output voltage drift 0.5 mV/°C SVR Supply voltage rejectionf = 120 HzO I = 1 A 58 68 dB O = 0.5 A 200 400 mV Vd Dropout voltage O = 1.5 A 500 900 mV VI= 14 V 2 2.7 sc Short circuit current A VI= 6.5 V 2.2 2.9 7/23 Electrical characteristics L4940xx Table 5. Electrical characteristics of L4940xx85 (Refer
in „Spannungsregler ala 7805 + niedriger Spannungsabfall“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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h-bridge-driver_hip4081a.pdf
30.0 5.0 A 125°C ( T 25.0 75°C N ) 4.0 R A R ( 25°C U 20.0 T S E 3.0 0°C I R B 15.0 U -40°C Y C P L P P 2.0 S 10.0 U G S I C T 5.0 IC1.0 O L F 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 SWITCHING FREQUENCY (kHz) SWITCHING FREQUENCY (kHz) FIGURE 6.
in „Motorsteuerung AVR Atmega per ISP flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP1700.pdf
Input Operating V 2.3 — 6.0 V Note 1 IN Voltage Input Quiescent I — 1.6 4 µA I = 0 mA, V = V + 1V q L IN R Current Maximum Output I 250 — — mA For V 2.5V OUT_mA R Current 200 — — For VR 2.5V Output Short I — 408 — mA V = V + 1V, V = GND OUT_SC IN R OUT Circuit Current Current (peak current) measured
in „ESP-01 mit LiPo betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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top247.pdf
Efficiency: ≥ 84% Ripple: ≤ 120 mV pk-pk No Load Consumption: < 0.52 W @ 230 VAC VR1 MBR20100 P6KE- C3 C14 200 820 µF L1 0.1 µF 19 V BR1 25 V 200 µH 50 V @ 3.6 A RS805 UF4006 8A 600 V C2 C4 RTN D4 820 µF R1 820 µF L2 R11 1N4148 25 V 270 Ω 25 V 820 µH 2 MΩ U2 R4 2A 1/2 W R8 PC817A 31.6 kΩ C1 T1 4.7 Ω 1% 150 µF
in „Hilfe bei Reparatur SNT Laderegler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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top247.pdf
Efficiency: ≥ 84% Ripple: ≤ 120 mV pk-pk No Load Consumption: < 0.52 W @ 230 VAC VR1 MBR20100 P6KE- C3 C14 200 820 µF L1 0.1 µF 19 V BR1 25 V 200 µH 50 V @ 3.6 A RS805 UF4006 8A 600 V C2 C4 RTN D4 820 µF R1 820 µF L2 R11 1N4148 25 V 270 Ω 25 V 820 µH 2 MΩ U2 R4 2A 1/2 W R8 PC817A 31.6 kΩ C1 T1 4.7 Ω 1% 150 µF
in „Hilfe bei Reparatur SNT Laderegler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NE567.pdf
SE567 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS ) F 25 300 * H ( 250 A 20 s m NO LOAD r — “ON” CURRENT V 200 N 15 m E — R E 150 U A C 10 L L QUIESCENT O P CURRENT V 100 U U C 5 P I 50 0 0 4 5 6 7 8 9 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 BANDWIDTH — % OF f SUPPLY VOLTAGE — V O SL00541 SL00544 Figure 4. Bandwidth vs. input
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NE567_SE567_2.pdf
SE567 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS ) F 25 300 * H ( 250 A 20 s m NO LOAD r — “ON” CURRENT V 200 N 15 m E — R E 150 U A C 10 L L QUIESCENT O P CURRENT V 100 U U C 5 P I 50 0 0 4 5 6 7 8 9 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 BANDWIDTH — % OF f SUPPLY VOLTAGE — V O SL00541 SL00544 Figure 4. Bandwidth vs. input
