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TLC59116.pdf
and 4.7 1.3 0.5 s BUF Start conditions HD;STA Hold time (repeated) Start condition 4 0.6 0.26 s Setup time for a repeated Start SU;STA 4.7 0.6 0.26 s condition SU;STO Setup time for Stop condition 4 0.6 0.26
in „Verstehe TWI überhaupt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSC60_EN_50160_Analyse.pdf
innerhalb des Grenzbereiches 95% 100,00% Mittelwert; 3,19 Minimaler Wert 0 2,30 Maximaler Wert 11,5 4,60 h3 V1 95% 80 r d e0 h 40 z ma n S0 A 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8/30 Absender Daten einfügen Harmonische h4 <= 1,00% OK Dieser Test basiert auf 10 minütigen Oberwellen Werten der Netzspannung.Der
in „Stromfilter für Hausanschluss gesucht“ · Haus & Smart Home ·
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ART2K0FE_2K0FES_2K0FEG.pdf
Netherlands B.V. 2022. All rights reserved. Product data sheet Rev. 5 — 8 July 2022 8 of 18 ART2K0FE(S)(G) Power LDMOS transistor 32 amp01198 80 amp01199 G (5) η p (4) D (dB) (3) (%) (2) (1) (1) 30 60 (2) (3) (4) (5) 28 40 26 20 24 0 0 400 800 1200 1600 2000 2400 0 400 800 1200 1600 2000 2400 P (W) P
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tps61046.pdf
Output Voltage vs Temperature Figure 4. Reference Voltage vs Temperature 150 150 140 140 ) ) A130 A 130 ( ( n120 n 120 r r u u t110 t 110 e e s100 s 100 i i Q 90 Q 90 80 80 70 70 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 Temperature
in „Ruhestrom Spannungswandler DC DC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TP4067.pdf
300 mV VADPT V CC自适应启动电压 V CC从高至低 4.25 4.35 4.45 V PROG 引脚电平上升 ● 3.40 3.50 3.60 V VMSD 手动停机门限电压 PROG 引脚电平下降 ● 1.90 2.00 2.10 V VASD V -V 闭锁门限电压 V CC从低到高 60 100 140 mV CC BAT V CC从高到低 5 30 50 mV R PROG10K ● 9 11 13 mA ITERM C/10 终止电流门限 R PROG2.2K ● 40 50 60 mA VPROG PROG 引脚电压 R PROG10K,电流模式 ● 0.9 1.0 1.1 V ICHRG CHRG 引脚漏电流 V CHRG5V(待机模式) 0 1 μA VCHRG CHRG 引脚输出低电压 ICHRG5mA 0.3 0.6 V 4.35V ΔVRECHRG 再充电电池 4.20V VFLOATVRECHRG 60 80 100 mV 门限电压 3.70V 170
in „LiFePo4 3,2V Ladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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70599B.pdf
’s quality system for the design and manufacture of development systems is ISO 9001:2000 certified. DS70599B-page ii Preliminary 2009 Microchip Technology Inc. MRF24J40MB 2.4 GHz IEEE Std. 802.15.4™20dBmRF
in „AVR32UC3B mit Funkmodul MRF24J40MB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UPD43256.pdf
A High level output voltage VOH1 IOH = –1.0 mA 2.4 2.4 V VOH2 IOH = –0.1 mA VCC–0.5 V C–0.5 Low level output voltage V OL IOL= 2.1 mA 0.4 0.4 V Remarks 1. V IN: Input voltage 2. These DC Characteristics are in common regardless of package types.
