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moc3023.pdf
OCTOBER 1986 – REVISED OCTOBER 1995 APPLICATIONS INFORMATION R MOC3020, MOC3023 L Rin 180 VCC 1 6 220 V, 60 Hz R 2 4 L Figure 5. Resistive Load MOC3020, MOC3023 ZL R in 1 6 180 2.4 k VCC 0.1 F 220 V, 60 Hz 2 4 I 15 mA GT Figure 6. Inductive Load With Sensitive-Gate Triac MOC3020, MOC3023 ZL R in 1 6 180 1.2 k V CC 0.2 F 220 V, 60 Hz 2 4 15 mA < GT < 50 mA Figure 7. Inductive Load With Nonsensitive-Gate Triac 7–4 POST OFFICE BOX 655DALLAS, TEXAS 75265 MOC3020 THRU MOC3023 OPTOCOUPLERS/OPTOISOLATORS SOES025 – OCTOBER 1986
in „Moc3023 Phasenanschnittssteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A100_IRF3415_IF.pdf
levels to approximately D5 wattsb The low thermal resistance and low pac2age cost of the TS-005 TO-220AB contri,ute to its wide acceptance throughout the industryb Absolute Maximum Ratings Parameter MaxU nistT D @ TC= 25°C Continuous Drain CurrenGS @ 10V 43 D @ TC= 100°C Continuous Drain CurrenGS @ 10V
in „Suche IR 513H“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3022.pdf
– OCTOBER 1986 – REVISED APRIL 1998 APPLICATIONS INFORMATION R MOC3020, MOC3023 L Rin 180 VCC 1 6 220 V, 60 Hz 2 4 Figure 5. Resistive Load MOC3020, MOC3023 ZL R in 1 6 180 2.4 k VCC 0.1 F 220 V, 60 Hz 2 4 I 15 mA GT Figure 6. Inductive Load With Sensitive-Gate Triac MOC3020, MOC3023 ZL Rin 1 6 180 1.2 k V CC 0.2 F 220 V, 60 Hz 2 4 15 mA < GT < 50 mA Figure 7. Inductive Load With Nonsensitive-Gate Triac 4 POST OFFICE BOX 6553DALLAS, TEXAS 75265 MOC3020 THRU MOC3023 OPTOCOUPLERS/OPTOISOLATORS SOES025A – OCTOBER 1986
in „Blitzröhre zünden, Optotriac statt Triac möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WIMA_DC_Link_MKP_4.pdf
Führungslöcher W 1 9,0± 0, 9,0± 0, 9,0± 0, 9,0± 0, 9,0± 0,5 9,0± 0,5 9,0± 0,5 Lage Klebeband W 0,5bis 3,0max, 0,5bis 3,0max, 0,5bis 3,0max, 0,5bis 3,0max, 0,5bis 3,0max, 0,5bis 3,0max, 0,5bis 3,0max, 2 Führungsloch-Durchmesser D 4,0± 0, 4,0± 0, 4,0± 0, 4,0± 0, 4,0± 0,2 4,0± 0,2 4,0± 0,2 0 Abstandder Bauelemente
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R-78AAxx-0.5_SMD.pdf
typical at 25°C, 10% minimum load, unless otherwise specified ) Characteristics Conditions Min. Typ. Max. Input Voltage Range See Table 4.75V 32V 34V abs. max. Output Voltage Range See Table 1.5V 15V Output Current (see Note) All Series 0mA* 500mA Output Current Limit All Series 2000mA Short Circuit Input
in „Recom DC/DC Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mod_input_circuit.pdf
0.47 125 2.74 245.07 0.80 270R/4x33R/ArnoR/24R DST1202B 150 2.56 228.97 0.21 TT-HF512 Probe 175 2.46 220.02 -0.14 200 2.3 205.71 -0.72 10 2.96 220.62 -0.12 100 2.96 220.62 -0.12 270R/4x33R/ArnoR/24R 125 3.04 226.58 0.12 150 2.68 199.75 -0.98 DST1202B RG174 175 2.36 175.90 -2.08 200 2.04 152.05 -3.35 1.50
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Carel-NTC.pdf
NTC 10K@25°C ß 3435 Temp. Valeur de résistance Temp. Valeur de résistance Temp. Valeur de résistance Max. Typique Min. Max. Typique Min. Max. Typique Min. °C KΩ KΩ KΩ °C KΩ KΩ KΩ °C KΩ KΩ KΩ -50 344,60 329,50 314,90 1 26,65 26,13 25,62 56 3,50 3,43 3,35 -49 325,00 310,90 297,30 2 25,52 25,03 24,55 57 3,39