in „30cm kabellos, ganz langsame Datenübertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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u-blox-ATCommands_Manual__UBX-13002752_.pdf
SARA-U260-00S-00 23.20 A01.00 UBX-14015739 SARA-U270 SARA-U270-00S-00 23.20 A01.00 UBX-14015739 TOBY-L200 TOBY-L200-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437 TOBY-L210 TOBY-L210-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437 MPCI-L200 MPCI-L200-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437 MPCI-L210 MPCI-L210-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437
in „GSM-Modul (SIM908) nur analoge Ausgänge für Anruf?“ · HF, Funk und Felder ·
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TPS3820-50DBVRQ1G4.pdf
Open V MR = Open 0 − 2.5 e A t µ o 2 t t n −50 u r −40°C t u O 1.5 t e 85°C p e I −100 - − w 1 II L 85°C − −150 L −40°C VO 0.5 −200 0 −1 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V − Input Voltage at MR − V I − Low-Level Output Current − mA I OL Figure 4. Input Current vs Input Voltage at MR Figure 5. Low-Level
in „Firmware aus MC9S12 per BDM clonen“ · Fahrzeugelektronik ·
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SK.pdf
█ Standard Ratings WV(Coad) 6.3V(0J) 10V(1A) 16V(1C) 25V(1E) 35V(1V) 50V(1H) 63V(1J) C(uf) Coad φD×L R.C. φD×L R.C. φD×L R.C. φD×L R.C. φD×L R.C. φD×L R.C. φD×L R.C. 0.1 0R1 5×11 1.5 5×11 1.5 0.22 R22 5×11 3 5×11 3 0.33 R33 5×11 5 5×11 5 0.47 R47 5×11 7 5×11 7 1 010 5×11 15 5×11 15 2.2 2R2 5×11 25 5
in „Sub Ersatztype Kondensator gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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htfs200_800p_e_rev09.pdf
circuit). All Data are given with a R L 10 kΩ Electrical data Primary nominal Primary current Type current rms measuring range PN(A) IPM(A) Features 200 ± 300 HTFS 200-P • Hall effect measuring principle 400 ± 600 HTFS 400-P • Galvanic isolation
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Motech_LPS300_DataSheet.pdf
)tput(5Vor3.3V (LPS304,305only) LPS 30 1 LPS 30 2 LPS 303 LPS 304 LP S 305 SPECIFICATIONS: M o d e l L P S 3 0 1 L P S 3 0 2 L P S 3 0 3 L P S 3 0 4 L P S 3 0 5 MAX. OUTPUT POWER 30WATTS 60WATTS 90WATTS 70WATTS 165WATTS OUTPUT VOLTAGE HIGH LOW HIGH LOW Output voltage 0to15V 0to30V 0to15V 0to30V 0to30V
in „[V] 2x Labornetzgerät Amrel LPS-304 70W Digital Linear Power Supply“ · Markt ·
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S-350-27_datasheet.pdf
Case No. 912C Unit:mm 27.5 177.5 32.5 150 117.5 47.5 LED 5 +VADJ. 3 9 8 7 5 3 5 5 1 . 6 9 1 9 5 4-M4 L=5mm 4 3 . 5-M3 L=3mm . 5 8 2 3 1 1 6 1 15 6cm FAN 215 32.5 150 12 max. 5 L 0 2 C 5 Terminal Pin No. assignment : 6-M4 L=6mm Pin No. Assignment Pin No. Assignment 1 AC/L 4~6 DC OUTPUT -V 2 AC/N 7~9 DC
in „[V] 14 Netzteile 27V 13A“ · Markt ·
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hcf4094.pdf
DIAGRAM TRUTH TABLE OUTPUTS PARALLEL OUTPUTS SERIAL OUTPUTS CLOCK STROBE DATA ENABLE Q1 Qn Q*S Q’S L X X OC OC Q7 No Change L X X OC OC No Change Q7 H L X No Change No Change Q7 No Change H H L L Qn- 1 Q7 No Change H H H H Qn- 1 Q7 No Change H H H No Change No Change No Change Q7 X : Don’t Care OC :
