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mm5450.pdf
e 1V (Note 3) OUT e Brightness Input0 mA 0 10 mA Brightness Input100 mA 2.0 2.7 4 mA Brightness Input750 mA 15 25 mA Brightness Input Voltage (Pin 19) Input Current 750 mA 3.0 4.3 V Output Matching (Note 1) g 20 % Clock Input (Notes 5 and 6
in „LED-Ansteuerungs-IC M5450“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1-BTS6144_20030925.pdf
bb = 12 V unless otherwise specified min typ max Operating Parameters Operating voltage (V IN=0) Tj-40...150 °C: V bb(on) 5.5 -- 38 V 7)8) Undervoltage shutdown VbIN(u) -- 2.5 3.5 V Undervoltage restart of charge pump Vbb(ucp) -- 4 5.5 V Overvoltage protection 9) VZ,IN 63 67 -- V Ibb15 mA T=j40...+150
in „36 V DC / 10 A mit Schalter oder Relais schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IDT_501_DST_20100707.pdf
Input High Voltage VIH OE (pin 7) 2.0 V Input Low Voltage V OE (pin 7) 0.8 V IL Input High Voltage VIH S0, S1 VDD-0.5 V Input Low Voltage VIL S0, S1 0.5 V Output High Voltage V OH IOH= -25 mA 2.4 V Output Low Voltage V I = 25 mA 0.4 V OL OL IDD Operating Supply Current, 20 No load, 100M 20 mA Short Circuit Current CLK output +70 mA On-Chip Pull-up Resistor Pin 7 270 kΩ Input Capacitance, S1, S0, and OE Pins 4, 6, 7 4 pF Nominal Output Impedance 20 Ω IDT™ / ICS™ LOCO™ PLL CLOCK MULTIPLIER 4 ICS501 REV R 051310 ICS501 LOCO™ PLL CLOCK
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MC74VHC1GT66-D.pdf
±1.0 ±1.0 mA Leakage Current 5.5 ON/OFF Control Input I Maximum Quiescent V = V or GND 5.5 1.0 20 40 mA CC IN CC Supply Current VIO= 0 V CCT Quiescent ON/OFF Control at 5.5 1.35 1.5 1.65 mA Supply Current 3.4 V RON Maximum ”ON” VIN= VIH 3.0 60 70 100 W Resistance VIS= VCC or GND 4.5 45 50 60 |IS| ≤ 10 mA (Figure 4) 5.5 40 45 55 OFF Maximum Off−Channel VIN= VIL 5.5 0.1 0.5 1.0 mA Leakage Current V = V or GND IS CC Switch Off (Figure 5) AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Cload= 50 pF
in „Widerstand nötig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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150141M173100_1_.pdf
(Green) VF G 20 mA 3.2 3.6 V ( 45° t 70 Forward Voltage (Blue) VF B 20 mA 3.2 3.6 V n Forward Voltage (Red) V 20 mA 2 2.4 V t 50° F R I 60 Spectral Bandwidth (Blue) Δλ B 20 mA 20 nm u i 50 60° Spectral Bandwidth (Green
in „[V] ca. 320St. Würth SMD RGB LEDs PLCC4 Type: 150 141 M17 310 0“ · Markt ·
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Scheune_Neozed.pdf
Zähler HA-Kabel Zählerschrank S Abgang Scheune Einspeisung Scheune UV Scheune Abgang 1 25 mm² 10 mm² 6 mm² 6 mm² 2,5 mm² 10 m kWh 2 m 25 m 1 m 17 m 3,5 kW 1 NYY-J 5x 1 E 35 A H07V-K 1 D02 32 A NYY-J 5x 1 40 A / 30 mA H07V-K 1 C 16
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SN75185X.pdf
SECTION INPUT THRESHOLD VOLTAGE INPUT THRESHOLD VOLTAGE vs vs FREE-AIR TEMPERATURE SUPPLY VOLTAGE 2.4 2 2.2 1.8 VT+ 2 VT+ 1.6 V V e – g 1.8 e 1.4 l a o 1.6 l V V 1.2 l d h 1.4 o 1 e s r 1.2 r V T T h 0.8 t V – t p T u 0.6 I n 0.8 I 0.4 0.6 0.2 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TA– Free-Air
