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WIMA_SuperCap_MC.pdf
Schraubanschlüsse M8 x 12 Kennzeichnung: Farbe: Schwarz. Aufdruck: Gold Alle Maße in mm. 1) Anforderungen: DC/C NT 30%, ESR T 2-facher spezifischer Grenzwert, IeaT 2-facher Anfangswert. 2) Testbedingungen: DC/C NT 30%, ESR T 2-facher spezifischer Grenzwert, IeaT 2-facher Anfangswert (Zyklen: Ladung aufR, 30 s Ruhe
in „Microcontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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10_1536_SE_P_Circuit_Breaker_Catalog.pdf
COMPENSATED PER FO R M A N C E DATA Three-Pole High Performance Interrupting Capacity 1,000A at 205V, 400 Hz., three-phase symmetrical fault Three-Phase Protection 1,000A at 120V, 400 Hz., single-phase fault Common trip mechanism trips Endurance At 120VAC, 400 Hz.: inductive load — 5,000 cycles; resistive
in „[V] verkaufe 10 Stück ECE Einbausicherungen 7,5A 3 polig“ · Markt ·
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M7000_US_2003.pdf
• up to 3300ft Elevation Class B temperature rise • Class F insulation Type P n nn In pf Eff. Eff. T n Ta/Tn Tk/Tn Ia n Code Jm 400V 100% 75% Letter 2 [hp] [kW] [rpm] [A] [%] [%] [lb-in] [lb-ft] 90 SH/4 1.5 1.10 1430 2.51 0.75 84.0 85.1 66.1 2.8 3.1 5.2 G 0.0817 90 LH/4 2.0 1.50 1435 3.59 0.71 85.0
in „Frequenzumformer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gyros.c
0b10000000;// Slew rate control disabled for // standard speed mode (100 kHz, 1 MHz) SSPADD = 12; //400kHz I²C-Frequenz, 20MHz/(4*(12+1))=384kHz ~ 400kHz SSPCON = 0b00101000; // Enable serial port(SSPEN) Bit 5 //xxxx1000 = I2C Master mode, clock = FOSC/(4 * (SSPADD + 1)) SSPIF = 0; // Clear the serial
in „MPU6050 Z-Achse Keine Werte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VIPer100_Plan.pdf
Power Output F1 AC MAIN 03 .C3 R2 IC1 I V1Per100 2 3 DRAIN 1 osc PrimaryRegulation SOURCE C4 . - - - - t 4 RCDSnubber Component List: F1 = 2A ,250VAC 03 = 1N4448 L1= RN114-2/02 SCHAFFNER IC1 =VIPer100 L2=11JH R1 = 20.0 C1 = 0.11JF, 400VAC R2 = 5.6K.a,1/8W C2 = 150 IJF, 400V R3 = 3.9K.a,1/8W C3 = 47 IJF, 16 V3.9nF, 200V4 - - - R4 = 10.0, 1/8W C4 = 4.7nF Rx = 2.2K.o C5 = 18 nF T1 = Transformer C6 = 560nF Lp= 150IJH C7 = 2,200+1,000 IJF -16V, EKR ",-qr.-- Np/N = 7.83 (See Transfomer s C8 = 470IJF -16V, EKR section) C9 = 1nF - 400V Class Y C10 = 5.6nF - 200V BR1 = 400V, 1A D1
in „VIPer50 Flyback Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VIPer100_Plan.pdf
Power Output F1 AC MAIN 03 .C3 R2 IC1 I V1Per100 2 3 DRAIN 1 osc PrimaryRegulation SOURCE C4 . - - - - t 4 RCDSnubber Component List: F1 = 2A ,250VAC 03 = 1N4448 L1= RN114-2/02 SCHAFFNER IC1 =VIPer100 L2=11JH R1 = 20.0 C1 = 0.11JF, 400VAC R2 = 5.6K.a,1/8W C2 = 150 IJF, 400V R3 = 3.9K.a,1/8W C3 = 47 IJF, 16 V3.9nF, 200V4 - - - R4 = 10.0, 1/8W C4 = 4.7nF Rx = 2.2K.o C5 = 18 nF T1 = Transformer C6 = 560nF Lp= 150IJH C7 = 2,200+1,000 IJF -16V, EKR ",-qr.-- Np/N = 7.83 (See Transfomer s C8 = 470IJF -16V, EKR section) C9 = 1nF - 400V Class Y C10 = 5.6nF - 200V BR1 = 400V, 1A D1
in „Ungeregeltes Schaltnetzteil mit Ne555“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VIPer100_Plan.pdf