in „Einfache Schaltung mit 4094“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM124.pdf
keeO V0 VDC V 9 www.national.com 0 9 Typical Single-Supply Applications (V = 5.0 VDC ) (Continued) 2 L 4 LED Driver “BI-QUAD” RC Active Bandpass Filter 2 3 L 4 2 2 L 4 1 M 00929908 L 00929909 fo= 1 kHz Q = 50 A = 100 (40 dB) V Fixed Current Sources Lamp Driver 00929911 00929910 www.national.com 10 L M
in „Beschaltung eines analogen Positionssensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPA128KM.pdf
55 +125 –55 +125 °C Storage Ambient Temp. –65 +150 –65 +150 –65 +150 –65 +150 °C θ Junction-Ambient 200 200 200 200 °C/W NOTES: (1) Offset voltage, offset current, and bias current are measured with the units fully warmed up. Bias current doubles approximately every 11°C. (2) Sample tested. (3) Overload
in „OPA 128 KM - veraltet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAXIM_1_4_MHz_Step_Up.pdf
CIRCUIT OF FIGURE 3 t t 8 8 8 A A A A ( M M M T 1.5 13.05 E V LOAD R E TA= +25°C CURRENT C A 100mA/div Y L L 1.0 V13.00 OUTPUT U T VOLTAGE S P AC-COUPLED A U L O 200mV/div O 0.5 12.95 TA= +85°C N VOUT= 13V, TA= -40°C INDUCTOR CIRCUIT OF FIGURE 3 CURRENT 500mA/div 0 12.90 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 0 50 100
in „DCDC Wandler Berechnungsproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM2594HVM-5.0_Datenblatt.pdf
6 M 2 Typical Performance Characteristics 5 9 / Continuous Mode Switching Waveforms L V = 20V, V = 5V, I = 400 mA Discontinuous Mode Switching Waveforms M IN OUT LOAD V = 20V, V = 5V, I = 200 mA 5 L = 100 µH, COUT = 120 µF, COUT ESR = 140 m IN OUT LOAD 9 L = 33 µH, C OUT = 220 µF, OUT
in „Idee für ein ||transportables|| Handyladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TBU-CA.pdf
Symbol Parameter Part Number Min. Typ. Max. Unit TBU-CAxxx-050-WH 50 75 100 TBU-CAxxx-100-WH 100 150 200 I Current required for the device to go from operating state to TBU-CAxxx-200-WH 200 300 400 mA trigger protected state TBU-CAxxx-300-WH 300 450 600 TBU-CAxxx-500-WH 500 750 1000 Vimp = 250 V Itriggermin
in „USB selbstrückstellende Schutzschaltung bis 24V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Cosel_LEB100F-512.pdf
VOLTAGE[V] AC85 - 264 1 or DC 120 - 370 f CURRENT[A] ACIN100V 1.2typ Io=100% ) 1.4typ Io=100% ) ACIN200V 0.6typ Io=100% ) 0.7typ Io=100% ) FREQUENCY[Hz] 50/60 47 - 63 or DC EFFICIENCY[%] ACIN100V 74typ Io=100% ) 78typ Io=100% ) 78typ Io=100% ) 78typ Io=100% ) 78typ Io=100% ) INPUT ACIN200V 76typ Io=100%
in „Schaltnetzteil Cosel LEB100F-512 Fehlersuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SN75176B_TEX.pdf
HIGH-LEVEL OUTPUT VOLTAGE FREE-AIR TEMPERATURE † vs HIGH-LEVEL OUTPUT CURRENT 5 V = 5 V 5 4.5 CC VID= 200 mV 4.5 VID= 0.2 V – OH = –440 A TA= 25⋅C e 4 – a e 4 l 3.5 a V l 3.5 u 3 V t u 3 u 2.5 t l u 2.5 v l V = 5.25 V L 2 v CC h L 2 V = 5 V i 1.5 h CC H i 1.5 – 1 H V CC = 4.75 V O – V 0.5 O 1 V 0.5 0 –40
