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mc14553b-d-1192980.pdf
= (0.75 ns/pFL C + 12.5 ns 10 − 50 100 t , t = (0.55 ns/pF) C + 9.5 ns 15 − 40 80 TLH THL L Clock to BCD Out 2a t , 5.0 − 900 1800 ns tLH 10 − 500 1000 PHL 15 − 200 400 Clock to Overflow 2a tPHL 5.0 − 600 1200 ns 10 − 400 800 15 − 200 400 Reset to BCD Out 2b tPHL 5.0 − 900 1800 ns 10 − 500 1000 15 − 300 600 Clock to Latch Enable Setup Time 2b su 5.0 600 300 − ns Master Reset to Latch Enable Setup Time 10 400 200 − 15 200 100 − Removal Time 2b t 5.0 – 80 –
in „MC14553BCP - Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PIO_Schnittstellenspezifikation__1_.pdf
+ Daimler-BenzAerospace VS - Nur für den Dienstgebrauch JLD/JLJ Schnittstellenspezifikation T52/R - E 1800/E 1950 DDSSP BeSystem Entwicklung T52_EMPF Dok.Nr.: 2333.2 1103-10 SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION T52/R - Empfänger E 1800/E 1950 Bearbeiter: Herr Brandl VE2SE43 IDatum: 22.07.98 Kapitel-Seite
in „AEG - Telefunken E1800 mit PIO 1200 Schnittstelle.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIO_Schnittstellenspezifikation__2_.pdf
+ Daimler-BenzAerospace VS - Nur für den Dienstgebrauch JLD/JLJ Schnittstellenspezifikation T52/R - E 1800/E 1950 DDSSP BeSystem Entwicklung T52_EMPF Dok.Nr.: 2333.2 1103-10 SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION T52/R - Empfänger E 1800/E 1950 Bearbeiter: Herr Brandl VE2SE43 IDatum: 22.07.98 Kapitel-Seite
in „AEG - Telefunken E1800 mit PIO 1200 Schnittstelle.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Switch.pdf
1000 T Kompakte Schalter mit hoher Betätigungskraft für Automobilanwendungen 688-SKSGACE010 SKSGACE010 H 3 2.7 1.4 400g 0.12 200,000 688-SKSGPAE010 SKSGPAE010 H 3 2.7 1.4 400g 0.12 200,000 Kompakte Schalter
in „Ausfallursache Printtaster DeLonghi Kaffeeautomat?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1994_04_09_dr3000.pdf
Mel3technik - J T ; u : 1 D r e t t 1 Ailgemeines Für den AnschluB von elektrischcn Ge- riiten 1st im Haushalt ühlicherweise die 230 V-Wcchselspannungsversorgung vor- handen. An der StecLdose ist nehen dciii schlul3)
in „Drehfeldmessgerät Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Littelfuse_Thyristor_Kxxxzy.pdf
WAVEFORM: Sinusoidal p 1000 2.2 LOAD: Resistive or Inductive m di/dt Limit Line n CONDUCTION ANGLE: - TM t 2.0 See Basic SIDAC Circuit in Figure 12 ) a R t i 1.8 (T O1/f i t D 1.6 e 100 r t r 120 Hz 5 Hz w a1.4 C 60 Hz o W Kxxx2G e 1 kHz P )1.2 a t A S t D1.0 Kxxx0E n 5 kHz - [ Kxxx0S O n 0.8 k 10 e e g 0.6
in „OLYMP Gastherme GasStar Compact 8-27kW Zündgerät defekt.“ · Haus & Smart Home ·
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eeprom.pdf
HIGH Voltage 2 VCC +1 V VOL Output LOW Voltage 0.4 V IOL = 2.1mA VOH Output HIGH Voltage 2.4 V IOH = –400 A 3852 PGM T02.2 Notes: (1) Typical values aAe for T = 25°C and nominal supply voltage and are not tested. (2) ILmin. andIHmax. are for reference only and are not tested. 5 X2816C ENDURANCE AND DATA
in „EEPROM mit SRAM ersetzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabelle mit Materialeigenschaften von Thermoelementen