in „80c32 anfänger fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MLX90614ESF-BAA.pdf
Voltage,DD (over voltage) 7V 5V 7V Supply Voltage,DD (operating) 5.5 V 3.6V 5.5V Reverse Voltage 0.4 V Operating Temperature RangeA T -40…+85°C -40…+125°C Storage Temperature RangeS T -40…+125°C -40…+125°C ESD Sensitivity (AEC Q100 002) 2kV DC current into SCL/Vz (Vz mode) 2 mA DC sink current, SDA
in „Wärmebildkamera für Arme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m74hc4094.pdf
output VOH 6.0 IO= -20 μA 5.9 6.0 5.9 5.9 V voltage 4.5 O = -4.0 mA 4.18 4.31 4.13 4.10 6.0 O = -5.2 mA 5.68 5.8 5.63 5.60 2.0 O = 20 μA 0.0 0.1 0.1 0.1 4.5 O = 20 μA 0.0 0.1 0.1 0.1 Low level output VOL voltage 6.0 O = 20 μA 0.0 0.1 0.1 0.1 V 4.5 O = 4.0
in „segment anzeige“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74LS193.pdf
5 L June 198S 1 3 / 54LS193/DM54LS193/DM74LS193 D M Synchronous 4-Bit Up/Down Binary 4 Counters with Dual Clock L S General Description 9 This circuit is a synchronous up/down 4-bit binary counter.gned to be cascaded
in „Binär-Zähler - fertig kaufen oder Lötvorlage gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tda8444.pdf
donÕt care; D5 to D0 = data bits; P = STOP condition. Valid addresses are: TDA8444 and TDA8444AT: 40H, 42H, 44H, 46H, 48H, 4AH, 4CH and 4EH TDA8444T: 48H, 4AH, 4CH and 4EH (A2 is always logic 1). All other addresses cannot be acknowledged by the circuit. The actual slave address depends on the programmable
in „Verzweifle an TWI Code Mega8-TDA 8444“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8444_TDA8444.pdf
donÕt care; D5 to D0 = data bits; P = STOP condition. Valid addresses are: TDA8444 and TDA8444AT: 40H, 42H, 44H, 46H, 48H, 4AH, 4CH and 4EH TDA8444T: 48H, 4AH, 4CH and 4EH (A2 is always logic 1). All other addresses cannot be acknowledged by the circuit. The actual slave address depends on the programmable
in „TDA8444 kurze Verständnisfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ECG003.pdf
ECG003 InGaP HBT Gain Block Typical Device RF Performance (3) Supply Bias = +9 V, R bias= 16 Ω, I =cc10 mA Frequency MHz 100 500 900 1900 2140 2400 3500 5800 S21 dB 21 21 20.4 19 18.7 18.2 17.4 14 S11 dB -20 -19 -18 -16 -15 -13 -12 -6 S22 dB -15 -14 -13 -10 -10 -8 -7 -3 Output P1dB dBm +24.4 +24.4 +24 +23
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LEA-4x_Data_Sheet_GPS.G4-MS4-06143_.pdf
via Iant All 100 mA V_ANT) Input power at RF_IN Prfin All -5 dBm (source impedance 50Ω, continuous wave) Environment LEA-4H, LEA-4S, -40 85 °C LEA-4T Storage temperature Tstg LEA-4A, LEA-4M, -40 125 °C LEA-4P, LEA-4R Table
in „ublox CR4 - kleine Frage RX-TX“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7302.pdf
160 4.36 WITH FFHEX 1.5 DAC REGISTER LOADED T = +25°C WITH FFHex 80 4.28 A 1.25 T A +25°C 0 4.2 1.0 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 SINK CURRENT – mA SOURCE CURRENT – mA SOURCE CURRENT – mA Figure 2.