in „Welcher Bus für mein Projekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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treiber.pdf
HIGH-LEVEL OUTPUT VOLTAGE FREE-AIR TEMPERATURE † vs HIGH-LEVEL OUTPUT CURRENT 5 V = 5 V 5 4.5 CC VID= 200 mV 4.5 VID= 0.2 V – OH = –440 A TA= 25⋅C e 4 – a e 4 l 3.5 a V l 3.5 u 3 V t u 3 u 2.5 t l u 2.5 v l V = 5.25 V L 2 v CC h L 2 V = 5 V i 1.5 h CC H i 1.5 – 1 H V CC = 4.75 V O – V 0.5 O 1 V 0.5 0 –40
in „RS485 mit SN65176B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SN75176B.pdf
HIGH-LEVEL OUTPUT VOLTAGE FREE-AIR TEMPERATURE † vs HIGH-LEVEL OUTPUT CURRENT 5 V = 5 V 5 4.5 CC VID= 200 mV 4.5 VID= 0.2 V – OH = –440 A TA= 25⋅C e 4 – a e 4 l 3.5 a V l 3.5 u 3 V t u 3 u 2.5 t l u 2.5 v l V = 5.25 V L 2 v CC h L 2 V = 5 V i 1.5 h CC H i 1.5 – 1 H V CC = 4.75 V O – V 0.5 O 1 V 0.5 0 –40
in „STM32 UART Kommunikation -> Langsamer uC Tod“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEA5767.pdf
76 MHz to 108 MHz; - 2 3.5 V voltage f = 22.5 kHz; mod= 1 kHz; (S+N)/N = 26 dB; de-emphasis = 75 s; L = R; B AF= 300 Hz to 15 kHz S −200 low side 200 kHz f = −200 kHz; [2]32 36 - dB selectivity ftune 76 MHz to 108 MHz S +200 high side 200 kHz f = +200 kHz; [2]39 43 - dB selectivity ftune 76 MHz to 108
in „Hilfe benötigt bei RDA5807SP Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Diskreter_Leistungverst_rker_mit_OPVs__-_AN47.pdf
2.4k 9k* 2N2369 –5V + METAL FILM A1 5W (10 100 LT1193 9k* 1/2W IN 900 – PARALLEL) FB 1k* 33pF 300 200 LOAD + CALIBRATE A2 LT1016 L – TRIP SET 0mA-250mA = 0V-2.5V 1k RESET (NORMALLY OPEN) TYPICAL TRIP * 1% FILM RESISTOR SET SOURCES A1, A2 USE 5V SUPPLIES D TO A CONVERTER LTAN47 • TA144 Figure 144. 18ns
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CM6206_Datasheet_v2.1_en.pdf
PHONES 29 VBIAS 45 SPDIFI 14 CS 30 AVSS1 46 MUTER 15 SK 31 HPOL 47 MUTEP 16 DR 32 HPOR 48 SPDIFO 1 R L R L R L S A F D R L R R S S P P V B R V I I F F R R H H A V V A L L 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 AVDD2 37 24 MICR SSOL 38 23 MICL SSOR 39 22 AVSS3 CENO 40 21 DVDD1 LFEO 41 CM6206 20 REGV VOLUP2
in „soundchip mit mehr als stereo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2547887.pdf
1.8A 0 ~ 1.4A 0 ~ 0.9A RATED POWER 14.85W 20W 21.6W 21W 21.6W RIPPLE & NOISE (max.)Note.2200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p OUTPUT VOLTAGE TOLERANCE Note.3 ±2.5% ±2.5% ±2.5% ±2.5% ±2.5% LINE REGULATION ±0.5% ±0.5% ±0.3% ±0.3% ±0.3% LOAD REGULATION ±1% ±1% ±0.5% ±0.5% ±0.5% SETUP, RISE TIME
in „Verständnisfrage Schutzklasse II“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_MW_ACDC_IRM_10_15.PDF
0 ~ 0.67A 0 ~ 0.42A RATED POWER 8.25W 10W 10.2W 10.05W 10.08W RIPPLE & NOISE (max.)Note.2200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p OUTPUT VOLTAGE TOLERANCE Note.3±2.5% ±2.5% ±2.5% ±2.5% ±2.5% LINE REGULATION ±0.3% ±0.3% ±0.3% ±0.3% ±0.3% LOAD REGULATION ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% SETUP, RISE TIME