BS- Farbcodes ANSI- Farbcodes K NiCr-Ni 750 - 1100 (850 - 1200) -270 bis +1300 1,5 °C oder 0,004·|t| in -40 bis 1000 °C 2,5 °C oder 0,0075·|t| in -40 bis 1200 °C J Fe-CuNi 400 - 600 (500 - 750) -210 bis +1200 1,5 °C oder 0,004·|t| in -40 bis 750 °C 2,5 °C oder 0,0075·|t| in -40 bis 750 °C N NiCrSi-NiSi
in „Bauteilbestimmung - Trafo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Infineon_BTS442E2-2271374.pdf
max Protection Functions 8) 9) Initial peak short circuit current limit (pin 3 to 5) , IL(SCp) ( max 400 µs if V ON > V ON(SC) ) T j=-40°C: -- -- 140 A =25°C: -- 95 -- T j T j=+150°C: 45 -- -- Repetitive short circuit current limit IL(SCr) Tj= T jt (see timing diagrams, page 10) 30 70 -- A Short circuit shutdown delay after input pos. slope V ON > V ON(SC) , Tj=-40..+150°C: t d(SC) 80 -- 400 µs min value valid only, if input "low" time exceeds 30 µs Output clamp (inductive load switch off) at V = V - V ,I = 30 mA V -- 58 -- V OUT bb ON(CL) L ON(CL) Short circuit shutdown
in „ITS436L2 Verfügbarkeit oder Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gegentaktwandler.pdf
⋅10%=791.507 V maxSperrspannung UDS ≔ 900 V gewählt IDmax≔11.5 A I ≔ 7.25 A Deff I ≔20 A R ≔0.25 Ω t ≔13.5 ns t ≔16 ns Datenblatt D DSon r f t +t PV≔ RDSon⋅IP_max2⋅vTmax +U e_max⋅Dmax ⋅―― f ⋅f= 17.496 W Verlustleistung 2 Kühlkörper≔ gewählt RC-Beschaltung IP_max⋅f ⎛ -10⎞ CS1―――― = ⎝.249⋅10 ⎠F C S1.1
in „Entwicklung eines Schaltnetzsteills mit 800W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX9205EVKIT.pdf
assembled 3.3V Single Supply a and tested circuit board that simplifies the evaluation of l the MAX9205 400Mbps, 10-bit serializer and the 10-Bit Parallel LVCMOS/LVTTL Interface u MAX9206 400Mbps, 10-bit deserializer. The MAX9205 Allows Common-Mode Testing a IC transforms 10-bit parallel LVCMOS/LVTTL data
in „µC A/D Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IDT71V124SA.pdf
Pinout Commercial and Industrial Temperature Ranges Timing Waveform of Read Cycle No. 1 (1) RC ADDRESS tAA OE tOE CS tOLZ(5) (3) tACS (5) tCLZ(5) tOHZ tCHZ(5) HIGH IMPEDANCE DATA OUT DATA OUT VALID . 3873 drw 05 Timing Waveform of Read Cycle No. 2 (1, 2, 4) tRC ADDRESS tAA tOH OH DATA OUT PREVIOUS DATA
in „[V] 5St SRAM 1MBit (128kx8) 3,3V, 12ns IDT71V124SA TSOP32 (5€)“ · Markt ·
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studie-100-erneuerbare-energien-fuer-strom-und-waerme-in-deutschland.pdf
jährlichen Kosten sowie den jährlichen Kosten eines erneuerbaren Energiesystems. 500 450 1 % 2 % 3 % 4 % € 400 d r 350 , e s 300 t m 250 s G 200 e c r 150 ä j 100 50 0 100 % EE heute 2030 2040 2050 Abb. 14 Jährliche Gesamtkosten von Energiesystemen (nur Strom und Wärme). Links: Energiesystem basierend auf erneuerbaren
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Logikanalysator-Auszug einer UART-Datenübertragung
976... 150... 15... 200.000... 250.000... 150... 250.000... 500.000... 2.000... 350.000... 200.0... 400.000... 2.5... 500.000... 2.000... 400.000... 2.5... 500.000... 2.000... 300.000... 500.000... 2.000... 550.000... 1.818 kHz... 500.000... 2.000... 200.0... 250.000... 150... 250.000... Timing: Averages
in „unbekanntes serielles Protokoll“ · Haus & Smart Home · · Oszi-Bilder
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opa847.pdf