Power Output F1 AC MAIN 03 .C3 R2 IC1 I V1Per100 2 3 DRAIN 1 osc PrimaryRegulation SOURCE C4 . - - - - t 4 RCDSnubber Component List: F1 = 2A ,250VAC 03 = 1N4448 L1= RN114-2/02 SCHAFFNER IC1 =VIPer100 L2=11JH R1 = 20.0 C1 = 0.11JF, 400VAC R2 = 5.6K.a,1/8W C2 = 150 IJF, 400V R3 = 3.9K.a,1/8W C3 = 47 IJF, 16 V3.9nF, 200V4 - - - R4 = 10.0, 1/8W C4 = 4.7nF Rx = 2.2K.o C5 = 18 nF T1 = Transformer C6 = 560nF Lp= 150IJH C7 = 2,200+1,000 IJF -16V, EKR ",-qr.-- Np/N = 7.83 (See Transfomer s C8 = 470IJF -16V, EKR section) C9 = 1nF - 400V Class Y C10 = 5.6nF - 200V BR1 = 400V, 1A D1
in „Schaltnetzteil - Viper50A-E 45W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3756.pdf
LED fault, adding a silicon diode between OPENLED and QFN package). For example, an application with T A(MAX) SS is recommended, as well as a 10k resistor in series = 85°C, V IN(MAX)= 60V, SW = 400kHz, and having a FET with Q = 20nC, the maximum IC junction temperature with the soft-start capacitor, if
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datasheet.pdf
T C M1.05 N U R R 100 O O R - ( U O E1.00 C - A I I T R 50 R O D D V0.95 ,D ,S I D V 0 B 0.90 25 50 75 100 125 150 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 T , CASE TEMPERATURE (°C) T , JUNCTION TEMPERATURE (°C)
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MAX1487-MAX491.pdf
120 8 600 4 4 MAX481/MAX485;DE=V ,RE=X 4 A M M CC M 120 -100 500 / A A A ( 100 (-80 T 400 1 E E E R 80 R R 9 C C-60 C 300 4 T 60 T L MAX485;DE=0,RE=X, T T-40 P 200 MAX481;DE=RE=0 X U 40 O S MAX490/MAX491;DE=RE=X O A 20 -20 100 MAX481;DE=0,RE=VCC M 0 0 0 – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5 -4 -
in „SPI Recihweite über RS422 (MAX490) erhöhen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX491.pdf
120 8 600 4 4 MAX481/MAX485;DE=V ,RE=X 4 A M M CC M 120 -100 500 / A A A ( 100 (-80 T 400 1 E E E R 80 R R 9 C C-60 C 300 4 T 60 T L MAX485;DE=0,RE=X, T T-40 P 200 MAX481;DE=RE=0 X U 40 O S MAX490/MAX491;DE=RE=X O A 20 -20 100 MAX481;DE=0,RE=VCC M 0 0 0 – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5 -4 -
in „MAX491 -Defekt??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Q67060-S6302-A2.pdf
Characteristics On-state resistance (pin 4 to 1 or 7) IL= 1.8 A Tj25 °C: R ON -- 160 200 m each channel T=150 °C: 320 400 j Nominal load current, ISO Norm (pin 4 to 1 or 7) 1.8 2.3 VON = 0.5 V, TC= 85 °C each channel: I L(ISO) 3.5 4.4 -- A both channels parallel: -- Output current (pin1 or 7) while GND disconnected
in „Problem mit Openload bei BTS611L1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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185345-da-01-en-SMD_BTS611L1.pdf
Characteristics On-state resistance (pin 4 to 1 or 7) IL= 1.8 A Tj25 °C: R ON -- 160 200 m each channel T=150 °C: 320 400 j Nominal load current, ISO Norm (pin 4 to 1 or 7) 1.8 2.3 VON = 0.5 V, TC= 85 °C each channel: I L(ISO) 3.5 4.4 -- A both channels parallel: -- Output current (pin1 or 7) while GND disconnected
in „Doppel-Power-FET (BTS 611)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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77302_DS.pdf
