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GSMParkHeatingControl.pdf
(4xx) S SM4007 IRLML6401 R406 Umin = 1.48V, Umax=3.56V schwarz +12V Vbat K108 vio T101 R404 R405 R407 6 K109 braun D101 +4V F 1 F 2 n 3 +/ K110 C101 R105 5k6 1k8 500 1k8 T401 6 n 6 n 6 0 6 µ T100 SH_ON/OFF C 1 C 1 C 1 C 0 1K +12V D403 +4V_SW 1 BCW66 100nF IC400 IRLML6401 R106 a IC600
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LSV196.pdf
Irel= f(λ );TA = 25 °C; IF = 20 mA OHL02651 100 % Irel 80 Vλ 60 green yellow 40 orange superred 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik Radiation Characteristic Irel= f(ϕ );T A= 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ OHL02321 vertical ϕ 1.0 50˚ horizontal 0.8 60˚ 0.6 vertical horizontal 70˚ 0.4
in „Welche Bauform hat diese LED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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X1226.pdf
Characteristics subject to change15 of 20 notice. X1226 – Preliminary Information AC SPECIFICATIONS T = -55AC to +125°C, V CC = +2.7V to +5.5V, unless otherwise specified. Symbol Parameter Min. Max. Unit f SCL Clock Frequency 0 400 kHz SCL tIN Pulse width Suppression Time at inputs 50 ns AA SCL LOW to
in „kann RTC X1226 nicht beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ncp1200.pdf
TEMPERATURE (⋅C) TEMPERATURE (⋅C) Figure 7. CC2 vs. Temperature Figure 8. Switching Frequency vs. T J http://onsemi.com 5 NCP1200 6.50 460 430 6.45 400 ) (6.40 370 F A H (340 T6.35 3 L I310 C V6.30 280 250 6.25 220 6.20 190 −25 0 25 50 75 100 125 −25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (⋅C) TEMPERATURE
in „NCP1200D6 Schaltnetzteil IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NCP1200.pdf
TEMPERATURE (⋅C) TEMPERATURE (⋅C) Figure 7. CC2 vs. Temperature Figure 8. Switching Frequency vs. T J http://onsemi.com 5 NCP1200 6.50 460 430 6.45 400 ) (6.40 370 F A H (340 T6.35 3 L I310 C V6.30 280 250 6.25 220 6.20 190 −25 0 25 50 75 100 125 −25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (⋅C) TEMPERATURE
in „Datenblatt gesucht DAP07“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP2950.pdf
3.0 3.072 V max TJ≤ T JMAX 2.955 2.958 2.928 V min 3.3V Versions (Note 17) Output Voltage T = 25˚C 3.3 3.317 3.3 3.317 3.3 3.333 V max J 3.284 3.284 3.267 V min −25˚C ≤ T ≤ 85˚C 3.3 3.3 3.333 3.3 3.350 V max J 3.267 3.251
in „Suche stromsparenden Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP196_296_496_empfehlung_aus_AAN_105-03_.pdf
. REV. C –5– OP196/OP296/OP496–Typical Performance Characteristics 250 25 VS= 5V VCM = 2.5V VS= 3V T = –40ⴗC TO ⴙ125ⴗC 200 TA = 25ⴗC 20 A s COUNT = 400 s e e i l p p15 m150 m A – Y Y I I T100 T10 A A U U Q Q 5 50 0 0 –250 –200 –150 –100 –50 0 50 100 150 200 250 –4.0 –3.5 –3.0 –2.5 –2.0 –1.5 –1.0 –0.5
in „OPV: Invertierer mit dual Supply?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL345.pdf
7 0 Figure41.I CDeviceAddressing Rev. E | Page 18 of 40 Data Sheet ADXL345 2 Table 12. I C Timing (T = 25°C, VA= 2.5 V, V S DD I/O = 1.8 V) 1,2 Limit Parameter Min Max Unit Description fSCL 400 kHz SCL clock frequency t1 2.5 µs SCL cycle time t2 0.6 µs tHIGH, SCL high time t3 1.3 µs tLOW , SCL low time