= 2VPP VO = 5VPP ) ) –80 B –80 B 2nd-Harmonic ( ( n –85 n –85 r r t –90 t i 2nd-Harmonic i –90 c –95 c n n o –100 o –95 a 3rd-Harmonic a 3rd-Harmonic H –105 H –100 –110 See Figure 1 See Figure 1 –115 –105 100 150 200 250 300 350 400 450 500 100 150 200 250 300 350 400
in „ADC für OPA847“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt1157.pdf
) ) TA = 25°C T A A O T 8 T400 V 8 N N L R R P U 6 U300 S 6 C C – L L G P 4 P200 T 4 S S O V 2 100 T 2 G 0 0 0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
in „3V Gate-Treiber gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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POMPESminicentrale_courant_continu.pdf
1P5,7 5,7 A 147.373.00572 147.380.00573 ELECTROPOMPE VENTILEE TYPE EPK MN 1P1 1 I 147.397.00109 147.400.00103 1P2 2 G 147.397.00207 147.400.00201 1P3,1 3,1 E 147.397.00314 147.400.00318 1P4,2 4,2 C 147.397.00421 147.400.00425 1P5,7 5,7 A 147.397.00574 147.400.00578 ELECTROPOMPE VENTILEE TYPE EPK STD 1P1
in „Treiberstufe für Pumpenmotor dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RDR-158.pdf
Maximum Limit 5.4 85 VAC 115 VAC 5.3 230 VAC 265 VAC ) C5.2 V (5.1 g t o 5 V u4.9 t u4.8 O 4.7 4.6 4.5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Output Current (mA) Figure 13 – Typical CV/CC Characteristic Over Line at 25 °C. Expanded View Illustrating Effect
in „Trafo oder schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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JCS18N50WH.pdf
referenced to Breakdown Voltage Temperature - 0.5 - V/℃ /ΔT J 25℃ Coefficient 零栅压下漏极漏电流 V =500V, V =0V, T =25℃ - - 10 IDSS DS GS C μA Zero Gate Voltage Drain Current VDS400V, T =C25℃ - - 100 μA 正向栅极体漏电流 - IGSSF VDS0V, V GS=30V - 100 nA Gate-body leakage current, forward 反向栅极体漏电流 - IGSSR VDS0V, V GS=-30V
in „Motordrehzahlregler für Laufband“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wide_Band_Power_Analyzer_System_NORMA_D_6000.pdf
0,0045/kHz) +(0,02+0,0045/kHz)] +(0,01+0,003/kHz)] +(0,02+0,0045/kHz)] +(0,01+0,003/kHz)] 100 kHz...400 kHz +(0,02+0,0045/kHz)] +(0,01+ 0,003/kHz)] typisch: -1,5 % v.Mw/100 kHz 400 kHz...1 MHz typisch: typisch: -2 % v.Mw/100 kHz -1 % v.Mw/100 kHz Zusatzfehler für Bereich 50 mV: ± 0,5% v. Mb Bereich 50
in „suche Pinning für Einbaukarte Leistungsanalysator Norma D6000“ · PC Hard- und Software ·
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Multifuse_Sicherung_MF-R.pdf
Packaging Options o 10 o 10 - __ = Bulk Packaging e e - 2 = Tape and Reel* ( ( - AP = Ammo-Pak* r 1 t 1 o t *Packaged per EIA486-B e e i 0.1 i 0.1 T T 0.01 0.01 0.001 0.001 0.1 1 10 100 1 10 100 Fault Current (Amps) Fault Current (Amps) MF-R SERIES, REV. K, 5/00 Specifications are subject to change without
in „Polyfuse - Auslösezeit im Datenblatt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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data.pdf
Characteristics Symbol Min Typ Max Unit COMPARATOR Threshold Voltage Vth V TA= 25⋅C 1.225 1.25 1.275 T = T to T 1.21 – 1.29 A low high Threshold Voltage Line Regulation (V = 3.0 V to 40 V) Reg mV CC line MC33063A, MC34063A – 1.4 5.0 MC33363AV – 1.4 6.0 Input Bias Current in= 0 V) IIB – –20 –400 nA TOTAL
in „Funktionert dieser Schaltregler so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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data.pdf