FIGURE 4. COLLECTOR TO EMITTER ON-STATE VOLTAGE TEMPERATURE 5000 V600 15 FREQUENCY = 1MHz ( ) G ( C IES T E 4000 L480 12 G F V T ( VCE = 600V Ig(REF) 1.685mA L E E R L 30Ω V C3000 T360 9 R A I T I E I C O M P2000 T VCE = 400V E A R240 6 T , C OES T E C C VCE = 200V T 1000 L G L120 3 , C C o G RES , TC= 25
in „Hilfe bei Bauteilsuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Optical-Incremental-Encoder-Modules.pdf
willdropbelow2.4V(theminmumTTLforlogicstatehigh) OH beyond that frequency. 0 50 R R O O -40 C E )-10 E )40 T ER T R W DE-20 I D30 25 °C S LA 100°C T A U CI T I 100 °C N C-30 25°C N C20 E L E L N (-40 -40°C N (10 H H C C -50 0 120 140 160 180 200 220 240 120 140 160 180 200 220 240 FREQUENCY(kHz) FREQUENCY(kHz
in „Inkrementalgeber HEDS 9000, TTL, Impulsmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS3441-WINSEMI.pdf
to improve LED Bulb, Spot Light the system reliability, including LED open circuit protection, T8/T10 LED String LED short circuit protection, VCC under voltage protection, Other LED Lighting CS resistor short circuit protection and thermal regulation function. The WS3441 is available in SOP-8
in „LED Deckenleuchte integriert - glimmt nur leicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Si4320.pdf
Data setup time (SDI transition to SCK rising edge) 5 tDH Data hold time (SCK rising edge to SDI transition) 5 tOD Data delay time 10 Timing Diagram tSS tSHI nSEL ~ ~ CH tCL t OD tSH SCK ~ ~ DS tDH SDI BIT15 BIT14 BIT13 BIT8 BIT7 BIT1 BIT0 ~ ~ nIRQ ~ POR
in „RF01 und RF02 433 MHz Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hexiangning-20.pdf
VD,=13O0(V), VRG=2(V). Gate trigger voltage. 0.89 V,=24(V), 1,=103(A), Gate trigger current. 0.54 T,=25°C. I 1.5 1.o V,=750(V), 1,=415(A), I 3 I 3.7 IFG=lO(A),rise tFG=0.9ps, =t,+t,.Turn-on time. Resistive load. Turn-on energy. ~~ ~ V,=750(V), IT=400(A), ( 1.3 (I 2.2 Snub. C,=l(p), =t,+t, Turn-off
in „Projekt: Leistungsstarkes Blitzgerät aus 12 Volt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pressure_master.pdf
filter 61 59 57 55 53 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Rolling Average Filtering Alt Feet vs Time of Freescale MPXAZ6115A pressure sensor 60 55 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 27 Altitude output using Intersema MS5540C
in „Projektunterstützung“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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AD7416_7_8_f.pdf
IN Parameter Min Typ Max Unit Test Conditions/Comments TEMPERATURE SENSOR AND ADC Accuracy ±2.0 ∞C T A = –25∞C to +100∞C (V DD = 3 V min) ±3.0 ∞C T A –40∞C to +125∞C (V = 3 V min)1 DD Resolution 10 Bits Temperature Conversion Time 40 ms Update Rate, t 400 ms R OTI Delay 1 ¥ R 6 ¥ tR ms Depends on Fault
in „I²C-Code - fehlt noch was?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS621-INF.pdf
GNDhigh) -- -- 10 mA or GND pulled up, Vbb30 V, V =IN, see diagram page 8 Turn-on time IN to 90% V OUT: t on 80 200 400 s Turn-off time IN to 10% V OUT: t off 80 200 400 R L 12 ,Tj=-40...+150°C Slew rate on dV /dton 0.1 -- 1 V/ s 10 to 30% V OUT ,RL= 12 ,T j-40...+150°C Slew rate off -dV/dtoff 0.1 -- 1 V
in „Schalten mit einem BTS621“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bts621.pdf
