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Schaltplan einer Pumpensteuerung
VCC PUMP DB301V-3.5-2P-GN D3 1 1 2 2 1N4001W_C18199085 pump1_PWM Q1 IRF540NSTRLPBF GND VERIFIED Pump
in „Voltage Drop bei angeschlossenen Verbrauchern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer MOSFET-Treiberstufe
3V3, 24V, R4 1k, R1 10k, D1 1N4007F, 1, 1, 2, 2, PWM_3V3, R3 1k, Q2 BC847 1G, R2 10k, Q1 IRF540S, GND
in „Widerstände berechnen und Schaltung verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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irfiz34n.pdf
610µH t=60s, =60Hz R G= 25Ω, AS = 16A. (See Figure 12) I ≤ 16A, di/dt ≤ 420A/µs, V≤ V , Uses IRFZ34N data and test conditions SD DD (BR)DSS TJ≤ 175°C IRFIZ34N 1000 1000 VGS TOP 15V TOP 10V 10V 8.0V 7.0V ) 6.0V A 6.0V ( 5.5V t 5.5V n BOTTOM 4.5V n BOTTOM 4.5VV r r u 100 u 100 C C c c u u o S - o - -
in „Mosfet Treiber Baustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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klassed_facharbeit.pdf
entsprechenden Datenblatt (erhältlich auf der Homepage von Intersil) zu entnehmen. Als Mosfet's werden IRF540 verwendet. Diese zeichnen sich durch einen geringen r DS ON aus, wodurch die Verlustleistung im Sättigungszustand, sowie die Schaltverluste gering gehalten werden und somit ein guter Wirkungsgrad
in „Suche Schaltplan für PWM Endstufe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX7219-MAX7221.pdf
scan-limit digits displayed. If fewer digits are displayed, the scan register format. rate is 8fOSC /N, where N is the number of digits Maxim Integrated 9 MAX7219/MAX7221 Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Drivers If the scan-limit register is set for three digits or less,ourth chip, sent the desired
in „[V] 2x MAX7219CNG“ · Markt ·
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7219.pdf
SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE 830 1 70 2 M / / / 820 7 7 9 810 M 60 M z ) RSET= 10k 1 ( 800 ( 50 C N 2 E 790 E 40 7 Q 780 U F T 30 RSET= 20k X N 770 P C 760 U A S O 20 RSET= 40k 750 M 10 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT
in „max. 50 LEDs ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX7219-MAX7221.pdf
SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE 830 1 70 2 M / / / 820 7 7 9 810 M 60 M z ) RSET= 10k 1 ( 800 ( 50 C N 2 E 790 E 40 7 Q 780 U F T 30 RSET= 20k X N 770 P C 760 U A S O 20 RSET= 40k 750 M 10 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT
in „8 stellige 7 Segment anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX7219-MAX7221.pdf
SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE 830 1 70 2 M / / / 820 7 7 9 810 M 60 M z ) RSET= 10k 1 ( 800 ( 50 C N 2 E 790 E 40 7 Q 780 U F T 30 RSET= 20k X N 770 P C 760 U A S O 20 RSET= 40k 750 M 10 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT
in „7-Segment ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ICM7219.pdf
SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE 830 1 70 2 M / / / 820 7 7 9 810 M 60 M z ) RSET= 10k 1 ( 800 ( 50 C N 2 E 790 E 40 7 Q 780 U F T 30 RSET= 20k X N 770 P C 760 U A S O 20 RSET= 40k 750 M 10 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT
in „LED Dot-Matrix an AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE 830 1 70 2 M / / / 820 7 7 9 810 M 60 M z ) RSET= 10k 1 ( 800 ( 50 C N 2 E 790 E 40 7 Q 780 U F T 30 RSET= 20k X N 770 P C 760 U A S O 20 RSET= 40k 750 M 10 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT
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SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE 830 1 70 2 M / / / 820 7 7 9 810 M 60 M z ) RSET= 10k 1 ( 800 ( 50 C N 2 E 790 E 40 7 Q 780 U F T 30 RSET= 20k X N 770 P C 760 U A S O 20 RSET= 40k 750 M 10 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT
in „8bit binär nach 7-Segment-Anzeige???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX7219-MAX7221.pdf
SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE 830 1 70 2 M / / / 820 7 7 9 810 M 60 M z ) RSET= 10k 1 ( 800 ( 50 C N 2 E 790 E 40 7 Q 780 U F T 30 RSET= 20k X N 770 P C 760 U A S O 20 RSET= 40k 750 M 10 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT
in „selbstgebasteltes Display ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX_7219-7221.pdf
SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE 830 1 70 2 M / / / 820 7 7 9 810 M 60 M z ) RSET= 10k 1 ( 800 ( 50 C N 2 E 790 E 40 7 Q 780 U F T 30 RSET= 20k X N 770 P C 760 U A S O 20 RSET= 40k 750 M 10 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT
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ICM7219.pdf
SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE 830 1 70 2 M / / / 820 7 7 9 810 M 60 M z ) RSET= 10k 1 ( 800 ( 50 C N 2 E 790 E 40 7 Q 780 U F T 30 RSET= 20k X N 770 P C 760 U A S O 20 RSET= 40k 750 M 10 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT
in „LED 5x7 Dot Matrix“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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162828-da-01-en-IRLML_2803TR.pdf
Current µA DS GS 25 VDS = 24V, GS = 0V, J = 125°C Gate-to-Source Forward Leakage -100 V = -20V GSS nA GS Gate-to-Source Reverse Leakage 100 VGS = 20V Q Total Gate Charge 3.3 5.0 I = 0.91A g D Qgs Gate-to-Source Charge 0.48 0.72 nC VDS = 24V Q Gate-to-Drain ("Miller") Charge 1.1 1.7 V = 10V, See Fig.
in „PWM RGB-Led Beleuchtung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1153.pdf
Regulator with 1A Circuit Breaker (Post Regulator), Breaker Status Feedback and Ramped Output 50 H 1N5820 5V (12V) + + 150 F 5 330 F 0.1 V 1N4148 INV 4 10.72k SW 1% ON/OFF IN VS LT1070 2 10k FB 51k 0.1 F GND VC C T DS 1N4148 3 1 1.24k 0.47 F 1% Z5U LTC1153 100k 100k 1k STATUS STATUS G IRF530 1 F 12V
in „TPS61175 Overccurent Protection Mode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlml6302.pdf
Leakage Current µA -25 VDS = -16V, GS = 0V, J = 125°C Gate-to-Source Forward Leakage -100 VGS = -12V GSS nA Gate-to-Source Reverse Leakage 100 VGS = 12V Qg Total Gate Charge 2.4 3.6 ID= -0.61A Qgs Gate-to-Source Charge 0.56 0.84 nC VDS = -16V Qgd Gate-to-Drain ("Miller") Charge 1.0 1.5 VGS = -4.5V, See Fig
in „LCD-Hintergrundbeleuchtung dimmen (PWM)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
9A 75W <0E4 IRF240 N-FET 200V 18A 125W IRF250 N-FET 200V 30A 150W IRF330 N-FET 400V 5.5A 75W <1E IRF340 N-FET 400V 10A 125W <62/1 IRF350 N-FET 400V 13A 150W 0.4E IRF440 N-FET 500V 8A 125W <0E85 IRF450 N-FET 500V 13A 150W IRF520 N-FET 100V 10A 70W 0.27R IRF530 N-FET 100V 16A 90W 0.16R IRF540 N-FET 100V 28A 150W 0.077 IRF630 N-FET 200V 9A 75W 0.4E IRF640 N-FET 200V 18A 125W 0.18R IRF644 N-FET 250V 14A 125W <E28 IRF730 N-FET