in „ADXL345 und ESP8266: Echtzeitdatenergassung mit konstanter Abtastrate und Interrupts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMBYT03.pdf
5.0 =0.2 =1 T 50 4.5 =0.05 I 4.0 M 40 3.5 =tp/T 3.0 tp 30 2.5 P=0.5W 2.0 T 20 P=1.5W 1.5 1.0 10 P=2.5W 0.5 IF(av)(A) =tp/T tp 0.0 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Fig
in „Bauteilbezeichnung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812.pdf
time DOUT,RL=10KΩ CL=300pF,OUTR/OU Fall time tTHZ —— —— 120 µs TG/OUTB Data transmission F Duty ratio50% 400 —— —— Kbps rate MAX Input capcity CI —— —— —— 15 pF http://www.world-semi.com WS2812 Intelligent control LED integrated light source LED
in „WS2812/2811 mit PIC asm.Verzweiflung!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812preliminary.pdf
time DOUT,RL=10KΩ CL=300pF,OUTR/OU Fall time tTHZ —— —— 120 µs TG/OUTB Data transmission F Duty ratio50% 400 —— —— Kbps rate MAX Input capcity CI —— —— —— 15 pF http://www.world-semi.com WS2812 Intelligent control LED integrated light source LED
in „[Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller“ · Markt ·
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WS2812.pdf
time DOUT,RL=10KΩ CL=300pF,OUTR/OU Fall time tTHZ —— —— 120 µs TG/OUTB Data transmission F Duty ratio50% 400 —— —— Kbps rate MAX Input capcity CI —— —— —— 15 pF http://www.world-semi.com WS2812 Intelligent control LED integrated light source LED
in „Kabelquerschnitt für 5V?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WS2812preliminary.pdf
time DOUT,RL=10KΩ CL=300pF,OUTR/OU Fall time tTHZ —— —— 120 µs TG/OUTB Data transmission F Duty ratio50% 400 —— —— Kbps rate MAX Input capcity CI —— —— —— 15 pF http://www.world-semi.com WS2812 Intelligent control LED integrated light source LED
in „WS2812 Timing“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RK032ML05.pdf
Output Low Voltage VOL 0 - 0.2IOVcc V Voltage High Voltage VOH 0.8IOVcc - - V Power Black Mode Pb T.B.D T.B.D T.B.D mW Consumption Standby Mode P w T.B.D T.B.D T.B.D mW 3.2 Driving Backlight Item Sym. Min Typ. Max Unit Note Backlight driving voltage VF 3.0 3.2 3.4 V Backlight driving current IF - 80
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g200.pdf
150 250 350 -55 40 AMBIENT TEMPERATURE IN °C TEMPERATURE RISE TEMPERATURE RISE N 500 K 500 I I S E R 400 G202 R 400 E E U R T 300 T 300 R A G204 E E M 200 P 200 E E T T 100 100 0 0 0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 10 POWER IN W POWER IN W Revision: 10-Apr-14 3 Document Number: 21002 For technical questions, contact
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3LD25247UK01_datasheet_de.pdf
Hauptstromkreis Betriebsfrequenz ● Anfangswert 50 Hz 60 Hz ● Endwert Betriebsleistung ● bei AC-23 A / bei 400 V / Bemessungswert 22 kW ● bei AC-23 A / bei 690 V / Bemessungswert 18,5 kW ● bei AC-3 / bei 400 V / Bemessungswert 18,5 kW 15 kW ● bei AC-3 / bei 690 V / Bemessungswert Betriebsspannung ● bei AC /