GNDhigh) -- -- 10 mA or GND pulled up, Vbb30 V, V =IN, see diagram page 8 Turn-on time IN to 90% V OUT: t on 80 200 400 s Turn-off time IN to 10% V OUT: t off 80 200 400 R L 12 ,Tj=-40...+150°C Slew rate on dV /dton 0.1 -- 1 V/ s 10 to 30% V OUT ,RL= 12 ,T j-40...+150°C Slew rate off -dV/dtoff 0.1 -- 1 V
in „Atmega8 Portpin VCC-loss sicher machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FU_Stoeber.pdf
ZK- Spannung ≥ 410 V (810 Rampe Ab zu kurz für das Lastmoment bzw. Geräteleistung zu klein Vdc für 400 V 3-phas. Ausführung) I x t ÜBERLAST. Last zu groß Kumulative Überlast bei 150% Boost zu hoch eingestellt Strom für 30 Sekunden. s BLOCKIERT (Stall) Last ist zu groß Boost ist zu hoch eingestellt Antrieb
in „FU601/003 mit 0-10V ansteuern gelingt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL362_Analog_Devices_DS.pdf
Y-AxisSelfTestResponseat25°C,V =2V S 16PartsSolderedtoPCB,ODR=100Hz,V S=2V 10 40 ) % 8 35 ( ) ° 6 % 2 ( 30 M 4 O O T R A 25 F 2 U O P T 0 O 20 I P V O D –2 T 15 Y N I –4 E I R 10 I E S –6 P E 5 S –8 –10 1 0 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 0 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 6 7 0 SELF TEST DELTA (mg
in „Wake up Modus ADXL362“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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frequenzabhaengigkeit.pdf
0.99 1.46 22 x 30 270 SLPX271M420H3P3 0.737 0.553 1.94 2.85 35 x 30 120 SLPX121M400C1P3 1.659 1.244 1.13 1.66 25 x 25 330 SLPX331M420C9P3 0.603 0.452 2.20 3.23 25 x 50 120 SLPX121M400A3P3 1.659 1.244 1.09 1.60 22 x 30 330 SLPX331M420E5P3 0.603 0.452 1.98 2.91 30 x 35 150 SLPX151M400A5P3
in „Frequenzabhängigkeit Kapazität Elko“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRG4BC20U_INR.pdf
(turn-on) = 6.5A 27 41I g C Qge Gate - Emitter Charge (turn-on) 4.5 6.8 nC V CC= 400V See Fig. 8 Q Gate - Collector Charge (turn-on) 10 16 V = 15V gc GE d(on) Turn-On Delay Time 21 t RiseTime 13 T = 25°C r ns J d(off) Turn-Off Delay Time 86 130 IC= 6.5A, VCC= 480V t FallTime 120 180
in „LED Stripe über IGBT schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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5kV_200ns_Pulsed_Power_Switch_based_on_SiC-Cascode.pdf
of D is usually a bit above 0V resulting in a slightly positive iJ4,σ) rev,D4) 1 iD,σt) =J5,σ) =S,σ(t) gate voltage of JFET J . T2e same is true in analog manner rev,D3) for the upper series connected JFETs. iJ3,σ) iJ5,σ) >J4,σ) >J3,σ) >J2,σ) >J1,σ) i (t) For turning the cascaded switch off, first the
in „Pulsgenerator zur Plasmaerzeugung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLIZ44N_IR.pdf
= Cgs gd ds ) DS 2400 rss gd ( ▯VDS = 28V C▯iss Coss = Cds + Cgd e 12 ) t F 2000 o ( V c e 9 n 1600 r i o a C▯oss - p 1200 - C t 6 , a C 800 , S C▯rss G 3 400 V FOR TEST CIRCUIT SEE FIGURE 13 0 A 0 A 1 10 100 0 10 20 30 40 50 60 70 VDS , Drain-to-Source Voltage (V) Q G Total
in „Toggle Schaltung mit NE555 schaltet ein, aber nicht aus“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BKA-130.pdf
C503 10K 1K C405 100P R415 22u100v 0.33K 27~ X2 40/100/21 D407 22R IC402 78L12F C502 K A L201 102M 400- X1 2~0Y2 3 1AUX+12V 4700u/35V C148 Vin DVout C507 L102 104 CON201 C204 T401 R416 G BEAD 2 2 R220 1N4001(M1) 22R C410 -25V 104 VSSP Q102 RED 1 1 680K/1W C201 C202 15V*2 D408 104 L103 MMBT5551 R160 R161