Characteristics Symbol Min Typ Max Unit COMPARATOR Threshold Voltage Vth V TA= 25⋅C 1.225 1.25 1.275 T = T to T 1.21 – 1.29 A low high Threshold Voltage Line Regulation (V = 3.0 V to 40 V) Reg mV CC line MC33063A, MC34063A – 1.4 5.0 MC33363AV – 1.4 6.0 Input Bias Current in= 0 V) IIB – –20 –400 nA TOTAL
in „Hilfe bei Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC_34063AP__DC-DC_Schaltregler_.pdf
Characteristics Symbol Min Typ Max Unit COMPARATOR Threshold Voltage Vth V TA= 25⋅C 1.225 1.25 1.275 T = T to T 1.21 – 1.29 A low high Threshold Voltage Line Regulation (V = 3.0 V to 40 V) Reg mV CC line MC33063A, MC34063A – 1.4 5.0 MC33363AV – 1.4 6.0 Input Bias Current in= 0 V) IIB – –20 –400 nA TOTAL
in „Invertierender Schaltregler 34063“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL072.pdf
Large signal differential voltage temperature amplification versus free air temp 100 1000 VCC = 15V 400 ) ( 10 E ) 200 T A / 100 E L ( R V N 40 U 1 L T C I A 20 A N F 10 V CC = 15V B 0.1 R L V = 10V T E M 4 O P I A 2 R L=2k Ω I D 0.01 1 -50 -25 0 25 50 75 100 125 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE
in „Operationsverstärker und 24 V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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099-004704-EWM00.pdf
u a i s o e s c h e l n p o t p r r s r , o O t h o v v e n a m ( h r D h h v A S a r D r a f R D D D n h 0 e c t: 1 c a k 5 0 i h a 5 2 w c p 1 Z s g u 2 - , n r d / e c t n e n ) 1 o f i t c Z o T b e c p r F r - n ) I R i u (
in „EWM Schweissgerät - Messer Griesheim“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2599932.pdf
Plated P165/ 2.54-4.50 1.70-2.46 4500-9500 0.64 5.94 Brass 165/200 1601848-1 20010R25TB 9 Serrations T W AWG/ Wire Range CMA Stock Mat’l Part Descriptive mm 2 Solid Dia. Range Thk. (T) Width (W) Material Toolset Number X-ref 24-20 .020-.033 400-1100 .016 .194 Tin Plated 032/036 1601794-1 † P032/ 0.20-
in „IDC connector für Kupferlackdraht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1D_PSDs_von_Hamamatsu_-_s3979_etc_kpsd1002e04.pdf
response Photo sensitivity temperature characteristics 0.8 (Typ. Ta=25 ˚C) +2.0 (Typ.) QE=100 % ) / ) ( W T +1.5 A 0.6 N ( I T S3979 I V S3931 F +1.0 T S3932 E S3270 S 0.4 O N C S E +0.5 S3979, S3931, S3932 O U T T O 0.2 S3270 R P QE=50 % E 0 P E T 0 -0.5 400 600 800 1000 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
in „Beschaltung eines analogen Positionssensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RK028ML02.pdf
最 ( 膜 带 : 撕 胶 3.0 ±00.3 3.0 ±08.3 N S 缘 I H 绝 5.0 ±00.6 3.0 ±05.7 N R 3.0 ±02.2 M D N 3 E O ) E N T 1 . V R C ( . m T E T O 0 0 . I D E R D l / C * a 1 T 5 . O E R P 5 ( P A I T G A 6 ( 0 ± 6 P L L 2 5 7 2 D 8 0 n 2 胶 T 8 7 E Y E A 4 4 8 6 I 2 : B 面 D . 3 I U I N 3 3 I T 单 3 D W E V D 13 I N F : B M 4 I O T 6 - N / H I 5 A 1 V 8 - V 1 3 T . 4 E 08.4 0 N X : 0 02.33 带 1 O H : O 3 胶 T E V N )06.2( )A/A(02.16 缘 E C C D : I T 绝 P R I M O N E ).loP(02.36 5.0 ±07.91 T D E H V : M M )DCL(07.86 V E E . H D R A
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7499211121A.pdf
100BaseT PoE description : LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE DATUM / DATE : 2009-07-23 H Schaltbild / Schematics : J1 RD+ 5 J4 RCT 4 J5 J2 RD- 6 TD+ 1 J3 J7 TCT 3 J8 TD- 2 J6 VC1+ 9 VC1- 10 Yellow Green