in „IC P51256Sl-10 SRAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TFDS4500_69428.pdf
1.0 mA 50 mA Transmit Mode @5 V: IIRED = 300 mA, IS= 5 mA (Avg.) @2.7 V: IIRED= 300 mA, IS= 3.5 mA (Avg.) IRED Anode S Microcontroller or Microprocessor VCC1/SD 20 mA Figure 4. Pending—Rev. A, 03-Apr-98 7 Pre-Release
in „Pollin Netbox“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ultrasonic_Anemometer_2D_Ultrasonic.pdf
/ 0 - 10 V , VDT, 4.3800.00.141 RS422 , 4-20 mA / 2 - 10 V , VDT, 4.3800.00.241 RS232 , 4-20 mA / 2 - 10 V , VDT, 9600 N 8 1 Online Wind 9.1700.97.010 4.3800.00.340 RS422 , 0-20 mA / 0 - 10 V , VDT, 9600 N 8 1 Online Wind 9.1700.97.010 4.3800.00.341 RS422 , 4-20 mA / 2 - 10 V , VDT, 9600 N 8 1 Online Wind 9.1700.97.010 4.3800.00.440 RS232 , 0-20 mA / 0- 10 V, TDL14, 1200 N 8 1 TDL 14 4.3800.00.540 RS422 , 0-20 mA / 0- 10V , NMEA 2.0,
in „Hitzdrahtanemometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ultrasonic_Anemometer_2D_Ultrasonic.pdf
/ 0 - 10 V , VDT, 4.3800.00.141 RS422 , 4-20 mA / 2 - 10 V , VDT, 4.3800.00.241 RS232 , 4-20 mA / 2 - 10 V , VDT, 9600 N 8 1 Online Wind 9.1700.97.010 4.3800.00.340 RS422 , 0-20 mA / 0 - 10 V , VDT, 9600 N 8 1 Online Wind 9.1700.97.010 4.3800.00.341 RS422 , 4-20 mA / 2 - 10 V , VDT, 9600 N 8 1 Online Wind 9.1700.97.010 4.3800.00.440 RS232 , 0-20 mA / 0- 10 V, TDL14, 1200 N 8 1 TDL 14 4.3800.00.540 RS422 , 0-20 mA / 0- 10V , NMEA 2.0,
in „Modellbau Anemometer und Windrichtung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BT131.PDF
3 mA T2+ G- - 1.3 3 mA T2- G- - 1.4 3 mA T2- G+ - 3.8 7 mA IL Latching current V D 12 V; I GT= 0.1 A T2+ G+ - 1.2 5 mA T2+ G- - 4.0 8 mA T2- G- - 1.0 5 mA T2- G+ - 2.5 8 mA IH Holding current V D 12 V; I
in „µC 5V -> Triac 16VAC schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX768.pdf
S S S 0.05 0.4 4 VIN 4.0V 0 0.2 2 VIN 3.3V V = 3.3V IN 0 -0.05 0 -40 -15 10 35 60 85 -40 -15 10 35 60 85 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) SUPPLY VOLTAGE (V) EFFICIENCY
in „Spannugnswandlung + Inverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabelle mit Daten für spannungsvariable Kapazitätsdioden
5.2-31uuf 4475 V12E 12 4.0 100 3.5 S0 A46 Typical Cap. Range 2.7-31uuf 4475a MA4288 12.5 6.0 30 S1 F3a Rs max. at 10Kmc - 3 ohms 4475b MA4388X 12.5 6.0 30 D S1 A1 Rs max. at 10Kmc - 3 ohms 4475c# MA301 13 10 35 40 25 S1 Typical Cap. Range 8-18uuf 4475d# 1588 14 10 20 30 20 S1* Typical Cap. Range 10-40uuf 4476 V15 15 4.0 40 30 S0 A46 Typical Cap. Range 6.5-39uuf 4476a V15E 15 4.0 100 3.5 S0 A46 Typical Cap. Range 3.3-39uuf 4476b MA4289 17.5 6.0 30 S1 F3a Rs max. at 10Kmc
in „frage zu 1N60 Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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0900766b8164cbe1.pdf
Fhere Φ vs the emitted luminous flFx, I is electrical forward cFrrent andV is the forward voltage. 4 1.0 100 RedOrange Y0.8 A 80 S Amber Red - E E 60 N0.6 R E C T0.4 R 40 E A R O 0.2 F 20 0.0 0 500 550 600 650 0 1 2 3 WAVELENGTH-nm FORWARDVOLTAGE-V Figure1.RelativeIntensityvsPeakWavelength Figure2.ForwardCurrentvsForwardVoltage 5.0 A60 - Y 4.5 N S ) 4.0 E50 E m U I 2 3.5 D40 U A 3.0 A N E2.5 R30 M L F L M.0 M I O 1.5 M20 A ( A R 1.0 -10 0.5 A 0.0 I 0 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 DCFORWARDCURRENT-mA TA-AMBIENTTEMPERATURE-C Figure3.