in „Schaltnetzteil im Audioverstärker defekt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL362.pdf
Y-AxisSelfTestResponseat25°C,V =2V S 16PartsSolderedtoPCB,ODR=100Hz,V S=2V 10 40 ) % 8 35 ( ) ° 6 % 2 ( 30 M 4 O O T R A 25 F 2 U O P T 0 O 20 I P V O D –2 T 15 Y N I –4 E I R 10 I E S –6 P E 5 S –8 –10 1 0 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 0 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 6 7 0 SELF TEST DELTA (mg
in „Hilfe bei Erstellung einer Library für den ADXL362“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADXL362.pdf
Y-AxisSelfTestResponseat25°C,V =2V S 16PartsSolderedtoPCB,ODR=100Hz,V S=2V 10 40 ) % 8 35 ( ) ° 6 % 2 ( 30 M 4 O O T R A 25 F 2 U O P T 0 O 20 I P V O D –2 T 15 Y N I –4 E I R 10 I E S –6 P E 5 S –8 –10 1 0 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 0 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 6 7 0 SELF TEST DELTA (mg
in „Probleme mit Konfiguration der SPI-Schnittstelle am MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC7A20-SilanMicroelectronics.pdf
-- 输出数据率 ODR3 ODR= 50HZ -- 50 -- HZ ODR4 ODR= 100HZ -- 100 -- ODR5 ODR= 200HZ -- 200 -- ODR6 ODR= 400HZ -- 400 -- 开启时间 T ODR=100HZ -- 1 -- ms on 工作温度 Topr -- -40 -- +85 °C I²C 控制接口参数(=2.5V, TA=25°C) I²C 标准模式 I²C 快速模式 参 数 符 号 单位 MIN MAX MIN MAX SCL 时钟频率 f(SCL) 0 100 0 400 KHz SCL 时钟低时间 w(SCLL) 4.7 --
in „Arduino Custom Firmware für Fitness Armband mit NRF52“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2sk1402.pdf
500 1,000 20 ) ) VGS < 10 V, PW.= 2 s ( VDD = 100 V ( duty= 1%, VDD=.30 V S800 250 V 16 S ) 200 VD 400 V G n V ( g g t 100 l 600 12 l e td (off) V V GS o T e e g 50 r 400 VDS 8 r i tf o I = 4 A o t S D S w 20 t V = 400 V t S tr i 200 DD 4 t r 250 V a 10 td (on) D 100 V G 5 0 0 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 0
in „Reparatur Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLPR5600.pdf
RthJA 500 K/W TLPH5600 RthJA 400 K/W Thermal resistance junction/ambient TLPY5600 RthJA 400 K/W TLPG5600 RthJA 400 K/W TLPP5600 R 400 K/W thJA OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T = 25 °C, unless otherwise specified) amb TLPR5600
in „5 mm LED knicken - Pfusch?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rd.pdf
hours) Dissipation factor vs. temperature Dissipation factor vs. time M 1000 0.5 N A U R r 100 r 0.4 E t t T a a Y n 10 n 0.3 E i i S a a i 1 i 0.2 i i D D 0.1 0.1 0 0.01 500 1000 2000 -100 -50 0 50 100 150 Temperature ( C) Time (hours) FREQUENCY CHARACTERISTICS Impedance vs. frequency Leakage current vs. time 10000 100 1000 ) 80 ( ) 100 t e 60 ( u c 10 c a g d 1 a 40 p a I L 0.1 20 0.01 0 0 1 10 100 1000 500 1000 2000 Frequency (Hz) Time (hours) 57
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Aim_TTi_QL_Series_II_Service_Manual_48511-1740.pdf
-0838 CAP 220U25VELEC LOW/PRF P3.5 C35,C37 23620-0267 CAP 100NK 100V P/E P5 C5 23620-0268 CAP 220NK400VP/E 468 SER P15 C31 25061-0201 LED - T1 R'ND(3mm) RED L/LEG LED1 25115-0700 DIO 11DQ03 D1 25117-0020 DIO 1N5401 D2-6 27160-0011 IC V/REG 78L05 TO92 IC5 43171-2700 CONN ASSY 10W 400 ST QL-T PJ2 43187
in „wegen Aim TTi Netzteil Qualität“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063A-D.PDF