in „Siemens Umschalter Bessungsstrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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maxim_481_483_491.pdf
0 -120 0 600 1 A X X MAX481/MAX485;DE=V ,RE=X X 120 M M CC M M ) )-100 )500 / m100 m A T T -80 T400 1 E 80 E E 9 U U -60 R300 4 T 60 T C MAX485;DE=0,RE=X, P P P MAX481;DE=RE=0 X U 40 U -40 U200 MAX490/MAX491;DE=RE=X O O S A 20 -20 100 M 0 0 0 MAX481;DE=0,RE=CC – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5
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MAX485.pdf
0 -120 0 600 1 A X X MAX481/MAX485;DE=V ,RE=X X 120 M M CC M M ) )-100 )500 / m100 m A T T -80 T400 1 E 80 E E 9 U U -60 R300 4 T 60 T C MAX485;DE=0,RE=X, P P P MAX481;DE=RE=0 X U 40 U -40 U200 MAX490/MAX491;DE=RE=X O O S A 20 -20 100 M 0 0 0 MAX481;DE=0,RE=CC – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5
in „Kommunikation mit PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TOP222Y.pdf
7/01 TOP221-227 D2 L1 MUR420 3.3 µH +12 V VR1 C2 C3 330 µF P6KE200 35 V 220 µF 35 V RTN BR1 D1 L2 400 V BYV26C D3 22 mH 1N4148 R1 C1 100 Ω 47 µF 400 V C4 C6 U1 0.1 µF R2 0.1 µF D TOP224P 220 Ω 250 VAC CONTROL TOPSwitch-II T1 C U2 PC817A S R3 F1 6.8 Ω J1 3.15 A C7 VR2 C5 1 nF 1N5241B L 47 µF 250 VAC
in „Voltcraft SPS-1540 PFC defekt - Reparaturhilfe benötigt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Photodiode.pdf
Merkmale: • Suitable up to 125 °C • Geeignet bis 125 °C • Especially suitable for applications from 400 nm to SpeziellgeeignetfürAnwendungenim Bereichvon 1100 nm 400 nm bis 1100 nm • Short switching time (typ. 20 ns) • Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns) • Hermetically sealed metal package (similar to • Hermetisch
in „Photodiode Messschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ST500Datenblatt_v2.2.pdf
480V 3-phasig 690V 45 - 55 3-phasig 230V 3-phasig 400V 355 x 550 x 320 250 x 555 x 10 44/58 93 - 110 3-phasig 480V 355 x 575 x 328 3-phasig 690V 75 3-phasig 230V 3-phasig 400V 400 x 695 x 360 132 3-phasig 480V 400 x 720 x 368 300 x 700 x 10 56/73 3-phasig
in „Drehstrommotor an FU bringt nicht volle Leistung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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devlist.txt
. . .1) *6074 D1 28F200CV-T . . .1) *6075 D1 28F256(12.0V) . .1) *4586 D1,P3 28F256(12.8V) . .1) *4587 D1,P3 28F256A . . . . .1) *4588 D1,P3 28F400B5-B . . .1) *6302 D1 28F400B5-T . . .1) *6303 D1 28F400BE-B . . .1) *6097 D1 28F400BE-T . . .1) *6098 D1 28F400BL-B . . .1) *5927 D1 28F400BL-T . . .1) *5930 D1 28F400BV-B . . .1) *5928 D1 28F400BV-T . . .1) *5931 D1 28F400BX-B . . .1) *4589 D1 28F400BX-T . . .1) *4590 D1 28F400CE-B . . .1) *5839 D1 28F400CE-T
in „PROM lesen /schreiben / Programmiergerät“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bc337.pdf
BC337 ... BC338 BC337 ... BC338 I C = 800 mA VCEO = 25...45 V h FE = 160/250/400 Ptot = 625 mW General Purpose NPN Transistors Universal-NPN-Transistoren T jmax= 150°C Version 2017-02-09 TO-92 (10D3) Typical Applications Typische Anwendungen Signal processing, Signalverarbeitung