in „Wer kennt sich mit UV aus? (LED Panel zur Photosynthese)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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182853-da-01-en-kmi_151t_drehzahlmesser.pdf
PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT CC (low) current output signal low see Figs 6 and 8 5.6 7.0 8.4 mA CC (high) current output signal high see Figs 6 and 8 11.2 14.0 16.8 mA r output signal rise time CL= 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value − 0.5 − s t output signal fall time C = 100 pF; see Fig.9;
in „Drehzahlmesser für Drehbank“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KMI_151T.pdf
PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT CC (low) current output signal low see Figs 6 and 8 5.6 7.0 8.4 mA CC (high) current output signal high see Figs 6 and 8 11.2 14.0 16.8 mA r output signal rise time CL= 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value − 0.5 − s t output signal fall time C = 100 pF; see Fig.9;
in „Fragen zur Magnetkraft?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kmi_151t.pdf
PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT CC (low) current output signal low see Figs 6 and 8 5.6 7.0 8.4 mA CC (high) current output signal high see Figs 6 and 8 11.2 14.0 16.8 mA r output signal rise time CL= 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value − 0.5 − s t output signal fall time C = 100 pF; see Fig.9;
in „Signal am Zündkabel abgreifen ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KMI15.pdf
PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT CC (low) current output signal low see Figs 6 and 8 5.6 7.0 8.4 mA CC (high) current output signal high see Figs 6 and 8 11.2 14.0 16.8 mA r output signal rise time CL= 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value − 0.5 − s t output signal fall time C = 100 pF; see Fig.9;
in „KMI15/1 Drehzahlsensor reagiert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7190.pdf
4 VIN(V) 7 SAMPLES 7 0 0 Figure10.Noise(V REF=5V,OutputDataRate=4800Hz,Gain=1,Chop Figure12.INL(Gain=1) 4 Disabled,Sinc Filter) 80 70 6 60 4 Y 50 N E ) 2 U 40 S E F R o F 30 0 p ( 20 L I –2 10 –4 0 0 0
in „AD7190 Clock“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IR2130.pdf
Current 39 420 500 — VO= 15V,V IN=5V PW≤ 10 µs VOS Operational Amplifer Input Offset Voltage 40 — — 30 mV VS0 = VCA-= 0.2V ICA- CA- Input Bais Current 41 — — 4.0 nA V CA-= 2.5V CMRR Op. Amp. Common Mode Rejection Ratio 42 60 80 — V =V =0.1V & 5V S0 CA- PSRR Op. Amp. Power Supply Rejection Ratio
in „Wie gross muss C für Ladungspumpe IR2130 sein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74hct595.pdf
V IHor VIL voltage all outputs IO= −20 A 2.0 1.9 2.0 − V 4.5 4.4 4.5 − V 6.0 5.9 6.0 − V Q7Õ standard output IO= −4.0 mA 4.5 3.84 4.32 − V IO= −5.2 mA 6.0 5.34 5.81 − V Qn bus driver outputs IO= −6.0 mA 4.5 3.84 4.32 − V IO= −7.8 mA 6.0 5.34 5.81 − V VOL LOW-level
in „74HC595 wie steuert man das latch an?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC595_Philips.pdf
V IHor VIL voltage all outputs IO= −20 A 2.0 1.9 2.0 − V 4.5 4.4 4.5 − V 6.0 5.9 6.0 − V Q7Õ standard output IO= −4.0 mA 4.5 3.84 4.32 − V IO= −5.2 mA 6.0 5.34 5.81 − V Qn bus driver outputs IO= −6.0 mA 4.5 3.84 4.32 − V IO= −7.8 mA 6.0 5.34 5.81 − V VOL LOW-level
in „Definierter Einschaltzustand beim 74HC595“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC595_Shiftregister.pdf