in „Power over Ethernet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sdc.txt
RETURN i; (* /CS bleibt 0 fuer ev. Datenransfer *) END SendCommand; PROCEDURE* Open*: WORD; VAR i, ok, t: WORD; BEGIN ok := 0; (* 80 Einer senden, /CS = 1 *) FOR i := 0 TO 9 DO SSCTB := $FF; Wait; END; (* warte 10 ms nach AP16125 von Infineon*) t := Tick; t := t + 10; REPEAT UNTIL t = Tick; (* CMD0 *) t
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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_APT30M40JVFR_A-601394.pdf
FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE 5 - 5 0 APT30M40JVFR 400 30,000 OPERATION HERE 10 S ) LIMITEDDS(ON) E 100 100 S Ciss R 10,000 P 50 F M 1mS ( 5,000 ( E Coss T N E 10 10mS A R 5 I R A C rss C 100mS P 1,000 N DC C A 1 , 500 R T C=+25°C C , .5 T J+150°C ID SINGLE
in „SOT-227 Leistung Gehäuse im Linearbetrieb?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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eeprom_24lc65_i2c.pdf
6.0V Parameter Symbol STD. MODE FAST MODE Units Remarks Min Max Min Max Clock frequency FCLK — 100 — 400 kHz Clock high time THIGH 4000 — 600 — ns Clock low time T LOW 4700 — 1300 — ns SDA and SCL rise time TR — 1000 — 300 ns (Note 1) SDA and SCL fall time TF — 300 — 300 ns (Note 1) START condition setup
in „64K EEPROM 24LC65 Adressierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schemath.txt
-2000 PHILIPS :CTT BAAS/VAB LBB5200 LBB58939 PRG1032 PYE :SR1 RADIO ALERT PORTOFOONS: ALINCO: DJ-F1T/E DJ-S41T(J)(C) DJ580T/E DJ120T/E DJ500T/E ATRON AM907 BELCOM LS202E ICOM: IC2(A/AT/E) IC02(A/AT/E) IC2SAT IC2SET IC04(a/at/e) IC32A/AT/E KEN: KP-202 KENWOOD: TH22(A/AT/E) TH25(A/E) TH26 TH46 TH27(A/
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dn229f.pdf
acceleration factor from elevated temperature )150 readings. The equation is: p100 F EA 1 – 1 D 50 A = e K T 1 T2÷ 0 F –50 200 400 60000 1000 1200 1400 1600 where: E =AActivation Energy (Assume 0.7) HOURS DN229 F01 K = Boltzmann’s Constant T2 = Test Condition in °Kelvin Figure 1. LT1461S8-2.5V Long-TermDrift
in „Erfahrungen mit Hysterese und Alterung von Referenzspannungsquellen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TBD62003AFWG.pdf
Unit Output voltage V OUT ― ― ― 50 V COMMON pin voltage VCOM ― 0 ― 50 V 1 circuits ON, Ta = 25°C 0 ― 400 Duty = 10% 0 ― 400 pw = 25 ms PG(Note 1) 7 circuits ON Ta = 85°C Duty = 50% 0 ― 190 T = 120°C j 1 circuits ON, Ta = 25°C 0 ― 400 pw = 25 ms Duty = 10% 0 ― 270 FG(Note 2) 7 circuits ON Ta = 85°C Duty = 50% 0 ― 120 Output Tj= 120°C current OUT 1 circuits ON, Ta = 25°C 0 ― 400 mA/ch pw = 25 ms Duty = 10% 0 ― 300 FNG(Note 3) 7 circuits ON Ta = 85°C Duty = 50% 0 ― 130 Tj= 120°C 1 circuits ON, Ta = 25°C 0 ― 400 t = 25 ms Duty = 10% 0 ― 390 FWG(Note 4) pw 7 circuits ON Ta = 85
in „µC / I²C / Port Expander Potenziale entkoppeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BSP149_Rev1.1.pdf
breakdown voltage V (BR)DSS V GS=-3 V, ID=250 µA 200 - - V Gate threshold voltage V GS(th) V DS=3 V, ID=400 µA -2.1 -1.4 -1 V DS=200 V, Drain-source cutoff current ID(off) V =-3 V, T =25 °C - - 0.1 µA GS j V =200 V, DS - - 5 V GS=-3 V, T j125 °C Gate-source leakage current IGSS V GS=20 V, V DS=0 V - - 10