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TSL26xR.pdf
otherwise noted) (see Notes 3, 4, and 5) TSL260R TSL261R TSL262R PARAMETER TEST UNIT CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX VD Dark voltage E e 0 0 4 10 0 4 10 0 4 10 mV Maximum output VOM V DD= 4.5 V 3 3.3 3 3.3 3 3.3 V voltage E = 18 μW/cm 2 1 2 3 e VO Output voltage E e 46 μW/cm 2 1 2 3 V E e 220
in „Suche Ersatz für TSL260R-LF Lichtsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Geigerz__hlerArtikel.pdf
10M NuUeffekt .;;;10 Imp/min = 25 Imp/min .;;;Imp/min Totzeit .;;;15 p.s .;;;90p.s = 190 p.s t Us max. *) 650 V 600 V 700 V .. RA min. *) 2M2 4M7 2M2 -40°C _50° C -50°C U min. *) U max. *) +75° C +75°C +75°C U max. bei Dauerbetr.*) +50°C +50°C +50°C *) absolute Grenzwerte Foto 3. Das Miniatur-Mantelzählro18509
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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U2100B_Data_sheet.pdf
. Typ. Max. Unit S = 800 µA –V S 21 23 V Supply-voltage limitation I = 2 mA 2 –V 21.3 24 V S S Current consumption 3 = 0 –S 750 µA Supply-voltage Monitoring 2 ON-threshold –V S 15 V OFF-threshold –V 6.5 V S 8
in „Fehlersuche Steinel Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CE041_schematics.pdf
C43 C44 C46 C25 C34 1.2VCCINT L12 VCCINT_K2 0 R14 some confidential information 0 R30 2 C24 10V CS 220nF CS 47nF CS 220nF CS 220nF CS 47nF CS 220nF CS 47nF 1.2VCCINT P2 VCCINT_L12 0 4k7 2 10k CS 10nF 6V3 10V 6V3 6V3 10V 6V3 10V VCCINT_P2 HSWAP_IO removed here ..... S GND 50V GND GND A4 GND GND GND GND
in „CESYS EFM01 Spartan3E hack? - Frage“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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rsb4015b.pdf
operational Rated operational Control voltage voltage U e Current Ie U c) RSB: Board level 22: 127/220 VACrms, 50/60Hz 15: 15AAC -B: 200…300VAC, 5 mA Motor Controller 40: 230/400 VACrms, 50/60Hz 48: 277/480 VACrms, 50/60Hz Input Specifications (Control Input) Output Specifications Control voltage Uc
in „Sanftanlauf-Platine defekt-Fehlersuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3RT1015-1BB41.pdf
Bemessungswert Betriebsstrom bei DC-12 ● bei 60 V Bemessungswert 6 A ● bei 110 V Bemessungswert 3 A ● bei 220 V Bemessungswert 1 A Betriebsstrom bei DC-13 ● bei 24 V Bemessungswert 10 A ● bei 60 V Bemessungswert 2 A ● bei 110 V Bemessungswert 1 A ● bei 220 V Bemessungswert 0,3 A Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte
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ChargePump_LM2664_40mA.pdf
LM2664 www.ti.com SNVS005E –NOVEMBER 1999–REVISED DECEMBER 2014 6.5 Electrical Characteristics MIN and MAX limits apply over the full operating temperature range. Unless otherwise specified: T = 25°J, V+ = 5 V, C = C 1 2 = 3.3 μF. (1) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN (2) TYP (3) MAX (2) UNIT V+ Supply voltage
in „Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TSA5512.pdf