Saturation Voltage versus Emitter Current Switch Saturation Voltage versus Collector Current ) ( E 400 3.6 A L 380 3.2 V V CC= 5.0 V ) E 360 Ichg= dischg m 2.8 N 340 T S N 2.4 I 320 R 2.0 I 300 U T C 1.6 E 280 L R P 1.2 U 260 S CT= 1.0 nF ,) 240 ,C0.8 Pin 7 =CC s IC Pin 2 = GND e 220 0.4 K 0 I 20-55
in „MC34063 Invertierte Spannung berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ON_SEMICONDUCTOR__C34063AP1G_DATASHEET.pdf.pdf
Saturation Voltage versus Emitter Current Switch Saturation Voltage versus Collector Current ) ( E 400 3.6 A L 380 3.2 V V CC= 5.0 V ) E 360 Ichg= dischg m 2.8 N 340 T S N 2.4 I 320 R 2.0 I 300 U T C 1.6 E 280 L R P 1.2 U 260 S CT= 1.0 nF ,) 240 ,C0.8 Pin 7 =CC s IC Pin 2 = GND e 220 0.4 K 0 I 20-55
in „Step Down Regler zu heiss & Fragen zur Umsetzbarkeit einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063A-D.PDF
Saturation Voltage versus Emitter Current Switch Saturation Voltage versus Collector Current ) ( E 400 3.6 A L 380 3.2 V V CC= 5.0 V ) E 360 Ichg= dischg m 2.8 N 340 T S N 2.4 I 320 R 2.0 I 300 U T C 1.6 E 280 L R P 1.2 U 260 S CT= 1.0 nF ,) 240 ,C0.8 Pin 7 =CC s IC Pin 2 = GND e 220 0.4 K 0 I 20-55
in „Fehler in MC33063A-LTSpice-Modell“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IXTA-TP3N50D2_.pdf
1.40 .040 .055 Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. L3 1.27 1.78 .050 .070 L4 0 0.13 0 .005 SOA V = 400V, I = 0.19A, T = 75°C, Tp = 5s 75 W DS D C TO-220 (IXTP) Outline Source-Drain Diode Symbol Test Conditions Characteristic Values (T J 25°C, Unless Otherwise Specified) Min. Typ. Max. V I = 3A, V = -
in „J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fes8jt.pdf
test Polarity: As marked Diode variations Single die Mounting Torque: 10 in-lbs max. MAXIMUM RATINGS (T = 25 °C Cnless otherwise noted) FES FES FES FES FES FES FES FES PARAMETER SYMBOL UNIT 8AT 8BT 8CT 8DT 8FT 8GT 8HT 8JT Max. repetitive peak reverse voltage VRRM 50 100 150 200 300 400 500 600 V Max. RMS
in „Ersatz für Schottky SB 3200?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Littelfuse-Datasheet-878-MEGA60V-HBC-r4-0.pdf
Information Part Number Current Rating (A) Bolt Size Bolt Hole Qty. Package Size 0878450.UX-NH 450 A - - 400 0878450.UX-2M8 450 A M8 2 400 0878450.UX-1M8 450 A M8 2 400 0878450.UX-2M6 450 A M6 2 400 0878450.UX-1M6 450 A M6 2 400 ©2023 Littelfuse, Inc. Specifications are subject to change without notice. 1
in „Absicherung Verbindung Akku-Wechselrichter“ · Haus & Smart Home ·
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NECCS04393-1.pdf
ns SI0 setup time (to SCK0↑) tSIK2 100 ns SI0 hold time (from SCK0↑) tKSI2 400 ns Note SO0 output delay time tKSO2 C = 100 pF 300 ns from SCK0↓ SCK0 rise, fall time R2, 1000 ns tF2 Note C is the load capacitance of SO0 output line
in „Anschlussbelegung uP D78P0308GF gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT.pdf
wouldrequireswitchontimeof200nsat100kHzswitch- ingfrequency,sofrequencyisreducedatverylowoutput 5 LT1074/LT1076 W U T P CA L PER F O R A E C CHARACTERIST ICS V Cin Characteristics VCPin Characteristics Feedback Pin Characteristics 200 2.0 500 150 1.5 400 300 100 VFB ADJUSTED FOR 1.0 IC= 0 AT C = 2V VFB≥ 2.5V 200 START OF A A0.5 A FREQUENCY SHIFTING ( 50 ( ( 100 T T N E 0 E 0 R 0 R R R–100 C–50 SLOPE ≈400k C0.5 C –200 –100 –1.0 VFB ≤2V –300 –150 –1.5 –400 –200 –2.0 –500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VOLTAGE (V) VOLTAGE (V) VOLTAGE