V IHor VIL voltage all outputs IO= −20 A 2.0 1.9 2.0 − V 4.5 4.4 4.5 − V 6.0 5.9 6.0 − V Q7Õ standard output IO= −4.0 mA 4.5 3.84 4.32 − V IO= −5.2 mA 6.0 5.34 5.81 − V Qn bus driver outputs IO= −6.0 mA 4.5 3.84 4.32 − V IO= −7.8 mA 6.0 5.34 5.81 − V VOL LOW-level
in „Unterschied 74HCT595, 74HC595“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC_HCT595.pdf
V IHor VIL voltage all outputs IO= −20 A 2.0 1.9 2.0 − V 4.5 4.4 4.5 − V 6.0 5.9 6.0 − V Q7Õ standard output IO= −4.0 mA 4.5 3.84 4.32 − V IO= −5.2 mA 6.0 5.34 5.81 − V Qn bus driver outputs IO= −6.0 mA 4.5 3.84 4.32 − V IO= −7.8 mA 6.0 5.34 5.81 − V VOL LOW-level
in „74HC595 und ATtiny13 Lauflicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC4053_-_Philips.pdf
MIN. MAX. UNIT CONDITIONS VCC DC supply voltage −0.5 +11.0 V ±IK DC digital input diode current 20 mA for I < −0.5 V oI V CCV+ 0.5 V ±I DC switch diode current 20 mA for V < −0.5 V or V> V + 0.5 V SK S S CC ±S DC switch current 25 mA for −0.5 V <SV <CC + 0.5 V ±EE DC V EEcurrent 20 mA ±CC; ±GND DC V
in „2µC an einem Quarz?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2595.pdf
-154 L20 100 0.82 RL-5471-4 RL1500-100 PE-53820 PE-53820-S DO3316-104 L21 68 0.99 RL-5471-5 RL1500-68 PE-53821 PE-53821-S DO3316-683 L22 47 1.17 RL-5471-6 — PE-53822 PE-53822-S DO3316-473 L23 33 1.40 RL-5471-7 — PE-53823 PE-53823
in „Schaltregler LM2595“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED-Scheinwerfer_doku_11.pdf
aus sehr weni- gen LEDs mit jeweils einem Vorwiderstand .... ich verzichte auf die Theorie, bei NUR 40 LEDs in vernünftiger Helligkeit fließen bei 4,8 Volt so in et- wa ½ Ampere bei hoher Spannungsabhängigkeit !!!! Da kann man dann auch gleich Glühlampen (nicht Glühbirnen, denn Birnen wachsen am Baum
in „LED-Beleuchtung für Flugdrachen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SHA.pdf
- 8 mA trigger S102S02 IFT V D = 6V, R L = 30 - - 8 mA Transfer current S202S02 Isolation resistance R ISO DC500V, 40 to 60 %RH 10 10 - - charac- S102S01 teristics Turn-on S202S01 t AC 50Hz - - 1 ms time S102S02
in „S202S02 Spannung Am Kühlkörper?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S202_S02.pdf
- 8 mA trigger S102S02 IFT V D = 6V, R L = 30 - - 8 mA Transfer current S202S02 Isolation resistance R ISO DC500V, 40 to 60 %RH 10 10 - - charac- S102S01 teristics Turn-on S202S01 t AC 50Hz - - 1 ms time S102S02
in „Lasten bis zu 25A 250V schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S202_S02.pdf
- 8 mA trigger S102S02 IFT V D = 6V, R L = 30 - - 8 mA Transfer current S202S02 Isolation resistance R ISO DC500V, 40 to 60 %RH 10 10 - - charac- S102S01 teristics Turn-on S202S01 t AC 50Hz - - 1 ms time S102S02
in „Elektronischer Schalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S202S02_datasheet.pdf
- 8 mA trigger S102S02 IFT V D = 6V, R L = 30 - - 8 mA Transfer current S202S02 Isolation resistance R ISO DC500V, 40 to 60 %RH 10 10 - - charac- S102S01 teristics Turn-on S202S01 t AC 50Hz - - 1 ms time S102S02
in „Solid State Relais S202S02 durchmessen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT25080A.pdf
40 tHZ HOLD to Output High Z 2.7–5.5 80 ns 1.8–5.5 200 4.5–5.5 40 t Output Disable Time 2.7–5.5 80 ns DIS 1.8–5.5 200 4.5–5.5 5 tWC Write Cycle Time 2.7–5.5 5 ms 1.8–5.5 5 Endurance (1) 5.0V, 25°C, Page
in „Atmel 25080A - SPI - AT89C51RB2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dog-m.pdf
