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74980111211-1723921.pdf
100BaseT description : LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT DATUM / DATE : 2012-09-24 H Schaltbild / Schematics : TD+ 3 J1 75Ω 75Ω J4 TCT 4 J5 TD- 5 J2 RD+ 6 J3 75Ω 75Ω J7 RCT 7 J8 RD- 8 J6 1000pF/ 2kV 10 Yellow
in „Suche Distributor für Notebook RJ45 Steckverbinder“ · Markt ·
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5005cpe.pdf
Symbol Min. Max. Units C/D Setup Time CDS 100 - ns C/D Hold Time CDH 10 - ns CE, RD, WR Pulse Width tCE,tRD,tWR 80 - ns Data Setup Time tDS 80 - ns Data Hold Time tDH 40 - ns Access Time ACC - 150 ns Output Hold Time tOH 10 50 ns C/D tCDS CDH CE tCE,RD,tWR RD, WR tDS tDH D0 D7 (WRITE) tACC tOH D0 D7
in „Anschluss eines LCD-Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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s101s06v_e.pdf
RMS ON-state current IT(rms) 3 *3 A *4 Peak one cycle surge current Isurge 30 A Repetitive S101S06V 400 VDRM V peakOFF-statevoltage S201S06V 600 Output Non-Repetitive S101S06V 400 m VDSM V 5 peakOFF-statevoltage S201S06V 600 1 CriticalrateofriseofON-statecurredI /dt 40 A/µs T Operating frequency f 45to65
in „Netztrafo, SSR und Zerocrossing, kann das funktionieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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carlogavazzi_rp130240-3-12.PDF
3: 3 A ACeff 05: 5 V DC 440: 400 V ACeff 5: 5 A ACeff 12: 12 V DC 24: 24 V DC Auswahl nach den technischen Daten Nenn-Betriebs- Steuerspannung Nenn-Betriebsstrom spannung 3 A ACeff 5 A ACeff 5 V DC RP 130 240-3-05 RP 130 240-5-05 12
in „llspannungsschalter"? Was bedeut“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM-X.pdf
Water flow (m /h) 3 n P1 I E N 1 / min W A O RS../6 PWM-X max 2200 92 0.40 I 0 RSL 15/6 Ku PWM-X min 400 31 0.22 0 9 max 2750 124 0.54 e RS../7 PWM-X min 450 40 0.29 a c t e u S Notabene : tolerancesof eachcurve are accordingto EN 1151-1:2006 <<< 53 Version 10.01 Asynchronouscirculatorsfor sanitary application
in „[V] Wilo Pumpen mit externer PWM-Ansteuerung, RS15/6 PWM“ · Markt ·
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A100-BC327_28_BC337_38.pdf
Current IEBO VEB =5V, C =0 <10 µA DC Current Gain hFE C =500mA,V CEV >40 I =100mA,V =1V C CE 100-600 100-400 100-600 Group-10 63-160 63-160 Group-16 100-250 100-250 Group-25 160-400 160-400 Group-40 250-600 250-600 Collector Emitter Saturation Voltage VCEsat)* IC=500mA,I B50mA <0.70 V Base Emitter On Voltage
in „Tansistor brechnen allgemein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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notes_82b96.pdf
the chip function being simply to allow more ICs to be connected in the system without exceeding the 400 pF specs. A total of 400 pF would be allowed on each side of the interface. PCA9515 can also be used to link (just) two standard 400pF busses like this. It IS allowed to interconnect, say, 10 of these
in „18 x SHT11 an welchem Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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notes_82b96.pdf
the chip function being simply to allow more ICs to be connected in the system without exceeding the 400 pF specs. A total of 400 pF would be allowed on each side of the interface. PCA9515 can also be used to link (just) two standard 400pF busses like this. It IS allowed to interconnect, say, 10 of these
in „I²C galvanisch trennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0900766b81417515.pdf
Fig. 7 Gate Threshold Variation vs. Ambient Temperature Fig. 8 Diode Forward Voltage vs. Current 1,400 10,000 1,200 f = 1MHz A (1,000 T = 150°C ) T A F1,000 N ( R E Ciss R N 800 U TA= 125°C A C I G 100 A 600 A T = 85°C P K A A E , , C 400 S I 10 A = 25°C 200 Coss 0 Crss 1 0 5 10 15 20 25 30 35 5 10 15