in „BF246B probleme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Zx81_Debugger_debugger3.ino
HEX); Serial.print(","); } Serial.println(); delay(10); } while (adr < 8192); while (1); } uint16_t Zx81_readMemory_u16(uint16_t adr) { return ((uint16_t) Zx81_readMemory(adr + 1) << 8) + Zx81_readMemory(adr); } void showZx81Char(uint8_t val) { if (val >= 28 && val <= 37) Serial.write(val - 28 + '0
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IRG4BC30U_IR.pdf
1 10 t1, Rectangular Pulse Duration (sec) Fig.6-MaximumEffectiveTransientThermalImpedance,Junction-to-Case 4 www.irf.com IRG4BC30UPbF 2000 20 V GE = 0V, f = 1MHz ) VCE = 400V C ies= Cge + Cgc, C ce SHORTED V IC = 12A C res= Cgc ( ) 1600 C oes= Cce + Cgc g16 F t ( Cies o V c r n 1200 t12 i i c m p - a 800 Coes - 8 C e , a C G Cres , 400 E 4 V 0 A 0 A 1 10 100 0 10 20 30 40 50 VCE , Collector-to-Emitter Voltage (V) Q g Total Gate Charge (nC) Fig. 7 - Typical
in „Ersatz für IGBT G4BC30W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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relais-snubber.pdf
RL C UB R UB V UB R L i L i L i Stromverlauf i i i 1000 an der Last Glimm- ) 800 ( Schauer- 0 1 2 3 t 0 1 2 3 t 0 1 2 3 t g 600 u Lichtbogen- n 400 entladung Spannungs- U U U a verlauf an der Last U U U S 200 B B B 0 1 3 t 01 3 t 0 1 3 t 100 200 300 400 500 600 Zeit (µs) Spannungs- U U U verlauf am Schalter
in „Frage zur Strombelastbarkeit (DC) von Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Relais_snubber.pdf
RL C UB R UB V UB R L i L i L i Stromverlauf i i i 1000 an der Last Glimm- ) 800 ( Schauer- 0 1 2 3 t 0 1 2 3 t 0 1 2 3 t g 600 u Lichtbogen- n 400 entladung Spannungs- U U U a verlauf an der Last U U U S 200 B B B 0 1 3 t 01 3 t 0 1 3 t 100 200 300 400 500 600 Zeit (µs) Spannungs- U U U verlauf am Schalter
in „Freilaufdiode bei 230V Magnetventil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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circuitjs-20250921-113626.txt
$ 1 0.000005 58.6985430941709 50 5 50 5e-11 v 288 288 288 400 0 1 50 19 0 0 0.5 v 976 496 976 112 0 0 40 16 0 0 0.5 w 784 496 688 496 0 g 976 496 976 528 0 0 w 288 288 400 288 0 r 400 288 496 288 0 22000 w 288 496 448 496 0 d 496 288 496 368 3 default c 496 368 496 496 4 0.000009999999999999999 1.3420284976765897 0.001 0 s 288 400 288 496 0 0 false w 448 496 496 496 0 t 640 400 688 400 0 1 0.5501552929713313 0.6269774564788365 100 default w 688 416 688 496 0 w 544 496 496 496 0 r 688 112 688 256 0 4700 w 976 112 688 112 0 162
in „Frage: einfacher und kostengünstiger elektronischer Umschalter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C--0194a-iar-TS-E32_868TD30-konfig_0303_und_empfangen__Ka09_b.c
grau UTXD1 |P3.6 P3.3|-> Serial Clock Out (SCL) SPI/I²C (31) // rosa URXD1 |P3.7 // | P4.0| M0 E32_868T grün // P4.1| M1 E32_868T // P4.2| AUX E32_868T // P4.3| // | P4.6| // | P4.7| //(44)SD-CS |P5.0 P2.7| SD Karte Einsteckkontrolle // SD-DI |P5.1 P2.6| // SD-DO |P5.2 P2.5| RST RV1805 // SD-CLK |P5.3
in „Sende/Empfangsvorgang mittels nur 1St. µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMAJx.pdf