capacitors (see Fig.8) Fig.8 Loop filter. FLOCK FLAG APPLICATION • KVCO = 16 MHz/V (UHF band) • ICP= 220 mA • C1 = 180 nF • C2 = 39 nF • f = ± 27.5 kHz. Table 5 Flock flag settings MIN. MAX. UNIT Time span between actual phase lock and FL-flag setting 1024 1152 s Time span between the loop losing lock and
in „TV Tuner FL2477 Datenblatt und Fragen“ · HF, Funk und Felder ·
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2x1024x8_10.txt
234,233,233,233,232,232,231,231,230,230,229,229,228,228,227,227 .db 226,226,225,225,224,224,223,223,222,222,221,221,220,220,219,219 .db 218,217,217,216,216,215,215,214,213,213,212,212,211,211,210,209 .db 209,208,207,207,206,206,205,204,204,203,202,202,201,201,200,199 .db 199,198,197,197,196,195,195,194,193,193,192,191,191,190,189,189
in „DDS normal ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMT172-Datasheet-V4.0.pdf
location should be as close to the sensor as possible. It is advised to also add a series resistor of 220 Ohm, so a low pass filter is created. This will enhance the EMC performance and it will limit the maximum current in case of faults or wrong connections. Vcc R = 220 Ω SMT172 OUT Gnd last update mei
in „Temperaturregelung für Heizfolie“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_irgbc20f.pdf
MOSFET. They provide substantial benefits to a host of high-voltage, high- current applications. TO-220AB Absolute Maximum Ratings Parameter Max. Units VCES Collector-to-Emitter Voltage 600 V C @ TC= 25°C Continuous Collector Current 16 C @ TC= 100°C Continuous Collector Current 9.0 A CM Pulsed Collector
in „LTspice XVII: IGBT einfügen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN1543-D.PDF
h higher than the β , even under the high BUL45 400 V 700 V 2 A 4 A TO−220 FE f BUL146 400 V 700 V 3 A 5 A TO−220 start−upcurrent condition. On the other hand, it is difficult BUL147 400 V 700 V 4 A 6 A TO−220 to improve the dynamic behavior of the transistor when the MJE18002 450 V 1000 V 1 A 2 A TO−220 Base is driven from such a simple current source. A voltage MJE18002D2 450 V 1000 V 1 A 2 A TO−220 mode will be preferred to improve the global efficiency. MJE18004 450 V 1000 V 2 A 4 A TO−220 Driving
in „Reparatur EVG für T5 Röhre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lcdconpar.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, 160 ;Spalten Adresse > Max ? brne normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, 240+ZStart ;Zeilen Adresse > Max ? brne normal ldi ZeileL, ZStart ;Zeile = Beginn XRAM sbr Flags, (1<<ZeileH
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, 80 ;Spalten Adresse > Max ? brne normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, 120+ZStart ;Zeilen Adresse > Max ? brne normal ldi ZeileL, ZStart ;Zeile = Beginn XRAM sbr Flags, (1<<ZeileH
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser_.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser640x480.txt
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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4513.pdf