in „chinesische Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CS8126-1YDPS7G_drop_out_5V_linear_regler.pdf
100 6.0 VIN6.0−26 V TEMP = −40°C 80 4.0 ) 60 ) 2.0 V 40 V 0 ( TEMP = 25°C ( o 20 o −2.0 TEMP = 25°C t TEMP = 40°C a u 0 u −4.0 g e VIN= 14 V R −20 R −6.0 e d TEMP = 125°C i −40 o −8.0 L TEMP = 125°C L −60 −10 −80 −12 −100 −14 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Output
in „Suche Spannungsregler CS8126-1YDPS7G“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CLAA070VA02.pdf
Arrangement RGB vertical strip Display Mode Normally white Number of color 262k Brightness(cd/m^2) 400nit(min)/500nit(typ)(6.0 mA) Contrast Ratio 400:1 Response Time (Tr+Tf) 30ms (typ) Outline Dimension (in mm) 165.0 (W) x 104.0(H) x 6.0(D) Viewing Angle(Typical) 140 degree (Horizontal.) (BL On,CR>10
in „Wer kennt diesen Display-Fehler? (Typisch?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fla-203.pdf
m r r r r i i i i w w w w . . > k k 5 5 8 8 d T T .e 2 2 T t 8 / u 4 2 kk * * T k . i < g nf C C d T l 1 0 i l r r le 0 0 T f T b s 6 6 m a v v zp 2 2 S e 4 i d 000 9 e n n n io p p T s 3 z C 19 t h Z ü ü ED l m m T 2 n r V8 r ä t t HH s T T 1 A h :1 u n o o uu i L L T e 8 WD a A R R RRD A A F 7 S I B > g . d e g n e u m u u . o < r s e g r i o r - t . hf m p - t d cu eI e s h r f uo er h T z p e r-M ia ä A e mst tD z f n F D T T H L A S A t e T n s l o o M 454 143
in „Kommunikation mit Leistungsprüfstand BOSCH FLA203“ · PC Hard- und Software ·
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bts432.pdf
typ max Protection Functions Initial peak short circuit current limit (pin 3 to 5) , IL(SCp) ( max 400 µs if V ON > V ON(SC) ) =-40°C: -- -- 74 A T j Tj =25°C: -- 44 -- T j=+150°C: 24 -- -- Repetitive short circuit current limit IL(SCr) Tj= T jt(see timing diagrams, page 10) 22 35 -- A Short circuit shutdown delay after input pos. slope V > V , T =-40..+150°C: t ON ON(SC) j d(SC) 80 -- 400 µs min value valid only, if input "low" time exceeds 30µs Output clamp (inductive load switch off) at V OUT = V bb - VON(CL),IL= 30 mA V ON(CL) -- 58 -- V
in „High Side Switch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IL300.pdf
an output PIN photodiode in a bifurcated arrangement. The IL300-DEFG-X006 K3 = 0.765 - 1.181, DIP-8 400 mil (option 6) IL300-DEFG-X007 K3 = 0.765 - 1.181, SMD-8 (option 7) feedback photodiode captures a percentage of the LED’s flux and generates a control signal (I ) tP1t IL300-DEFG-X009 K3 = 0.765 -
in „wie linear sind optokoppler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IL300.pdf
an output PIN photodiode in a bifurcated arrangement. The IL300-DEFG-X006 K3 = 0.765 - 1.181, DIP-8 400 mil (option 6) IL300-DEFG-X007 K3 = 0.765 - 1.181, SMD-8 (option 7) feedback photodiode captures a percentage of the LED’s flux and generates a control signal (I ) tP1t IL300-DEFG-X009 K3 = 0.765 -
in „AC Strom mit IL300 messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mcp23008.pdf