und eine EA LED55x31-G voltage max. @ 3,3 V @ 5 V Vollfarb-Version. Connected in parallel 2,2 V 80 mA 14 ohm 35 ohm Bei den monochromen Beleuchtungen stehen jeweils 2 separa- Connected in series 4,4 V 40 mA - 15 ohm te LED-Pfade zur Verfügung, welche zur optimalen Anpassung an die Systemspannung parallel
in „Newbie Probleme bei LCD DOGM Initialisierung in Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCA9533.pdf
current V = 0.4 V OL OL VDD = 2.3 V [3] 9 - - mA VDD = 3.0 V [3] 12 - - mA [3] VDD = 5.0 V 15 - - mA VOL = 0.7 V V = 2.3 V [3] 15 - - mA DD VDD = 3.0 V [3] 20 - - mA VDD = 5.0 V [3] 25 - - mA LI input leakage current
in „[V] 20St 4-Bit I2C LED PWN Treiber NXP PCA9533 (SO8) (1€/St)“ · Markt ·
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PCA9533.pdf
current V = 0.4 V OL OL VDD = 2.3 V [3] 9 - - mA VDD = 3.0 V [3] 12 - - mA [3] VDD = 5.0 V 15 - - mA VOL = 0.7 V V = 2.3 V [3] 15 - - mA DD VDD = 3.0 V [3] 20 - - mA VDD = 5.0 V [3] 25 - - mA LI input leakage current
in „[V] einige 4 Bit I2C LED PWN Treiber NXP PCA9533 (SO8)“ · Markt ·
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PCA9533.pdf
current V = 0.4 V OL OL VDD = 2.3 V [3] 9 - - mA VDD = 3.0 V [3] 12 - - mA [3] VDD = 5.0 V 15 - - mA VOL = 0.7 V V = 2.3 V [3] 15 - - mA DD VDD = 3.0 V [3] 20 - - mA VDD = 5.0 V [3] 25 - - mA LI input leakage current
in „[V] 4-Bit I2C LED PWN Treiber NXP PCA9533 (TSSOP-8) (1€/St)“ · Markt ·
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PCA9533.pdf
current V = 0.4 V OL OL VDD = 2.3 V [3] 9 - - mA VDD = 3.0 V [3] 12 - - mA [3] VDD = 5.0 V 15 - - mA VOL = 0.7 V V = 2.3 V [3] 15 - - mA DD VDD = 3.0 V [3] 20 - - mA VDD = 5.0 V [3] 25 - - mA LI input leakage current
in „[V] 4-Bit I2C LED PWN Treiber NXP PCA9533 (TSSOP-8) (12€ / 20St)“ · Markt ·
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PCA9533.pdf
current V = 0.4 V OL OL VDD = 2.3 V [3] 9 - - mA VDD = 3.0 V [3] 12 - - mA [3] VDD = 5.0 V 15 - - mA VOL = 0.7 V V = 2.3 V [3] 15 - - mA DD VDD = 3.0 V [3] 20 - - mA VDD = 5.0 V [3] 25 - - mA LI input leakage current
in „[V] nochmal 4-Bit I2C LED PWN Treiber NXP PCA9533 (TSSOP-8) (12€ / 20St)“ · Markt ·
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PCA9533.pdf
current V = 0.4 V OL OL VDD = 2.3 V [3] 9 - - mA VDD = 3.0 V [3] 12 - - mA [3] VDD = 5.0 V 15 - - mA VOL = 0.7 V V = 2.3 V [3] 15 - - mA DD VDD = 3.0 V [3] 20 - - mA VDD = 5.0 V [3] 25 - - mA LI input leakage current
in „[V] 4-Bit I2C LED PWN Treiber NXP PCA9533 (TSSOP-8) (12€ / 20St)“ · Markt ·
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PCA9533.pdf
current V = 0.4 V OL OL VDD = 2.3 V [3] 9 - - mA VDD = 3.0 V [3] 12 - - mA [3] VDD = 5.0 V 15 - - mA VOL = 0.7 V V = 2.3 V [3] 15 - - mA DD VDD = 3.0 V [3] 20 - - mA VDD = 5.0 V [3] 25 - - mA LI input leakage current
in „[V] 4-Bit I2C LED PWN Treiber NXP PCA9533 (TSSOP-8) (30St/17€)“ · Markt ·
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PCA9533.pdf
current V = 0.4 V OL OL VDD = 2.3 V [3] 9 - - mA VDD = 3.0 V [3] 12 - - mA [3] VDD = 5.0 V 15 - - mA VOL = 0.7 V V = 2.3 V [3] 15 - - mA DD VDD = 3.0 V [3] 20 - - mA VDD = 5.0 V [3] 25 - - mA LI input leakage current
in „[V] 4-Bit I2C LED PWN Treiber NXP PCA9533 (TSSOP-8) (30St/12€)“ · Markt ·
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PCA9533.pdf
current V = 0.4 V OL OL VDD = 2.3 V [3] 9 - - mA VDD = 3.0 V [3] 12 - - mA [3] VDD = 5.0 V 15 - - mA VOL = 0.7 V V = 2.3 V [3] 15 - - mA DD VDD = 3.0 V [3] 20 - - mA VDD = 5.0 V [3] 25 - - mA LI input leakage current