Referenced tSS) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ V – 55▯C 25▯C 125▯C DD (4.) Characteristic Symbol Vdc Min Max Min Typ Max Min Max Unit Output Voltage — Segment Outputs V OL Vdc “0” Level 5.0 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05 Vin V DD or 0 10 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05 15 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05 “1” Level V 5.0 4.1 — 4.1 5.0
in „BCD zu 7 Segment Decoder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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read_me.txt
DEFAULT :/WORK you should add the following line: LPM >DEFAULT 4. With the VSS software, analyze the 220pack.vhd package file, which is available in the <MAX+PLUS II system directory>/lpmsim directory. 5. Analyze the 220model.vhd model file, which is available in the <MAX+PLUS II system directory>/lpmsim
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BD650.pdf
PNPSILICONPOWERDARLINGTONS ● Designed for Complementary Use with BD645, BD647, BD649 and BD651 TO-220 PACKAGE ● 62.5 W at 25°C CaseTemperature (TOP VIEW) ● 8 A Continuous Collector Current B 1 ● Minimum h of 750 at 3V, 3 A FE C 2 E 3 Pin 2 is in electrical contact with the mounting base. MDTRACA absolute
in „Kann man das so machen? PNP Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AMIS-30543-D.pdf
V cp BB BB VCP 15 V < BB < 30 V VBB + 9 V BB+ 12.5 VBB+16 V C buffer External buffer capacitor 180 220 470 nF C pump CPP CPN External pump capacitor 180 220 470 nF PACKAGE THERMAL RESISTANCE VALUE Rthja Thermal Resistance Simulated Conform JEDEC 30 K/W Junction−to−Ambient JESD−51, 2S2P NQFP Simulated
in „Puls aus Sinuswelle herausrechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ir2184.pdf
and latch immune logic CMOS technologies enable rugge- 2181 COM 21814 HIN/LIN no none VSS/COM 180/220 ns dized monolithic construction. The logicinputiscompatiblewithstandard 2183 HIN/LIN yes Internal 500ns COM 180/220 ns CMOSorLSTTLoutput,downto3.3V 21834 Program 0.4 ~ 5 us VSS/COM 2184 IN/SD yes Internal
in „IR2184 Widerstände bei MOSFETS?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NEC_AC08DSMA.pdf
TRIAC DESCRIPTION PACKAGE DRAWING (Unit: mm) The AC08DSMA and AC08FSMA are resin insulation type 10.5 MAX. 4.7 MAX. TRIACs with an effective current of 8 A (T= 88°C). 7 ±0.2 φ 3.2 ±0.2 3.0 MAX. These products are covered with resin mold on the entire case 1 and are electrically insulated with electrodes
in „Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ir2184.pdf
and latch immune logic prevention logic CMOS technologies enable rugge- 2181 HIN/LIN no none COM 180/220 ns dized monolithic construction. The 21814 VSS/COM logicinputiscompatiblewithstandard 2183 HIN/LIN yes Internal 500ns COM 180/220 ns 21834 Program 0.4 ~ 5 us VSS/COM CMOSorLSTTLoutput,downto3.3V 2184
in „IR 21844 Ansteuern??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1.5KE6V8A.PDF