) 1.7 MHz mode N/A — N/A µs 4.5V – 5.5V (E-Temp) Bus Capacitive Loading: CB 100 kHz and 400 kHz — — 400 pF (Note 1) 1.7 MHz — — 100 pF (Note 1) Input Filter Spike TSP Suppression: (SDA and SCL) 100 kHz and 400 kHz — — 50 ns 1.7 MHz — — 10 ns Spike suppression off Note 1: This parameter is
in „MCP23008 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSA-549534.pdf
240-4-0** 400 VACrms 3 to 32 VDC RP 130 440-2-0* RP 130 440-4-0* RP 132 440-2-0** RP 132 440-4-0** * Zero switching ** Instant-on switching General Specifications RP 13. 240-.-0 RP 13. 440-.-0 Operational voltage
in „Alternative zu SSR“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2N4416.pdf
24-Jan-05 2N4416/2N4416A/SST4416 Vishay Siliconix HIGH-FREQUENCY SPECIFICATIONS FOR 2N4416/2N4416A (T = 25_C UNLESS NOTED) A Limits 100 MHz 400 MHz Parameter Symbol Test Conditions Min Max Min Max Unit Common Source Input Conductance g 100 1,000 iss Common Source Input Susceptance biss 2,500 10,000 d
in „OP-Amp schützen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mcp3424.pdf
high time T 60 — — ns C = 100 pF, f = 3.4 MHz HIGH b SCL 120 — — ns Cb= 400 pF, SCL = 1.7 MHz Clock low time TLOW 160 — — ns Cb= 100 pF, SCL = 3.4 MHz 320 — — ns Cb= 400 pF, SCL = 1.7 MHz SCL rise time T — — 40 ns From V to V , R IL IH (Note 1) Cb= 100 pF, SCL = 3.4 MHz — — 80 ns From V to V , IL IH Cb= 400 pF, SCL = 1.7 MHz SCL fall time T — — 40 ns From V to V , F IH IL (Note 1) Cb= 100 pF, SCL = 3.4 MHz — — 80 ns From V to V , IH IL Cb= 400 pF, SCL = 1.7 MHz SDA rise time T — — 80 ns From V to V , R
in „Sensorplatine MPX4115 DS1621 HIH5030 - Schaltungskontrolle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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01_Sicherungsautomaten.pdf
7,5 6 12,5 400 6 4,5 10 1, 1P+N 400 2, 3, 4 690 IEC/EN 60947-2 cu 1 24 6 60 14 25 6 Gleichstrom 220 6 4,5 T = I/R m 5 ms 2 48 6 für alle Baureihen 125 6 440 6 4,5 I 1 24 cs 60 12,5 220 6 4,5 2 48 125 440 6 4,5 UL
in „Kurzschlussstrom“ · Offtopic ·
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Schaltungskonzepte_zum_Betrieb_von_Leuchtdioden_fuer_die_Allgemeinbeleuchtung.pdf
ist dadurch ebenfalls höher als erwartet. 48 3 Einstufige Konverter mit Regelung des Ausgangsstroms 400 320 300 240 200 160 V 97° A n 100 80 n g 26° ) u 0 0 ( n 𝑖i a -100 -80 m S t S -200 ━━━ Netzspannung -160 ━━━ Netzstrom -300 27° -240 ━━━ Zwischenkreisspannung -400 -320 0 90 180 270 360 Phasenwinkel
in „PFC? Wozu diese Ladekondensatorschaltung im Schaltnetzteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gleichrichter_gbpc2506.pdf
at T 55°C A C GBPC25 25 GBPC35 35 Non-RepetitivPeak Forward GBPC12, 300 A FSM SurgeCurrent 15, 25 8.3ms Single Half-Sine-WaveGBPC35 400 A TSTG Storage Temperature Range -55 to +150 °C T Operating Junction
in „Gleichrichter Datenblatt Stromangabe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gleichrichter_gbpc2506.pdf
at T 55°C A C GBPC25 25 GBPC35 35 Non-RepetitivPeak Forward GBPC12, 300 A FSM SurgeCurrent 15, 25 8.3ms Single Half-Sine-WaveGBPC35 400 A TSTG Storage Temperature Range -55 to +150 °C T Operating Junction
in „Gleichrichter Datenblatt Stromangabe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siba.pdf