in „AC/DC Wandler Isolationsproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DG211_70040.pdf
Dynamic Characteristics Turn-On Time tON Room 300 VS=10 V ns Turn-Off Time tOFF See Figure 2 Room 200 Charge Injection Q C = 1000 pF, V = 0 V, R = 0 W Room 1 pC L g g Source-Off Capacitance C Room 5 S(off) Drain-Off Capacitance C VS= 0 V, f = 1 MHz Room 5 D(off) pF Channel On Capacitance C D(on) V D
in „Integrator resetten, bzw. ersatz für SD211“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DG212_Siliconix.pdf
Dynamic Characteristics Turn-On Time tON Room 300 VS=10 V ns Turn-Off Time tOFF See Figure 2 Room 200 Charge Injection Q C = 1000 pF, V = 0 V, R = 0 W Room 1 pC L g g Source-Off Capacitance C Room 5 S(off) Drain-Off Capacitance C VS= 0 V, f = 1 MHz Room 5 D(off) pF Channel On Capacitance C D(on) V D
in „Analogschalter mit Logikpegel-Shifter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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O-Ring_Uebersicht_0304.pdf
O-Ring Übersicht Folgende Einsatzbereiche wurden von den Underwriters Laboratories freigegeben: n r l g e r u a i 1 n W h 0 e e i S L n n i l U d s n n - i e n l g t k n w h o u n Ö n d - i , c s e f o e 6 5 i l i r a B s m w 2 2 a E i o K d f n A A U U i F m o e E s r e l u r r e O c l d s e a B c i
in „Langlebiges Schmiermittel für O-Ringe in Sanitär-Armaturen“ · Haus & Smart Home ·
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bs208.pdf
REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VDS drain-source voltage (DC) − − −200 V VGSO gate-source voltage (DC) open drain − − ±20 V Y forward transfer admittance I = −200 mA; V = −25 V 100 200 − mS fs D DS D drain current (DC) − − −0.2 A RDS(on) drain-source on-state resistanGS
in „Mosfet BS208 sperrt nicht bei >3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4N25.pdf
1 0.350 (8.89) ID. 0.330 (8.38) 0.270 (6.86) 3 2 1 ID. 1 0.240 (6.10) 0.270 (6.86) 0.240 (6.10) N L 0.330 (8.38) G 4 5 6 I 0.070 (1.78) A 0.045 (1.14) 0.070 (1.78) 0.300 (7.62) S 0.045 (1.14) TYP 0.115 (2.92) 0.200 (5.08) 0.165 (4.18) 0.008 (0.20) 0.154 (3.90) 0.020 (0.51) 0.020 (0.51) 0.100 (2.54)
in „optocoupler beschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RN5RT-RICOH.pdf
5.0V ( ( 3.5 U 2.5 V I=3.3V U VIN=8.0V VIN=6.0V V I=4.3V V VIN=8.0V O 3.0 e 2.0 e g VIN=5.0V g 2.5 l l V 1.5 V 2.0 t t 1.5 t 1.0 p u u 1.0 O 0.5 O 0.5 0.0 0.0 0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 500 Output Current OUT (mA) Output Current OUT(mA) RN5RT50A Topt=25˚C 6.0 ) 5.0 V I=6.0V ( U VIN=5.3V O 4.0 V I=7.0V e V I=8.0V g l 3.0 V t 2.0 p u O 1.0 0.0 0 100 200 300 400 500 600 Output Current OUT(mA) 2) Output Voltage vs. Input Voltage RN5RT30A RN5RT30A Topt=25˚C Topt=25˚C 3.2 3.05 3.04 ) 3.0 ) ( ( 3.03 IOU=10µA U 2.8 U 3.02
in „Elektronik Grundfoss Alpha 2 Pumpe - Bauteilbestimmung!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX1674-MAX1676.pdf