and 7. DS21503 Rev. 10 - 2 1 of 4 1.5KE6V8(C)A - 1.5KE400(C)A www.diodes.com ã Diodes Incorporated Max. Max. Max. Type Type Reverse Breakdown Voltage Reverse Clamping Max. Voltage Number Number Standoff V @ I Current Leakage Voltage Pulse Temp. (Note 1) (Note 1) Voltage BR T (Note 2) @ I Current Variation
in „Welches Bauteil (Diode?) ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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JSM6333C.pdf
RDDS(ON)at GS=10V) <95mohm ● R DS(ON)at GS=4.5V) <150mohm PMOS ● IDS -2.5A ● R DS(ON)at GS=-10V) <220mohm ● R DS(ON)at GS=-4.5V) ● 100% ▽V DSTested r General Description o ● High density cell design for lDS(ON) t ● High Speed switching c u ● Wireless charger d ● Power management n ■ Absolute Maximum
in „Identifizierung Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Powerline-IC_HCPL-_810J.pdf
AFFECT DEVICE PERFORMANCE OR RELIABILITY. 1 2 3 4 5 6 7 8 2. FLOATING LEAD PROTRUSION IS 0.006 (0.15) MAX. 0.406 ± 0.10 (10.312 ± 0.254) 0.345 ± 0.010 ALL LEADS 9˚ (8.986 ± 0.254) TO BE COPLANAR ± 0.002 0.138 ± 0.005 0.018 (3.505 ± 0.127) 0–8˚ 0.008 ± 0.003 (0.457) 0.025 MIN. (0.203 ± 0.076) STANDOFF 0.408
in „Powerline-Transmitter auf reinen Wechselspannungsbetrieb umbauen“ · Haus & Smart Home ·
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MAX6966-MAX6967.pdf
number of MAX6966/MAX6967s connect- 6 9 6 X MOSI DIN DOUT DIN DOUT DIN DOUT A CS CS CS CS M SCLK MAX6966 MAX6966 MAX6966 µC SCLK MAX6967 SCLK MAX6967 SCLK MAX6967 MISO Figure 9. MAX6966/MAX6967 Daisy-Chain Connection
in „MAX6966 Ausgänge Verstärken“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX6966-MAX6967.pdf
number of MAX6966/MAX6967s connect- 6 9 6 X MOSI DIN DOUT DIN DOUT DIN DOUT A CS CS CS CS M SCLK MAX6966 MAX6966 MAX6966 µC SCLK MAX6967 SCLK MAX6967 SCLK MAX6967 MISO Figure 9. MAX6966/MAX6967 Daisy-Chain Connection
in „4 Ch LED Treiber für RGBW gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1498.pdf
Max Drift, Max Supply Current 1.8mA per Op Amp LT1213/LT1214 Dual/Quad 28MHz, 12V/μs, Single Supply Precision Op Amps Input Common Mode Includes Ground, 275μV V OS(MAX), 6μV/°C Max Drift, Max Supply Current
in „KSQ für LED mit OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Velo_Elements_Innenlager_20130718.pdf
Signal Signalbereich Bemerkung Weiß Stromversorgung +7…16 V DC max. 20 mA - Schwarz Masse 0 V - - Offset +2,5 V Amplitude max. Blau Ausgang Cosinus 16 Impulse/Umdr. 4,5 Vss Braun Ausgang Sinus Offset +2,5 V Amplitude max. 16 Impulse/Umdr. 4,5 Vss Grau Ausgang Drehmoment
in „Prüfstand für Drehmoment bauen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC14006B.pdf
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ V – 55_C 25_C 125_C ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ DD Characteristic Symbol Vdc Min Max Min Typ # Max Min Max Unit ÎÎÎÎOutput VoltageÎÎÎÎÎÎÎÎΓ0” Level VOL 5.0 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05 Vdc V = V or 0 10 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05 ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 15 — 0.05 — 0 0.05 — 0.05
in „Platine Bedieneinheit mit Oszi durchmessen“ · Platinen ·