in „(S) AD7302BNZ DAC DIP20“ · Markt ·
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rgh20__l-9517-9127_de_.pdf
p 31 – 500 250 90 45 8 l n 32 700 – – – – 6 S 10 33 500 250 120 40 20 4 10 100 500 Frequenz (kHz) 1 2 4 6 m/s Sektion 1 - RGH20 Abtastköpfe mit integrierter Elektronik (Fortsetung) Elektrische Spezifikation und technische Daten Spannungsversorgung
in „Schrittmotor mit Motortreiber und Encoder in Betrieb nehmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MBI5040_Datasheet_V1.00-English.pdf
Maximum Rating Characteristic Symbol Rating Unit Supply Voltage VDD 0~7 V Input Pin Voltage (SDI) VIN -0.4~VDD0.4 V Output Current IOUT +80 mA Sustaining Voltage at OUT Port VDS -0.5~17 V GND Terminal Current IGND +1280 mA GF Type 2.52 Power Dissipation P W (On PCB, Ta=25°C) GTS Type D 3.53 GFN Type 3.13
in „TLC5940 (PWM driver) | Kauftip!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MIC6211.pdf
Current Input Bias Current Input Offset Current vs. Temperature vs. Temperature vs. Temperature 1.4 90 20 VS= ±15V 80 1.3 15 70 VS= 5V V S ±15V 1.2 60 10 VS= 5V 50 VS= ±15V 1.1 5 V S 5V 40 30 1.-40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40 60 80 100 TEMPERATURE°(C) TEMPERATURE
in „Einstellbarer Linearregler - in etwa so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TM1637_V2.4_EN.pdf
mA Vo = vdd-3V SEG1~SEG8 SEG drive sink current IOL1 20 30 50 mA Vo=0.3V DOUT pin output low Idout 4 - - mA Vo = 0.4V,dout current High-level output current Vo = VDD – 3V, tolerance Itolsg - - 5 % GRID1
in „TM1637, 4-stellige LED 7-Segmentanzeige mit AVR-GCC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_TM1637.pdf
mA Vo = vdd-3V SEG1~SEG8 SEG drive sink current IOL1 20 30 50 mA Vo=0.3V DOUT pin output low Idout 4 - - mA Vo = 0.4V,dout current High-level output current Vo = VDD – 3V, tolerance Itolsg - - 5 % GRID1
in „TM1637 wie funktioniert die Strombegrenzung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schieberegister_TPIC_6B595_DB_Datenblatt.pdf
Figure 2. Supply Current vs Frequency Avalanche 18 Ω − VCC = 5 V − e See Note A e 8 c 16 n D = 100 mA t t See Note A i s 7 e 14 e TC= 125°C R T = 125°C e t C a 6 t 12 S - n 5 n 10 O O c TC= 25°C c u 4 u 8 S o o - - 3 - 6 a i TC= 25°C D TC= − 40°C r i 2 D 4 a −) S n 2 TC= −40°C − 1 ( n D ( r 0 D 0 0 100
in „Auswahl Schalterarray“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_TPIC6B595.pdf
Figure 2. Supply Current vs Frequency Avalanche 18 Ω − VCC = 5 V − e See Note A e 8 c 16 n D = 100 mA t t See Note A i s 7 e 14 e TC= 125°C R T = 125°C e t C a 6 t 12 S - n 5 n 10 O O c TC= 25°C c u 4 u 8 S o o - - 3 - 6 a i TC= 25°C D TC= − 40°C r i 2 D 4 a −) S n 2 TC= −40°C − 1 ( n D ( r 0 D 0 0 100
in „Interne Schaltung: TPIC6B595“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uln2803a.pdf
see Figure 3 I = 0 50 μA VCE = 50 V, C = 500 μA, I(off) Off-state input current TA= 70°C see Figure 4 50 65 μA I(on) Input current VI= 3.85 V, See Figure 5 0.93 1.35 mA C = 200 mA 2.4 V On-state input voltage VCE = 2 V, I = 250 mA 2.7 V I(on) see Figure 6 C C = 300 mA 3 II= 250 μA, I = 100 mA 0.9 1.1
in „PCB Komponenten zur Ansteuerung von Wasserpumpen (Anfänger)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74HC564_74HC574_STM.pdf
4.4 6.0 or 5.9 6.0 5.9 5.9 V V 4.5 IL O=-6.0 mA 4.18 4.31 4.13 4.10 6.0 O =-7.8 mA 5.68 5.8 5.63 5.60 V OL Low Level Output 2.0 0.0 0.1 0.1 0.1 Voltage VI= IO= 20 A 4.5 V IH 0.0 0.1 0.1 0.1 V 6.0 or 0.0 0.1 0.1 0.1 V 4.5 IL O= 6.0 mA 0.17 0.26 0.33 0.40 6.0 O = 7.8 mA 0.18 0.26 0.33 0.40 II Input Leakage VI= V CC or GND 〉 0.1 〉 1 〉 1 A Current 6.0 IOZ 3 State Output 6.0 V I V IHor VIL 〉 0.5 〉 5.0 〉 10 A Off State Current