in „Bauteilebeschaffung !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
9A 75W <0E4 IRF240 N-FET 200V 18A 125W IRF250 N-FET 200V 30A 150W IRF330 N-FET 400V 5.5A 75W <1E IRF340 N-FET 400V 10A 125W <62/1 IRF350 N-FET 400V 13A 150W 0.4E IRF440 N-FET 500V 8A 125W <0E85 IRF450 N-FET 500V 13A 150W IRF520 N-FET 100V 10A 70W 0.27R IRF530 N-FET 100V 16A 90W 0.16R IRF540 N-FET 100V 28A 150W 0.077 IRF630 N-FET 200V 9A 75W 0.4E IRF640 N-FET 200V 18A 125W 0.18R IRF644 N-FET 250V 14A 125W <E28 IRF730 N-FET
in „Transistor-Datenbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX7219-MAX7221_LED_Display_Treiber.pdf
scan-limit digits displayed. If fewer digits are displayed, the scan register format. rate is 8fOSC /N, where N is the number of digits _______________________________________________________________________________________ 9 Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Drivers 1 If the scan-limit register
in „23 7-Segment LEDs mit AVR ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX7219-MAX7221.pdf
scan-limit digits displayed. If fewer digits are displayed, the scan register format. rate is 8fOSC /N, where N is the number of digits _______________________________________________________________________________________ 9 Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Drivers 1 If the scan-limit register
in „BCD-Decoder als SMD gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX7219-MAX7221.pdf
scan-limit digits displayed. If fewer digits are displayed, the scan register format. rate is 8fOSC /N, where N is the number of digits _______________________________________________________________________________________ 9 Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Drivers 1 If the scan-limit register
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class_E_amplifier_design_-_N_Sokal_QEX_Jan_2001.pdf
than about n c n l n n P s n o C O o D n o o o a a s s v s l r y i C - i A s i i i 3 MHz because it is more efficient, the r r e r d e c a i n . / n C e n n n transistor input port is easier to drive, i O B D D A
in „Class-E mit 1. oder 2. Oberwelle“ · HF, Funk und Felder ·
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LT1161.pdf
8V TO 24V supplyoperatingrangeoftheLT1161.Thisallowstheload HV 1N4148 + 10 F to be returned to supply through current-sense resistor V+ V + LOAD LOAD T1 DS1 R S providingnormal operationof theLT1161protection 51 circuitry. 1 F G1 IRF630 IftheloadcannotbereturnedtosupplythroughR ,orthe LT1161 2N2222 S 15V RS1 loadsupplyvoltageishigherthantheLT1161supply,the 51 1N4744 0.2 T2 DS2 currentsensemustbemovedtothesourceofthelow-side 1 F G2 IRF630 MOSFET. Figure 9b shows two approaches to source 1/2
in „Erfahrungen mit LT1161“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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El_2017_0506_118-125.pdf
RC7 9 1N4007 +5V R3 C3 PIC16F1829 k 12 RB5 RB4 13 R4 R5 C4 3 10 11 7 7 100u 50V RB7 RB6 4 4 100n 5 VSS VCC 8 R9 R6 R1 20 3 VIN+ S1 S2 SDA IC4 0 R 7 4 INA219AIDR 7 1 0 +5V 2 SCL VIN– CHARGE DISCHARGE A1 GND A0 2W 1 6 2 T2 RE1 D2 D3 L1 +5V 5 4 IRF540 1N4007 VIN IC3 VSW 1N4007 100uH R8 K2 2 LT1076CT-5 1 K3 VC FB 1 R7 GND 5 3 C5 1 D4 C6 LED2 C7 220u 50V 1N5817 1000u 50V 33n 150580 - 11 Bild 4. Mit Hilfe eines Mikrocontrollers und etwas mehr Elektronik