in „Datenblatt DMG4511SK4 COMPLEMENTARY PAIR MOSEFT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD620.pdf
Voltage vs. Warm-Up Time 50 1000 SAMPLE SIZE = 850 40 GAIN = 1 I N H100 U / O30 n E – GAIN = 10 G S T O N20 N C E R A 10 P T O 10 V GAIN = 100, 1,000 GAIN = 1000 BW LIMIT 0 –400 –200 0 +200 +400 1 1 10 100 1k 10k 100k INPUT OFFSET CURRENT – pA FREQUENCY – Hz Figure 5. Typical Distribution of Input Offset
in „Probleme mit Instrumentenverstärker AD620“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_IRLZ44N-IR.pdf
C , C SHORTED ▯V = 44V C iss= Cgs gd ds ) DS 2400 rss gd ( ▯VDS = 28V C▯iss C oss= Cds + Cgd e12 ) t F 2000 o ( V c e 9 n 1600 r i o a C▯oss - a 1200 - C t 6 , a C 800 , S C▯rss G3 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 „IRLZ44N Logic Level? Welcher Parameter?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLZ44N-IR_Reichelt.pdf
C , C SHORTED ▯V = 44V C iss= Cgs gd ds ) DS 2400 rss gd ( ▯VDS = 28V C▯iss C oss= Cds + Cgd e12 ) t F 2000 o ( V c e 9 n 1600 r i o a C▯oss - a 1200 - C t 6 , a C 800 , S C▯rss G3 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 „PWM-Drehzahlregelung Wasserpumpe mit DC bürstenloser Motor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S9018.pdf
,IB=1mA 0.5 V Base-emitter saturation voltage VBE(sat) C =10mA,IB=1mA 1.42 V Transition frequency fT VCE5V,IC=50mA,f=400MHz 800 MHz CLASSIFICATION OF h FE RANK D E F G H I J RANGE 28-45 39-60 54-80 72-108 97-146 132-198 180-270 A,Jun,2011 Typical Characteristics S9018 Static Characteristic h FE C 10
in „Suche Infos zum Eigenbau eines Dip Meter“ · HF, Funk und Felder ·
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PHC2300_3_1_.pdf
transistors MDA235 MDA240 handbook, halfpage 10 P handbook, halfpage tot D (W) (A) 1.6 1 (1) 1.2 10− 1 0.8 t P δ= p T − 2 DC 10 0.4 t tp T 0 10− 3 0 40 80 120 160 1 10 102 103 Ts(°C) V (V) DS δ = 0.01;sT = 80 °C. (1) R limitation. DSon Fig.2 Power derating curve. Fig.3 SOAR; N-channel. MGL245 −10 handbook, halfpage D (A) −1 (1) −10 −1 P = tp δ T DC −10 −2 tp t T −10 −3 2 3 −1 −10 −10 V (V) −10 DS δ = 0.01;sT = 80 °C. (1) RDSonlimitation. Fig.4 SOAR; P-channel. 2002 Jul 09 4 Philips Semiconductors Product specification Complementary enhancement
in „[S] PHC2300 komplementär Mosfet SO8 / Bestellung Farnell/HBE“ · Markt ·
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Drehzahlmessen.c
=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; // Port C initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTC=0x00; DDRC=0x00; // Port D initialization // Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=0
in „drehzahl messen mit Inkrementalgeber 1024 Striche“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bts611L1.pdf
) -- -- 10 mA or GND pulled up, V bb0 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 = 12 ,T =-40...+150°C L j 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 --
in „Solid State Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AP3019A-318144-1.pdf
Schottky Forward Drop vs. Junction Temperature Junction Temperature 0.50 700 ) 0.45 V =10V A R 600 t 0.40 V R16V n V =23V r 0.35 R ) u m 500 e 0.30 t g m k 0.25 L 400 e n L e k 0.20 u o C 300 c 0.15 O S -50 C 0.10 200 25 C O 0.05 100 C 0.00 100 -50 -25 0 25 50 75 100 30 40 50 60 70 80 90 o Junction
in „StepUp Regler mit wenig Aussenbeschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dap-audio_p400_p500_p700_p900_p1200_p2000_schematic.pdf
OFF 6*3 T 6*3 T 2 1 双双双双双双 1 1 C3 ! 1 1 1 1 15Z5 1 PTC2 PTC3 5Z6 CF25 CF26 MKP62 223K-275V 1 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 C 1 1 1 1 C 2 LOUT ROUT 2 T D D D 2 2 T 2 2 R56 6*3 T 6*3 T P 4 4 4 4 P 4 1 3 2 2 4 1