VOLTAGE (V OUT = 3.3V) X 1.4 1 900 800 1 T 4 4 1 1 ) 800 1 700 X ) 1.2 M A M A M 6 ( T 700 ( 600 7 L 1.0 E 1A CURRENT LIMIT N H R 600 E 1A CURRENT LIMIT 6 E C U 500 H 0.8 T 500 T T P P 400 W 0.6 U 400 U D O O 300 U U 300 U S 0.4 X I 200 A 200 A 0.5A CURRENT LIMIT 0.2 M 0.5A CURRENT LIMIT M 100 100 0
in „MAX1674: LED an LBO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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High_Voltage_Low_Noise_DC_DC_Converters_an118fa.pdf
noise 100μV P-P over the entire 0V to 300V output range. DANGER! Lethal Potentials Present — See Text L1 L2 0.01μF 330μH 330μH 150Ω 300V A = 200V/DIV + + OUT 10μF 4.7μF D1-D4 450V 450V B = 200V/DIV 1M* 4 7 (TIE 5-6) T1 AN118 F14 1 2 3 2μs/DIV 5V COLA COLB Figure 14. Transformer Secondary Outputs 5V +V
in „Morpheus + Rudi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Grundig_ST70-780_text_Service-Manual.pdf
_D60021 256 106 R54002 269 190 R61306 280 9 R34057 110 125 R54003 280 191 R61311 334 14 ST-SB01 80 200 _L31041 125 213 R34058 106 125 R54012 266 150 R61312 341 15 ST-SB02 80 147 _L60028 247 95 R34059 103 125 R55003 196 175 R61313 347 16 ST-SCHIFT274 221 _L81061 161 50 R34062 80 121 R55006 204 171 R61314
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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INA114.pdf
OFFSET VOLTAGE WARM-UP vs TIME 1200 6 1000 ) 4 µ ) ( G ≥ 100 µ 800 g 2 ( a m C T 600 e 0 g 0.01% a l o e 400 V –2 S 0.1% e f 200 O –4 0 –6 1 10 100 1000 0 15 30 45 60 75 90 105 120 Gain (V/V) Time from Power Supply Turn-on (s) INPUT BIAS AND INPUT OFFSET CURRENT INPUT BIAS CURRENT vs TEMPERATURE vs
in „Genaue Funktion eines Schaltungsteiles“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ina114.pdf
OFFSET VOLTAGE WARM-UP vs TIME 1200 6 1000 ) 4 µ ) ( G ≥ 100 µ 800 g 2 ( a m C T 600 e 0 g 0.01% a l o e 400 V –2 S 0.1% e f 200 O –4 0 –6 1 10 100 1000 0 15 30 45 60 75 90 105 120 Gain (V/V) Time from Power Supply Turn-on (s) INPUT BIAS AND INPUT OFFSET CURRENT INPUT BIAS CURRENT vs TEMPERATURE vs
in „"Hallsonde für Oszilloskop" im Eigenbau?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Luminanz.pdf
Y n255 i≔0‥100 j≔0‥255 L Si LN≔j 3 ⎛⎛ L S ⎞⎞ ⎛⎛ ⎞⎞ 3 ⎜⎜―― +16 ⎟⎟ ⎛ ⎞ ⎝L S16 ⎠ ⎛ ⎞ ⎜⎝2.55 ⎠⎟ Y 1⎝≔ S⎠ ⎜――― ⎟ ⋅Y n Y 2⎝≔ S⎠ ⎜―――― ⎟ ⋅Y n ⎝ 116 ⎠ ⎝ 116 ⎠ 255⋅L L ≔50 L ≔ s=127.5 s n ―――100 Y 1⎝ ⎠s.968 Y 2⎝=4n⎠968 Y 1⎝ S⎠ 50 275 250 225 200 175 150 125 100 46.968 50 25 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 L S Y 2 ⎝ N ⎠ 127.5 275 250 225 200 175 150 125 100 75 46.968 50 25 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 LN
in „CIE 1931 Formel von 0 bis 100 auf 0 bis 255 erweitern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BS0401N_Arbeitsblaetter.pdf
Fotowiderstände: O R Best.-Nr.Typ Gehäuse Umax. T 14 54 83-M 99605 x 5 mm100 V 18 35 63-A 1060TO 18Ï 200 V K E L E Anwendungsbereich: Da Fotowiderstände zum Teil der spektralen Augenempfindlichkeit und auch der Filmempfindlichkeit sehr nahe kommen, werden sie in Fotobelichtungsmessern verwendet. Fotowiderstände
in „Hilfe bei der Fehlersuche eines China LED-Treibers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·