in „[V] 4-Bit I2C LED PWN Treiber NXP PCA9533 (TSSOP-8) (30St/12€)“ · Markt ·
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G-40S1_D.pdf
National Rejectors, Inc. GmbH Buxtehude Spezifikation der Schnittstelle Elektronischer Münzprüfer G-40. S1 seriell 02/99 GS/vBi Edition 3.0 PS.G40S1-D Schnittstellenspezifikation G - 40.S1 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines 3 2. Kommunikationformat 3 2.1 Byte Format 3 2.2 Block Format 4 2.2.1 Master zur
in „MDB / S1 Protokoll - Münzprüfer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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G-40S1_D.pdf
National Rejectors, Inc. GmbH Buxtehude Spezifikation der Schnittstelle Elektronischer Münzprüfer G-40. S1 seriell 02/99 GS/vBi Edition 3.0 PS.G40S1-D Schnittstellenspezifikation G - 40.S1 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines 3 2. Kommunikationformat 3 2.1 Byte Format 3 2.2 Block Format 4 2.2.1 Master zur
in „Münzprüfer NRI an PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Si8931_32_analog_isolator.pdf
current Si8931/32 IDDA VDDA = 3.3V 4.7 5.7 mA Output side supply voltage VDDB 3.0 5.5 V Si8931 IDDB VDDB = 3.3 V 3.5 4.5 mA Outputsupply current Si8932 IDDB VDDB = 3.3 V 4.3 5 mA Amplifier Bandwidth 600 kHz AmplifierInput Specifiedlinear
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BD901_NPN_Darlington.pdf
hFE transfer ratio VCE = 3 V IC= 3 A (see Notes 3 and 4) 750 Collector-emitter VCE(sat) saturation voltage IB= 12 mA IC= 3 A (see Notes 3 and 4) 2.5 V Base-emitter VBE(on) VCE = 3 V IC= 3 A (see Notes 3 and 4) 2.5 V voltage Parallel diode VF IF= 8 A 3.5 V
in „12V mit MTP3055VL und 5V schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ILQ621GB.pdf
Insulation resistance VIO= 500 V 1012 Ω Channel to channel insulation 500 VAC ILD621 IF= 8.0 mA,CE = 2.4 mA VCEsat 0.4 V ILQ621 Collector emitter saturation voltage ILD621GB IF= 1.0 mA,CE = 0.2 mA VCEsat 0.4 V ILQ621GB Note T = 25 °C, unless otherwise specified. Minimum and maximum values are testing requirements
in „Konstantstrom über Optokoppler treiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Optical-Incremental-Encoder-Modules.pdf
en- transitionintheoutputofchannelB.Thereare4statesper cycle, each nominally 90°e. coder module. 3 AbsoluteMaximumRatings StorageTemperature,T S -40°C to 100°C OperatingTemperature,T -40°C to 100°C A SupplyVoltage,V -0.5V to 7V CC OutputVoltage,
in „Inkrementalgeber HEDS 9000, TTL, Impulsmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dog-m_163.pdf
3,3 V @ 5 V Achtung:Betreiben Sie die Beleuchtung nie direkt an 5V/3,3V; das Connected in parallel 2,4 V 80 mA 11 ohm 32 ohm kann zur sofortigen Zerstörung der LED's führen! Connected in series 4,8 V 40 mA - 5 ohm Beachten Sie unbedingt ein Derating bei Temperaturen >25°C. Montage red Forwar Current Limiting
in „Belegung / Namen bei SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOG_M163B-A.pdf
3,3 V @ 5 V Achtung:Betreiben Sie die Beleuchtung nie direkt an 5V/3,3V; das Connected in parallel 2,4 V 80 mA 11 ohm 32 ohm kann zur sofortigen Zerstörung der LED's führen! Connected in series 4,8 V 40 mA - 5 ohm Beachten Sie unbedingt ein Derating bei Temperaturen >25°C. Montage red Forwar Current Limiting
in „Display am Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·