in „PA Verstärker Reparatur DAP Palladium P-2000 Vintage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN2004.pdf
FE DC Forward Current Gain for ULN2001A VCE = 2V, C = 350mA 1000 2 C i Input Capacitance 15 25 pF tPLH Turn-on Delay Time 0.5 i to 0.5 o 0.25 1 s tPHL Turn-off Delay Time 0.5 i to 0.5 o 0.25 1 s IR Clamp Diode Leakage Current VR= 50V 50 A 6 Tamb= 70⋅C, VR= 50V 100 A 6 V Clamp Diode Forward Voltage
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ULN2003A.pdf
FE DC Forward Current Gain for ULN2001A VCE = 2V, C = 350mA 1000 2 C i Input Capacitance 15 25 pF tPLH Turn-on Delay Time 0.5 i to 0.5 o 0.25 1 s tPHL Turn-off Delay Time 0.5 i to 0.5 o 0.25 1 s IR Clamp Diode Leakage Current VR= 50V 50 A 6 Tamb= 70⋅C, VR= 50V 100 A 6 V Clamp Diode Forward Voltage
in „Arduino friert ein nach 1-3h“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Seiten_aus_Band_4.pdf
) L e tz ts te d e n ufü r W e c h s e ls tr o m n e tz a n s c h lu ß b e s tim m te n , s o n s t aber gleichen Empfänger VE 301W dar. a) Hochfrequenzteil 243 liehen Gitteranodenkapazität (vgl. später) auf etwa den 10. bis 20. Teil vermindern (vgl. Bd. 3, §15) und dadurch einerseits die Resonanz- schärfe, anderseits die Resonanzüberhöhung, d.h. die dem Gitter zu- geführte Hochfrequenzspannung t/ gl auch auf das 10- bis 20fache er- höhen. Die Rückkopplung dient neben der Steigerung der Empfind- lichkeit und der Trennschärfe zu einer einfachen Lautstärkeregelung. Auch die verschiedenen Anzapfungen
in „Volksempfänger- Zwischenübertrager Werte gesucht“ · HF, Funk und Felder ·
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ULN2001_4.pdf
FE DC Forward Current Gain for ULN2001A VCE = 2V, C = 350mA 1000 2 C i Input Capacitance 15 25 pF tPLH Turn-on Delay Time 0.5 i to 0.5 o 0.25 1 s tPHL Turn-off Delay Time 0.5 i to 0.5 o 0.25 1 s IR Clamp Diode Leakage Current VR= 50V 50 A 6 Tamb= 70⋅C, VR= 50V 100 A 6 V Clamp Diode Forward Voltage
in „ULN2003 defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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24fc256.pdf
125°C Param. Symbol Characteristic Minimum Maximum Units Conditions No. — 100 kHz 1.7V VC 2.5V — 400 kHz 2.5V CC 5.5V 1 FCLK Clock Frequency — 400 kHz 1.7V CC 2.5V (24FC256) — 1000 kHz 2.5V CC 5.5V (24FC256) 4000 — ns 1.7V VC 2.5V 2 T HIGH Clock High Time 600 — ns 2.5V CC 5.5V 600
in „Wodtke HP-S5 HP Er3 EEPROM Schreib-/Lesefehler“ · Haus & Smart Home ·
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Current_Ref._100uA.pdf
TEMPERATURE TEMPERATURE DRIFT DISTRIBUTION 100.1 600 501 100 500 454 Distribution of three ) ) 99.9 i 400 production lots — ( U 1284 Current Sources. n y e 99.8 t 300 u Drift specified by a C “box method” 85°C u 99.7 Q 200 (See text) 117 99.6 86 100 66 30 15 99.5 0 2 5 6 0 1 1 –50 –25 0 25 50 75 100 125
in „Stromreferenz Beschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include<avr/io.h> #include<avr/interrupt.h> #define LEDANZAHL 8 volatile uint8_t update = 0; volatile uint8_t pwmwerte[]={96,192,96,0,0,0,0,0}; ISR (TIMER2_COMP_vect) { static uint8_t zaehler = 0; static uint16_t delay = 400; uint8_t maske = 0; uint8_t x; for (x = 0;x < LEDANZAHL
in „17x PWM mit Atmel Mega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PHOTOTRANSISTOR_-_OPTOCOUPLER_IL5.pdf
..........................................................................50 mA Collector Current (t<1 ms)............................................................400 mA Power Dissipation........................................................................ 200 mW Derate Linearly from 25°C ....