in „Flipflop funktioniert bei höherer Frequenz gar nicht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UC3906_TEX.pdf
with respeI. . . -32V C/S OUT 2 Trickle Bias Output Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40mA Driver Current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80mA C/S- 3 Power Dissipation atAT= 25°C(Note
in „Blei Gel Akku laden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UC3906_TEX.pdf
with respeI. . . -32V C/S OUT 2 Trickle Bias Output Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40mA Driver Current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80mA C/S- 3 Power Dissipation atAT= 25°C(Note
in „Ladeschlußspannung bei Blei-Akkus“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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8051.pdf
mA(2) VOL1 Output Low Voltage (Port 0, ALE, PSEN) 0.457) V OL e 3.2 mA(2) VOH Output High Voltage 2.4 V OH e b 60 mA (Ports 1, 2, 3, ALE, PSEN) 0.9 V V I e b 10 mA CC OH VOH1 Output High Voltage (Port 0 in 2.4 V OH e b 800 mA External Bus Mode) 0.9 CC V OH e b 80 mA(3) I Logical 0 Input Current (Ports 1, 2, 3) b75 mA V e 0.45 V IL IN TL Logical 1-to-0 transition current b 750 mA (4) (Ports 1, 2, 3) LI Input Leakage Current (Port 0) g10 mA V INe VILr V IH CC Power Supply Current: Active Mode@ 12 MHz (5) 11.5 25/20
in „Mikrocontrollerboard: Funktioniert das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADuM5400.pdf
Specifications Parameter Symbol Min Typ Max Unit TestConditions/Comments DC-TO-DC CONVERTER SUPPLY Setpoint V 4.7 5.0 5.4 V I = 0mA ISO ISO Line Regulation V ISO(LINE) 1 mV/V IISO 50 mA,V DD1= 4.5V to 5.5V Load Regulation V 1 5 % I = 10 mA to 90 mA ISO(LOAD) ISO 1 Output Ripple V ISO(RIP) 75 mV p-p 20 MHz bandwidth
in „ADUM5400 (Optokoppler) läuft nicht korrekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7416_7_8_f.pdf
device, the OTI outputs can be connected separately to the I/O chip. VDD 3V TO 5.5V R1 I 10k⍀ C O O S I E E O U P S 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 D D D D D D D D A A A A A A A A Figure 16. Multiple Connection of AD7416s to a Single Serial Bus 100ns 100ns CONVST CONVST 40s 15s Figure 17. CONVST When
in „I²C-Code - fehlt noch was?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM317_Datenblatt.pdf
V 3.5 5 mA VI- VO≤ 15 V, PD< PMAX 1.5 2.2 O(max) Maximum load current A VI- VO= 40 V, PD< PMAX , J = 25°C 0.4 eN Output noise voltage (percentage oO V ) B = 10 Hz to 100 kHz,JT = 25°C 0.003 % C ADJ= 0 65 SVR Supply
in „12V Membranpumpe (KNF) läuft nur mit halber Leistung bei interner 3V-Steuerspannung (LM317)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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r4k-80_datasheet_r14en.pdf
I V, I V, I 100% 100% 100% 1000 S 50% 50% 40% 40% 1300 S 100 S 10% 0 0 0 (9), (10) ON T (9) ON (10) ON T (9) ON (10) ON T status (1) Don’t send (2) 100.00% (3) 100.00% (4) 100.00%ɹ (1) 50.00%▯ (2) 40.00%▯ (3) 100.00% (1) 100.00%▯ (2)
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TX06D57VM0AAA-01A1.pdf
as "H" level of a customer's interface signal must be suppliedCCIO. (3) Applies to the RESET, ID, SDI, SCL, CS*, VSYNC, HSYNC, DOTCLK and PD17 to PD0 pins. 40 (4) Applies to the SDO. 35 (5) Ta = 2°C, per piece of LED. 30 (6) Refer
in „Hitachi Display TX06“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TX06D57VM0AAA-01A1.pdf