in „Ladezustand von Li-Ion-Akku messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MIC5158.pdf
Turn-On Voltage vs. Temperature Voltage vs. Temperature Response Time for 3.3V 3.34 5.04 12 MOSFET = IRF540 )3.33 )5.03 10 V IN= 5V,LI = 0.5A ( ( C = C = 0.1µF E3.32 E5.02 ) 8 C1 C2 A3.31 A5.01 ( C CP= 1µF T T E 6 C = 50µF O3.30 O5.00 G L V V T 4 LOGIC T3.29 T4.99 O INPUT P P V 2 T3.28 T4.98 3.3V O O 3.27
in „Einstellbarer Linearregler - in etwa so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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apc_smart-ups_1000_1400_sch.pdf
2,1 NEUTIN2 7 ,3 L2 2 ,6 3 , 2 701-0013 1.0mH/15AMP 0 2 E J5 I-CAP 27UH/12A - T 4 7 ,3 L1 2 ,6 2 1 1 N MNL-4PIN (Sh. 3) L2IB 7 4 E 0.001UF,100V,10% RY-WELD LIN-XFER R97 W S 1 2 1 2 (Sh. 2) (Sh. 2) 47K,5%,1/4W 2 C20 680K,5%,1/4W HTIN3 SEE NOTE 1 715-0069 4 1 Q3 2 5 J400 IRF613 0 2 R13 1 1N4005 12.1K,1%
in „Wechselrichter bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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at91rm9200-ek.pdf
21 BA0 DQ13 51 D14 A17 BA1 21 BA0 DQ13 51 D30 BA1 DQ14 53 D15 BA1 DQ14 53 D31 A14 DQ15 A14 DQ15 36 N.C 3V3 36 N.C 3V3 40 N.C VDD 1 40 N.C VDD 1 VDD 14 VDD 14 SDCKE 37 CKE VDD 27 SDCKE 37 CKE VDD 27 C VDDQ 3 VDDQ 3 C SDCK 38 9 N N SDCK 38 9 N N CLK VDDQ 43 N 0 N 0 N CLK VDDQ 43 N 0 N 0 N A0 NBS0 15 VDDQ
in „SD-RAM aus PC für AT91RM9200 (ARM9)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sager_D87P_Service_Manual_Part4.pdf
3 OS1 OUT4 26 2 BST CDLY 7 1 2 3 N N D D D PC11+ PC12+ PC105+ PC108+ a BGOUT PR27 1.5K 4 BGOUT OUT3 25 V E V D4 SYS3V 5 24 SX420 PC111 G PQ4 330UF 330UF 330UF 330UF i ERROUT OUT2 VIN 4 5 6 IRF6603 2 2 2 2 Vcore PC35 +12V 6 23 AUX3 10P
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Sony_M610__MBX-176_.pdf
499_F 0402 PR385 0_J 0603 1 30MIL S P S 1 PC379 M P 2 U L 2 U L 2 U L 3 S 2 t 0 F 0 F 0 F C PTP15 4 3IRF6611 47P_50V_J t 3 E 3 E 3 E P 2 0603 e E E E PGND2 23 n n C 1 1 2 MAX8771_FB_B 1 2 PR386 NC_100_J PC362 NC_1000P_50V_K_B 0402 0402 tpc32t_100 PR387 PTP30 FB 12 MAX8771_FB 1 2 1 MAX8771_FB_A 1 2 VCCSENSE
in „Blitzschaden an Sony Vaio Notebook“ · PC Hard- und Software ·
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PSPICE_MITSCHRIFT_ALLES_SS20908.pdf
Internet R1 1 0 VCE U1 1 DIAC 2 1 0 Weitere behandelte Themen : Diodenkennlinie R1 1 2 1u V1 D1 0Vdc D1N4148 0 4.0A 3.0A 2.0A 1.0A 0A 0VI(D1) 0.5V 1.0V 1.5V 2.0V 2.5V 3.0V V_V1 Ausgangskennlinienfeld IRF150 Widerstand als Funktion der Temperatur ( Verzeichnis RTEST) PSpice – Vorlesung im SS 2008 ; Dipl.
in „Pspice Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bestandsliste.pdf
0,12 € 0,12 € 1961 BTS432E2BKSA1 Transistor Leistungsschalter 42V 11A 8Stk 1,37 € 10,94 € 1962 BTS3205N Transistor Leistungsschalter IC 10V 350mA SOT-223 85 Stk 0,58 € 49,09 € 1963 IRF3708 Transistor MOS N-FET 30V 62A 87W TO220 5 Stk 0,46 € 2,29 € 1964 BUZ90 Transistor MOS N-FET 600V 4.5A 75W TO220 25Stk
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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catalog.pdf
QTY]: 3 [Category]: MOSFETs [Desc]: N-channel 200 V, 10 mOhm typ., 140 A STripFET(TM) II Power MOSFET (with fast diode) in an ISOTOP package MPN: IRF630 [ID]: 000191 [Price]: 0.78 USD [QTY]: 2 [Category]: MOSFETs [Desc]: Mosfet, Power; N-ch
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catalog.pdf