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SB1640_SB1645.pdf
45RM SB16-40RM L A B MECHANICAL DATA DUAL SCHOTTKY Dimensions in mm BARRIER DIODE IN 10.6 0.8 4.6 TO220 METAL PACKAGE 3.6 FOR HI–REL APPLICATIONS . Dia. 1 . 6 1 0 FEATURES 1 1 2 3 HERMETIC TO220 METAL PACKAGE 0 ISOLATED CASE 3 1 AVAILABLE IN COMMON CATHODE, 1.0 COMMON ANODE AND SERIES BSC54 BSC0 VERSIONS TO220 METAL PACKAGE SCREENING OPTIONS AVAILABLE OUTPUT CURRENT 16A ELECTRICAL CONNECTIONS LOW V F Common Cathode Common Anode Series Connection LOW LEAKAGE SB16-45M SB16-45AM SB16-45RM SB16-40M SB16-40AM
in „Zwei DC Spannungsquellen in Oder-Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SB1640_SB1645.pdf
45RM SB16-40RM L A B MECHANICAL DATA DUAL SCHOTTKY Dimensions in mm BARRIER DIODE IN 10.6 0.8 4.6 TO220 METAL PACKAGE 3.6 FOR HI–REL APPLICATIONS . Dia. 1 . 6 1 0 FEATURES 1 1 2 3 HERMETIC TO220 METAL PACKAGE 0 ISOLATED CASE 3 1 AVAILABLE IN COMMON CATHODE, 1.0 COMMON ANODE AND SERIES BSC54 BSC0 VERSIONS TO220 METAL PACKAGE SCREENING OPTIONS AVAILABLE OUTPUT CURRENT 16A ELECTRICAL CONNECTIONS LOW V F Common Cathode Common Anode Series Connection LOW LEAKAGE SB16-45M SB16-45AM SB16-45RM SB16-40M SB16-40AM
in „Gleichrichter an Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0.03 to 0.11 18 18 5 16.8 to 19.1 < 50 < 170 1 < 0.1 < 2 13 0.03 to 0.11 20 20 5 18.8 to 21.2 < 55 < 220 1 < 0.1 < 2 15 0.03 to 0.11 22 22 5 20.8 to 23.3 < 55 < 220 1 < 0.1 < 2 16 0.04 to 0.12 24 24 5 22.8 to 25.6 < 80 < 220 1 < 0.1 < 2 18 0.04 to 0,12 27 27 5 25.1 to 28.9 < 80 < 220 1 < 0.1 < 2 20 0.04 to 0.12 30 30 5 28 to 32 < 80 < 220 1 < 0.1 < 2 22 0.04 to 0.12 33 33 5 31 to 35 < 80 < 220 1 < 0.1 < 2 24 0.04 to 0.12 36 36 5 34 to 38 < 80 < 220 1 < 0.1 < 2 27 0.04 to 0.12 39 39 2.5 37 to 41 < 90 < 500 0.5 < 0.1 < 5 30 0.04 to 0.12
in „Serienwiderstand in den AVR-ISP-Leitungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ForumLNG_V100.pdf
4700uF, 63V 680R 3 4148 4148 6V2 MAX VOLTAGE OUT ADJ R6 6 R11 R19 5K 3K9 C6 2 MINIMUM VOUT Q4 6K8 BC301 ??? 5 1 4 GRN E3 SNS+ AC3 Gl1 -12V ??? R14 D9 680R 3V9 E4 GRN PCB Name: Title AC4 Unless otherwise specified, all values are as follows: PCBName resistor values are in Ohms, i.e. 0R47, 5R6, 220, 5K6, 22K PCB Nr. ForumDualLabPowerSupply A capacitor values are in Microfarads, i.e. 220p, 0u1, 2u2, 33 PCBNr. A PCB Type: Scale: Used in Repl.for Build No. inductor values are in Microhenries, i.e
in „puff Peng und Magic smoke, Labornetzteil.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ForumLNG_V101.pdf
4148 U3 7 D7 D8 B 741 4148 4148 D5 4700uF, 63V 680R R6 3 6V2 MAX VOLTAGE OUT ADJ R11 6 5K 3K9 2 R19 Q4 C6 MINIMUM VOUT ??? 6K8 E3 BC301 5 1 4 GRN SNS+ AC3 Gl1 -12V ??? D9 R14 680R 3V9 GRN E4 AC4 Unless otherwise specified, all values are as follows: PCB Name: N/A Title resistor values are in Ohms, i.e. 0R47, 5R6, 220, 5K6, 22K PCB Nr. ForumDualLabPow erSupply A N/A A capacitor values are in Microfarads, i.e. 220p, 0u1, 2u2, 33 PCB Type: Scale: Used in Repl.for Build No. inductor values are in Microhenries, i.e.