as "H" level of a customer's interface signal must be suppliedCCIO. (3) Applies to the RESET, ID, SDI, SCL, CS*, VSYNC, HSYNC, DOTCLK and PD17 to PD0 pins. 40 (4) Applies to the SDO. 35 (5) Ta = 2°C, per piece of LED. 30 (6) Refer
in „SPI Interface dirket an TFT Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LNK605etc_linkswitch_ii_family_datasheet-1512164.pdf
Delay FB IS1 FB Voltage > VFBth 280 330 LNK6X3/4 440 520 DRAIN Supply FB Voltage = VFBth0.1, mA Current I Switch ON-Time = t LNK6X5 480 560 S2 ON (MOSFET Switching at fOSC LNK6X6 520 600 LNK6X3/4 -5.0 -3.4 -1.8 ICH1 V BP= 0 V BYPASS Pin LNK6X5/6 -7.0
in „Bauknecht Mikrowelle MW59MB Überspannung Spannungswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NAIS_TN2.pdf
90 60 1 A (Room temp.) l v 80 Pick-up voltage m 80 C 0 A (70°C) d Max. e , 50 1 A (70°C) t 70 n 70 s r t r h 60 Min. s 60 r 40 t r a i 50 c 50 e g t p 30 a 40 Drop-out voltage o 40 Terminal No.2–3–4 e t Max. C T a 30 30 Terminal No.7–8–9 20 R 20 Min. 20 10 10 10 0 0 0 5 10 15 4 20 5 10 15 20 80 90 100
in „LED/LDR Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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156503-as-01-de-UNIVERSAL_SCHALTMODUL_PLATINE_12V_DC_1_.pdf
UNIVERSAL SENSOR-SCHALTMODUL 9 6.4 Analoger Eingang 9 9 0 6.4.1 Schaltbild 8 5 7 4 : x F 0 9 9 0 8 5 7 4 + e T n g f ö 9 8 7 D 4 0 1 c t o P H m G S N E U R S I S 6.4.2 Funktionsbeschreibung E S Der Analoge Eingang ist über eine Stiftleiste
in „Schalten bei definierten Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAC97A6_8.pdf
=25Ċ , unless otherwise specified) J PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS T2+G+ 1 5 mA T2+G- 2 5 mA Gate Trigger Current GT VD=12V, T =0.1A T2-G- 2 5 mA T2-G+ 4 7 mA T2+G+ 1 10 mA T2+G- 5 10 mA Latching Current IL VD=12V, GT=0.1A T2-G- 1 10 mA T2-G+ 2 10 mA Holding Current I V =12V, I
in „Blitzbirnen über Funk auslösen (Photographie)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1MA98_4E_dB_or_not_dB.pdf
coefficient). Fig 11: S parameters for a two-port circuit 1MA98_4E 22 Rohde & Schwarz What do we measure in decibels? The S parameters can be computed from the wave quantities a , b a1d a1, 2 b as follows: 2 S b1 S b 2
in „Wie stehen dBm und Volt zueinander?“ · HF, Funk und Felder ·
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TIC226.pdf
TC01AE 1000 1000 V VAA= ± 12 V Vsupply GTM VAA= ± 12 V supply I = 0 + + + G + - - InitiatinTM= 100 mA A 100 A - - m - - + t t 100 e e r r u C g 10 g i i l c o a - - 10 IH IL 1 0·1 1 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 T - Case Temperature - °C T - Case Temperature - °C
in „Blitzröhre zünden, Optotriac statt Triac möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SG3525ANG.pdf
= +25⋅C) ISC − 80 100 mA Output Noise Voltage (10 Hz f 10 kJz, T = +25⋅C) Vn − 40 200 ▯V rms Long Term StabilityJ(T = +125⋅C) (Note 4) S − 20 50 mV/khr OSCILLATOR SECTION (Note 5, unless otherwise noted.) Initial AccuracyJ
in „Gegentaktwandler Überschwingen im Leerlauf“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SSM2019.pdf
Gain to Output 1 V/V POWER SUPPLY Supply Voltage Range VS ±5 ±18 V Supply Current SY V CM= 0 V, L = ±4.6 ±7.5 mA V CM= 0 V, S = ±18 V, L = ±4.7 ±8.5 mA Specifications subject to change without notice. –2– A REV. SSM2019 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 1 Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „Wie arbeitet der SM2019 Vorverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063_2.pdf