in „Prinzipielle Fragen zum Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1074.pdf
wouldrequireswitchontimeof200nsat100kHzswitch- ingfrequency,sofrequencyisreducedatverylowoutput 5 LT1074/LT1076 W U T P CA L PER F O R A E C CHARACTERIST ICS V Cin Characteristics VCPin Characteristics Feedback Pin Characteristics 200 2.0 500 150 1.5 400 300 100 VFB ADJUSTED FOR 1.0 IC= 0 AT C = 2V VFB≥ 2.5V 200 START OF A A0.5 A FREQUENCY SHIFTING ( 50 ( ( 100 T T N E 0 E 0 R 0 R R R–100 C–50 SLOPE ≈400k C0.5 C –200 –100 –1.0 VFB ≤2V –300 –150 –1.5 –400 –200 –2.0 –500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VOLTAGE (V) VOLTAGE (V) VOLTAGE
in „LT1074HV wozu Pin VC Datenblatt strange“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1-5KE_TVS_Dioden.pdf
sensitive devices such as MOS Technology and low voltage supplied IC’s. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T = 25°C) amb Symbol Parameter Value Unit PPP Peak pulse power dissipation (see note 1Tj initialambT 1500 W P Power dissipation on infinite heatsink T amb= 75°C 5 W FSM Non repetitive surge peak forward
in „Verstärker TAS5630“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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B--0193-iar_LP161_E32-868T_konf_und_4x_DS18B20_antworten_b.c
für sprint #include <signal.h> #include "0193_DS18B20_Nr27_29_30_31_Rest32_33_34_b.h" unsigned int t,k,UB27,OB27,UB29,OB29,UB27,OB30; void programmversion(void); void UART_einstellen(void); void E32_konfigurieren(void); void E32_Konfiguration_festlegen(void); void daten_tx_festlegen(void); void pause400
in „Sende/Empfangsvorgang mittels nur 1St. µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSxE.pdf
Deenergized condition 9 11 13 16 9 11 13 15 16 SET RST COM + SET RST COM – – 9 11 13 16 N.O.N.C.COM – e t e S R S8T R6T C4M 1 S8T R6T CO4 2 1 N.O.N.C. COM + 8 6 4 1 • A polarity bar showing the relay direction Diagram shows the "reset" position when terminals 1 Diagram shows the "reset" position when terminals
in „Relais Polung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUWW5AM-KYLX-6P7Q.pdf
Emission 2) page 20 V(λ ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φ rel f(λ);T A = 25 °C; IF = 350 mA 100 OHL13926 % Φ rel 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm 750 λ Abstrahlcharakteristik 2)Seite 20 2) page 20 Radiation Characteristic Ιrel f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚
in „LED-Beleuchtung: Warmweiß oder Kaltweiß?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Technical_Information_Isabellenhuette.pdf
determined in accordance with the of Resistivity equation: ρ ⋅ Metals and their alloys exhibit a R = t dependence of the resistivity on t q ρ = R t⋅ ⋅1 temperature. In general the t γ l² resistivity increases with the electrical resistance of a temperature dependence of conductor at temperature t is Rt
in „Temperatur des Heizdrahtes berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·