57/105 Bauteileliste vom 12.08.2022 [QTY]: 3 [Category]: MOSFETs [Desc]: N-channel 200 V, 10 mOhm typ., 140 A STripFET(TM) II Power MOSFET (with fast diode) in an ISOTOP package MPN: IRF630 [ID]: 000191 [Price]: 0.78 USD [QTY]: 2 [Category]: MOSFETs [Desc]: Mosfet, Power; N-ch
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catalog-3.pdf
Page 57/105 Bauteileliste vom 12.08.2022 [QTY]: 3 [Category]: MOSFETs [Desc]: N-channel 200 V, 10 mOhm typ., 140 A STripFET(TM) II Power MOSFET (with fast diode) in an ISOTOP package MPN: IRF630 [ID]: 000191 [Price]: 1.0748 USD [QTY]: 2 [Category]: MOSFETs [Desc]: Mosfet, Power;
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Bestandsliste_mit_Preisen1.pdf
1 Stk 0,12 € 0,12 € BTS432E2BKSA1 Transistor Leistungsschalter 42V 11A 8 Stk 1,37 € 10,94 € BTS3205N Transistor Leistungsschalter IC 10V 350mA SOT-223 85 Stk 0,58 € 49,09 € IRF3708 Transistor MOS N-FET 30V 62A 87W TO220 5 Stk 0,46 € 2,29 € BUZ90 Transistor MOS N-FET 600V 4.5A 75W TO220 25 Stk 0,53 €
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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standard.dio.txt
D ( IS=0.3m RS=10m BV=20 IBV=500u Ikf=1 CJO=500p M=0.333 N=1.5 TT=7.20n ) .model B530C D(Is=200u Rs=8m Cjo=300p N=1.7 Ikf=2 Isr=200u Nr=2 Iave=5 Vpk=30 mfg=Diodes_Inc. type=Schottky) .model B540C D(Is=200u Rs=8m Cjo=300p N=1.7 Ikf=2 Isr=200u Nr=2 Iave=5 Vpk=
in „Hilfe bei LTSpice nötig!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Exp_Meth_In_RF_Des--Wes_Hayward.pdf
E X P E R IM E N TA L M E T H O D S in Wes Hayward, W7ZOI Rick Campbell, KK7B Bob Larkin, W7PUA Editors: Technical Illustration: Steve Ford, WB8IMYvid Pingree, N1NAS Jim Talens, N3JTSue Faganign: \ F Larry Wolfgang,
in „Literatur zum Selbstbau von Sendern und Empfängern“ · HF, Funk und Felder ·
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AoE3_chapter9.pdf
• 2.4 9 90% 0.7 1.265 80-550 1.5 V 2 N N 7,10 5 i cc LTC3703 - - 16 - - V na • • • - - P • 9 100 93% 1.7 0.80 100-600 2 Vcc 2 N N 16 - NCP3030A - 8 - - - V na • - - - • P • 4.7 28 84% ~10 0.80 1200 1i 7.5 2 N N 13 - Buck - Boost (Vin from
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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apple_macbook_pro_a1286_mlb_d1_051-9216_13.3_retina_a1425_820-3462_sch.pdf
- VSS N28 A45 V AN28 BG49 VSS Y VSS N33 VSS I VSS BG53 I N36 A49 VSS VSS AN33 VSS VSS A53 VSS VSS AN36 C29 VSS VSS N40 AA1 AN40 C35 VSS VSS N43 VSS VSS C40 N47 AA8 VSS VSS AN43 VSS VSS AA13 VSS VSS AN47 D4 VSS
in „Macbook Schaltpläne“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mikrobeginner_gesamt.pdf
6 .equ nf1 = 12 .equ nE2 = 18 .equ nD3 = 24 .equ nh0 = 1 .equ na1 = 7 .equ ng1 = 13 .equ nF2 = 19 .equ nE3 = 25 .equ nc0 = 2 .equ nh1 = 8 .equ nA2 = 14 .equ nG2 = 20 .equ nF3 = 26 .equ nd0 = 3 .equ nc1 = 9 .equ nH2 = 15 .equ
in „Attiny26 PortD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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a n s s e O P e s t d T 4 l l i e B n t h B n t e e m S E t e o w E 0 2 2 m r a o n P a o n m m A p N ic m u r N P 1 5 4 p d r & D d r & s e s c I l r i E T M B B W o - - B - - s w m i - h h n n S C I o l n o a o m - b t r e - i A O k m o a d a b y n t u e 1 C a t M o - o - & - r e r 9 n e N n n D t - n L o e o o M C a - S N el m h r j n s p 8 K H y w C r e m c 1 C U C d m C t b c 7 n B n M p m r y a 0