SMAJx Series Surface Mount Transient Voltage Suppressors Stand-off Voltage 5V to 440V Peak Pulse Power 400W Features Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 400W peak pulse power capability with a 10/1000us wave form Repetition rate (duty cycle): 0.01%
in „Was für ein Bauteil ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AS3691_Datasheet_v2_30.pdf
100nF Rvdd Cvdd 100nF UV UV VREG UV1 CURR1 UV2 CURR2 UV3 CURR3 UV4 CURR4 AS3691 Vc Vc Vc Vc D1 Ref T1 T2 T3 T4 Overtemp I1 I2 I3 I4 R1 R2 R3 R4 Pad VSS ON1 RFB1 RES1 ON2 RFB2 RES2 ON3 RFB3 RES3 ON4 RFB4 RES4 Ri1 Ri2 Ri3 Ri4 VSS VSS PWM PWM www.austriamicrosystems.com (ptr) Revision 2.3 1 - 22 AS3691
in „Suche I2C Chip mit 3 oder mehr PWM Treibern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLP3041.pdf
dissipation derating ∆P D °C 1.0 mW / °C (Ta ≥ 25°C) Reverse voltage V 5 V R Junction temperature T 125 °C j Off state output terminal V DRM 400 V voltage Ta=25°C 100 On state RMS I mA current Ta=70°C T(RMS) 50 On state current derating (Ta ≥ 25°C) ∆T / °C 1.1 mA / °C r c Peak on state current t TP
in „Weichenantrieb steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Farnell_1330644_LT1364.pdf
CHARACTERISTICS Slew Rate vs Supply Voltage Slew Rate vs Temperature Slew Rate vs Input Level 2400 1400 2000 T = 25°C T = 25°C 2200 AA = –1 AV= –2 + – 1800 A 2000 V 1200 SR + SR VS= 15V R F R G 1k SR = ————2 1600 AV= –1 1800 SR + SR – RF= RG= 1k s1600 SR = ————— s S400 SR + SR – / 2 /000 / SR = ————— (1400 ( (1200 2 T1200 T VS= 15V T R R800 R000 W1000 W L L E800 S 800 S600 S 600 600 VS= 5V 400 400 400 200 200 0 200 0 0 5 10 15 –50 –25 0 25 50 75 100 125 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 SUPPLY VOLTAGE ( V) TEMPERATURE (
in „Schneller Peak-Detector (Spitzenwertspeicher)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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U2008B.pdf
0.320 0.370 mA/mV 3 1 Offset current V 1 0,V =3–8 V, Pin 3 I0 0 3 6 mA Input voltage Pin 1 –V I 300 400 mV Input offset voltage Pin 1 " V 0 6 mV 6 (10) Rev.A3, 08-Nov-99 U2008B 250 1 33 nF 6.8 nF 0 200 10 nF 4.7 nF3.3 nF 2.2 nF ) –1 ( ) a 150 V C5=1mF g ( –2 10mF a 1 s V h 100 Cö/ t 1.5 nF –3 P Supply 50 –4 4.7mF R =22kW/2W 1 C1=100mF/25V 0 –5 0 1 2 3 4 5 0 200 400 600 800 1000 R (R ) ( kW ) t ( s ) ö 8 Figure 5. Ramp control Figure 8. Option soft start 120 0 V =–1.2V 100 GT 40 80 A m ) 80 ( 60 m IG 3 I 40 120 20 160 Pins 1 V =–13V Reference Point s Pin 10 0 200
in „230V Dimmer µC gesteuert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Katalog_Hydraulik_Ergoswiss_2018_03_small-1.pdf
: 300mm 1500N max: 500mm LG 2500N SLG 1500N min: 300mm 1500N max: 500mm TA 2500N 300mm 1500N 2000N 400mm TL 2500N SL 3000N 300mm 1500N 2000N 400mm TM 2500N SM 300mm TQ 1500N SQ 1500N 400mm 2500N 300mm 1500N TT 400mm 2500N 1500N 500mm TU 2500N Telefon: +41 (0) 71 727 06 70 | Fax: +41 (0) 71 727 06 79
in „Hydraulisch höhenverstellbare Werkbank“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Kemet_FM.pdf
current value is 1 mA discharged per 1 F. 0.22 mA (I) (V) SW 5.5 V A V1: 3.0 V V 1 V2: 2.5 V I × (T 2-T ) 1 V 2 C= (F) 5.5 V V C R V 1-V 2 T1 T2 Time (seconds) 30 minutes Capacitance (Discharge System – 3.5 V, 3.6 V) As shown in the diagram below, charging is performed for a duration of 30 minutes
in „Speicherkondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·