in „puff Peng und Magic smoke, Labornetzteil.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ForumLNG_V102.pdf
4148 U3 7 D7 D8 B 741 4148 4148 D5 4700uF, 63V 680R R6 3 6V2 MAX VOLTAGE OUT ADJ R11 6 5K 3K9 2 R19 Q4 C6 MINIMUM VOUT ??? 6K8 E3 BC301 5 1 4 GRN SNS+ AC3 Gl1 -12V ??? D9 R14 680R 3V9 GRN E4 AC4 Unless otherwise specified, all values are as follows: PCB Name: N/A Title resistor values are in Ohms, i.e. 0R47, 5R6, 220, 5K6, 22K PCB Nr. ForumDualLabPow erSupply A N/A A capacitor values are in Microfarads, i.e. 220p, 0u1, 2u2, 33 PCB Type: Scale: Used in Repl.for Build No. inductor values are in Microhenries, i.e.
in „puff Peng und Magic smoke, Labornetzteil.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ForumLNG_R103.pdf
4148 U3 7 D7 D8 B 741 4148 4148 D5 4700uF, 63V 680R R6 3 6V2 MAX VOLTAGE OUT ADJ R11 6 5K 3K9 2 R19 Q4 C6 REGULATION VOUT ??? 6K8 E3 2N1711 5 1 4 GRN SNS+ AC3 Gl1 -12V ??? GRN E4 AC4 Unless otherwise specified, all values are as follows: PCB Name: N/A Title resistor values are in Ohms, i.e. 0R47, 5R6, 220, 5K6, 22K PCB Nr. ForumDualLabPow erSupply A N/A A capacitor values are in Microfarads, i.e. 220p, 0u1, 2u2, 33 PCB Type: Scale: Used in Repl.for Build No. inductor values are in Microhenries, i.e.
in „puff Peng und Magic smoke, Labornetzteil.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063a.pdf
F OUT F IN(MIN) OUT F tOFF V IN(MIN) VCE(SAT) VOUT VIN(MIN) VCE(SAT) VIN V CE(SAT) 1 1 1 (ON+t OFF MAX F MIN FMIN FMIN -5 -5 -5 C T 4x10 t ON 4x10 t ON 4x10 t ON 2IOUT(MAX) ON + OFF 2OUT(MAX) ON + tOFF SW 2I OUT(MAX) tOFF tOFF RS 0.3/ISW 0.3/ISW 0.3/ISW VIN(MIN)VCE(SAT) VOUT V IN(MIN)VCE(SAT) V IN(MIN)VCE(SAT) L(MIN) ( )ON(MAX) ( ) ON(MAX) ( )ON(MAX) SW ISW ISW ISW (ON+tOFF) OUT ON IOUT ON C O 8V V V RIPPLE(P-P) RIPPLE(P-P) RIPPLE(P-P) V CE(SAT) - Saturation voltage of the output switch. V F - Forward voltage drop of the
in „aus +5V -> -3,3V erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34063a.pdf
F OUT F IN(MIN) OUT F tOFF V IN(MIN) VCE(SAT) VOUT VIN(MIN) VCE(SAT) VIN V CE(SAT) 1 1 1 (ON+t OFF MAX F MIN FMIN FMIN -5 -5 -5 C T 4x10 t ON 4x10 t ON 4x10 t ON 2IOUT(MAX) ON + OFF 2OUT(MAX) ON + tOFF SW 2I OUT(MAX) tOFF tOFF RS 0.3/ISW 0.3/ISW 0.3/ISW VIN(MIN)VCE(SAT) VOUT V IN(MIN)VCE(SAT) V IN(MIN)VCE(SAT) L(MIN) ( )ON(MAX) ( ) ON(MAX) ( )ON(MAX) SW ISW ISW ISW (ON+tOFF) OUT ON IOUT ON C O 8V V V RIPPLE(P-P) RIPPLE(P-P) RIPPLE(P-P) V CE(SAT) - Saturation voltage of the output switch. V F - Forward voltage drop of the
in „MC34063A Induktivität-Rechnung nachvollziehen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·