Ausschaltintegral abgabe* Rated Current Article No. Weight Pre-Arcing- Total I-Value Power Loss 2 I t-Value @ DC 230 V @ AC 400 V A kg / 1 A s A s A s 2** 10 002 07.2 10 005 07.2 0,01/0,03 1 1,5 2 1,8 4** 10 002 07.4 10 005 07.4 0,01/0,03 4 6 8 3,1 6 10 002 07.6 10 005 07.6 0,01/0,03 6 8 11 4 10 10 002
in „Sicherungen - Welches Abschaltvermögen braucht es für eine 230V Netzsicherungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ST10FlasherDLL.pdf
Monitor280 Monitor003 Boxes with ‘Ok’ text means that frequency is available after download of monitor. M29F400 0x00 Don’t care Monitor29f400 monitor29f400 BR \ F (MHz) 2.5 5 7.5 10 15 20 25 M29F40 0x00 Don’t care Monitor29f40 monitor29f40 9600 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Other ST10 Don’t care Don’t care MonitorNoFlash
in „ST10F167 compiler?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_THS4531.pdf
TIME −20 3 1.5 VS= 2.7 V −30 G = 1 V/V V R F 2 k e ) −40 R = 2 k g d L V 2 1 l ( −50 n V = 2.7 V V t w S u R D G = 1 V/V t n −60 r RF= 2 k O t w RL= 200 a c −70 P 1 0.5 t e r R −80 f D Power Down −90 CMRR VOUT PSRR 0 0 −100 0 200 400 600 800 1000 100k 1M 10M 30M Time (ns) G019 Frequency (Hz) G018 Figure
in „Symmetrischer Filter, FilterPro, THS4531“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_irgbc20f.pdf
, J = 150°C GES Gate-to-Emitter Leakage Current — — ±100 nA V GE= ±20V Switching Characteristics @ T = 25°C (Jnless otherwise specified) Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions Qg Total Gate Charge (turn-on) — 16 21 IC= 9.0A Q Gate - Emitter Charge (turn-on) — 2.4 3.4 nC V = 400V See Fig. 8 ge CC
in „LTspice XVII: IGBT einfügen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Clock_jitter_analyzed_in_the_Time_Domain_Part_1.pdf
well as the aperture jitter of the ADC. Those –20 360 fs two components combine as follows: –40 2 2 tJitter (t Jitter,Clock_Input+(t Aperture_ ADC ) (3) –60 The aperture jitter of the ADC can be found in the data B –80 sheet. It is important to remember that this value is ( e –100 typically specified
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LCD-Controller_NT3881.pdf
V2.5 NT3881D Timing Waveforms Read Operation VIH1 V IH1 RS V IL1 VIL1 tAS tAH VIH1 R/W tAH WEM FE VIH1 E V IL1 VIL1 V IL1 tRE tDHR tRD VIH1 V IH1 DB0~DB7 VALD DATA VIL1 V IL1 tCYCE Figure 1. Bus Read Operation Sequence (Reading out data from NT3881D to MPU) Write Operation V IH1 VIH1 RS V IL1 VIL1 tAS tAH R/W VIL1 VIL1 tAH WEM tFE VIH1 V IH1 E VIL1 V IL1 V IL1 tRE tDHW DS VIH1 V IH1 DB0 ~ DB7 VALD DATA VIL1 V IL1 tCYCE Figure 2. Bus Write Operation Sequence (Writing data from MPU to NT3881D) 10
in „Frage zu GCC Tutorial LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nt3881.pdf
V2.5 NT3881D Timing Waveforms Read Operation VIH1 V IH1 RS V IL1 VIL1 tAS tAH VIH1 R/W tAH WEM FE VIH1 E V IL1 VIL1 V IL1 tRE tDHR tRD VIH1 V IH1 DB0~DB7 VALD DATA VIL1 V IL1 tCYCE Figure 1. Bus Read Operation Sequence (Reading out data from NT3881D to MPU) Write Operation V IH1 VIH1 RS V IL1 VIL1 tAS tAH R/W VIL1 VIL1 tAH WEM tFE VIH1 V IH1 E VIL1 V IL1 V IL1 tRE tDHW DS VIH1 V IH1 DB0 ~ DB7 VALD DATA VIL1 V IL1 tCYCE Figure 2. Bus Write Operation Sequence (Writing data from MPU to NT3881D) 10