to 40V 1 5 mV Regulation IIB Input Bias Current VIN= 0 V -5 -400 nA TOTAL DEVICE Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit ICC Supply Current VCC = 5 to 40V CT= 1 nF 2.5 4 mA Pin 7 = CC V pin5 Vth
in „12 - 24 Volt DC Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Betriebsanleitung_optoNCDT_1420pdf__1_.pdf
mm -20.0 mm -15.00 mm 30.00 mm 9.44 mA 20,00 mA 3.00 mA 9.44 mA 20.00 mA 3,00 mA 3.00 mA 4.00 mA 18.40 mA Analogausgang erreicht bei 66 % MB Maximalwert Analogausgang erreicht bei 10 % MB Minimalwert MB = Messbereich, MBA = Messbereichsanfang
in „Sensor mit RS422 interface und Konverter verbunden an Esp32 via TTL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAT24C164-D.PDF
Low Voltage V < 2.5 V, I = 1.0 mA 0.2 V OL2 CC OL Table 4. PIN IMPEDANCE CHARACTERISTICS (VCC = 1.8 V to 5.5 VA T = −40°C to +85°C, unless otherwise specified.) Symbol Parameter Conditions Max Units C (Note 4) SDA I/O Pin Capacitance
in „Serielles EEprom 24C164“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADM485.pdf
Hysteresis,THV 70 mV V CM = 0 V Input Resistance 12 kΩ –7 V ≤ VCM ≤ +12 V Input Current (A, B) +1 mA V = 12 V IN –0.8 mA V IN= –7 V Logic Enable Input Current (RE) ±1 µA CMOS Output Voltage Low, V OL 0.4 V IOUT = +4.0 mA CMOS Output Voltage High, V 4.0 V I = –4.0 mA OH OUT Short Circuit Output Current
in „STM32 UART Kommunikation -> Langsamer uC Tod“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD815_SOP.pdf
9. Input Bias Current vs. Temperature –4– REV. C AD815 0 80 TA= 25ⴗC –2 60 V = V S m ⴞ15V – –4 40 G V S ⴞ5V V VS= A – L –6 T 20 ⴞ10V O E V = T F S E F 0 ⴞ5V F –8 I V IN F R f = 0.1Hz 1/2 T –20 100⍀ AD815 V U–10 OUT N V S ⴞ15V 49.9⍀ I RL= –12
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BM153-User-Manual-REV3-2130695.pdf
Consumption Units Average SCO Connection HV3 (30ms interval sniff mode) mA 21 SCO Connection HV1 mA 40 ACL Data Transfer 115.2Kbps UART no traffic (Master) mA 4.4 ACL Data Transfer 115.2Kbps UART no traffic (Slave) mA 15 CODEC Microphone inputs and ADC/channel mA TBD DAC and
in „Pinout-Zählreihenfolge BT-Modul BM150-V2.0 und Schaltung gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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clt3.pdf
30V. Fig. 8: Current sharing in the CLT device when IN is biased at - 30V and the others at + 30V 4 4.7k V C 1.1 mA Vcc = + 30V INN IREG N VCL= 38 V OUT N I = + 30V 4.3 mA N = 1,2 or 3 1.2k 1N4007 OPTO N GND (0V) COM OPTO 4 1.2k I = -30V 14 mA IN4 OUT 4 REG4 CLT3-4 7/10 CLT3-4BT6 Fig. 9: Typical junction to ambient thermal resis- tance versus copper surface under common pad (FR4 epoxy; copper thickness is 35µm). Rth(°C/W) 160 140 120 100 80 60 40 20 S(cm²) 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 PIN-OUT CONNECTION COM 1 20 COM IN 2 19 OUT 1 ESD 12 3 18 COM 12 IN2 4 17
in „Vergleichbarer Baustein zu CLT3-4B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Motorola_tech_info.pdf
mA s mA Volts mA Min Max mA TIL111 8 16 0.4 0.4 16 2 5/5 2 10 100 30 1.4 16 4N27 10 10 10 0.5 50 2 1.2/1.3 10 10 100 30 1.5 10 4N28 10 10 10 0.5 50 2 1.2/1.3 10 10 100 30 1.5 10 4N38,A 20 20 1 1 20 4 1.6
in „Isolationsspannung zwischen Doppel-FETs in einem SO8-Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XC6216_XE6216.pdf
75 100 125 150 OOutput Cu rentO I(V) mA) Output Crrret:OUT (V)) (4) Supply Current vs. Input Voltage XC6216B/C/D202 XC6216B/C/D202 10 VIN4.0V 10 9 9 ) 8 8 u A ( 7 A 7 S μ : 6 S 6 n t r 5 nn 5 u u y 4 u 4 p l u 3 p 3 S Ta=-40℃ S 2 S 2 Ta=25℃ 1 1 Ta=85℃ 0 0 -40 -20 0
in „Suche schaltung für Ladeerhaltung einer Pufferbatterie“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·