in „LCD mit NT3881D“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet-Novatec_display_controller.pdf
V2.5 NT3881D Timing Waveforms Read Operation VIH1 V IH1 RS V IL1 VIL1 tAS tAH VIH1 R/W tAH WEM FE VIH1 E V IL1 VIL1 V IL1 tRE tDHR tRD VIH1 V IH1 DB0~DB7 VALD DATA VIL1 V IL1 tCYCE Figure 1. Bus Read Operation Sequence (Reading out data from NT3881D to MPU) Write Operation V IH1 VIH1 RS V IL1 VIL1 tAS tAH R/W VIL1 VIL1 tAH WEM tFE VIH1 V IH1 E VIL1 V IL1 V IL1 tRE tDHW DS VIH1 V IH1 DB0 ~ DB7 VALD DATA VIL1 V IL1 tCYCE Figure 2. Bus Write Operation Sequence (Writing data from MPU to NT3881D) 10
in „mal wieder ein LCD am Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCF8574AN.pdf
valid SCL P port 4 µs su Input data setup time P port SCL 0 µs h Input data hold time P port SCL 4 µs t Interrupt valid time P port INT 4 µs iv t Interrupt reset delay time SCL INT 4 µs ir 6 POST OFFICE BOX 655•DALLAS, TEXAS 75265 SCPS069C − JULY 2001 − REVISED MAY 2004 PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
in „Adresse PCF8574“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XMEGA-A3BU_XPLAINED_Design_Documentation_rev2.PDF
P O F I L FILTER_OUT UT P U T E / U U S L GND E O T T GND A I R T Q Q F D U200 04631 6 6 9 8 7 645 5 315 5 5 9 ATxmega256A3BU-AU A A AC N R R E T F F C N A F F 32 kHz Crystal J3 PIN0 ADCA0_LIGHT_SENSOR ) ) )A G ) ) E D P P V G V
in „LED toggeln mit ATxmega256A3BU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BRY_55.pdf
. . BRY55-30 30 -2 . . . BRY55-60 60 -3 . . . BRY55-100 100 -4 . . . BRY55-200 200 -6 . . . BRY55-400 400 -7 . . . BRY55-500 500 -8 . . . BRY55-600 600 Forward Current RMS (All Conduction Angles) T(RMS) 0.8 Amp Peak Forward Surge Current, T = 25⋅C I 8 Amps A TSM (1/2 Cycle, Sine Wave, 60 Hz) Circuit Fusing Considerations, T = 25⋅C I t 0.15 A s A (t = 8.3 ms) Peak Gate Power — Forward, T = 25⋅C P 0.1 Watt A GM Peak Gate Current ForwardA T = 25⋅C GFM 1 Amp (300 s, 120 PPS) Peak Gate Voltage — Reverse V GRM 5 Volts Operating
in „Kleinleistungs-Thyristor TO-92 Bezugsquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA8375.pdf
of vertical slope. 600 MGH368 600 MGH369 hanIbook, halfpage hanIbook, halfpage vert vert ( A) ( A) 400 400 200 200 0 0 −200 −200 −400 −400 −600 −600 0 1/2t t 0 /2 t t time time SC = 0, 31H and 63H; VA = 31H; VHS = 31H. Picture height does not change with S-correction for VSH = 0, 31H and 63H; VA = 31H
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS3502-3122456.pdf
See Figure 2.) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS SCL Clock Frequency fSCL (Note 10) 0 400 kHz Bus Free Time Between STOP t 1.3 μs and START Conditions BUF Hold Time (Repeated) START Condition tHD:STA 0.6 μs Low Period of SCL tLOW 1.3 μs High Period of SCL HIGH 0.6 μs Data Hold Time tHD:DAT
in „Anschluss des Potentiometers an den Microcontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·