in „Merten Dimmaktor (6470 29) keine 0-10V am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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spp20n60s5_eng_tds.pdf
10 100 10 1 102 10 3 °C V TC VDS 3 Transient thermal impedance 4 Typ. output characteristic Z = f (t ) I = f ( V ); T =25°C thJC p D DS j parameter: D = t /T parameter: t = 10 µs, V p p GS 10 0 75 A 20V K/W 15V 12V 60 11V 10-1 55 J t D 50 10V Z I 45 -2 40 10 D = 0.5 D = 0.2 35 D = 0.1 9V D = 0.05 30
in „Mosfet defekt - kann der Ersatztyp verwendet werden?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DE_Technisches_Handbuch_RIO_Module_V4795.pdf
Absicherung der 24VDC Kreise mit Leitungsschutzschalter oder Sicherung 2 6 R s 8 1 s i r 1 9 s e s I I e z T e e eb b i …, u u r r e w l o o n n l el ü M M t t : S F , n n e e i K i k i i o o k E ä t p p r r 2 g y e o i i he h I u . . K E . . . . R e 1 2 3 4 5 6 i S e a c z u c s d n S i O L K E y m C D 4 l e t e N Seite 10 von 35 myGEKKO RIO Version 1.0 3. Adressierung Das RIO37 bzw. RIO29 muss als erstes in der Linie verbaut sein und als Busankoppler fungieren damit weitere RIO Module angeschlossen werden
in „PWM-Signal 24V 500Hz wandeln in 10V PWM“ · Haus & Smart Home ·
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pmosdim.pdf
board pattern (Bottom view) Max.10° 4-0.8 dia. 0 to 10° 4-.031 dia. 5.08 1.0 .200 .039 8.8 10.16 .346 .400 0.2 0.05 8.8 0.08.16.001 8.80.2 10.16 .346 .400 .3460.08 .400 2.54 .100 Tolerance: 0.1 .004 AQY27 Recommended mounting pad Series 9.3 0.2 0.2 .366 .008 9.3 0.08 1.0 (Top view) .366 .039 0.1 0 to 10°
in „7V-9V AC mit 3,3V DC schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pmosdim.pdf
board pattern (Bottom view) Max.10° 4-0.8 dia. 0 to 10° 4-.031 dia. 5.08 1.0 .200 .039 8.8 10.16 .346 .400 0.2 0.05 8.8 0.08.16.001 8.80.2 10.16 .346 .400 .3460.08 .400 2.54 .100 Tolerance: 0.1 .004 AQY27 Recommended mounting pad Series 9.3 0.2 0.2 .366 .008 9.3 0.08 1.0 (Top view) .366 .039 0.1 0 to 10°
in „Ersetzung einer mechanische Tastatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D130906D.pdf
G ( CIES T E )4000 O 480 12 G p V VCE = 600V T ( R L C E V N3000 I 360 9 R T M T C E I A O M A2000 T 240 VCE = 400V 6 E C C O T C OES T VCE= 200V E E T 1000 L 120 TC = 25 C 3 G O Ig(REF) 1.685mA , CRES C G E R
in „Blitz Leistungsregelung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2N3819.pdf
= 0 V s– ) g @ V = 10 V, V = 0 V ) IDSS F ( os DS GS g A 16 8 r e 400 f = 1 kHz 80 s ( w n – n d t O e T s t u 12 g 6 a e 300 DS 60 u C fs s - g C a o O os o D d e d n u r c t 8 4 a o 200 40 a r c - c t e a e S m r S – 4 IDSS@ V DS= 15 V, GS= 0 V 2 S – 100 20 ) S gfs@
in „2N3819 Rdson Frage DB“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RESR_angular_encoder_system_data_sheet.pdf
550 0.5 x 45° 2 positions Scale diameter (mm) Line 20 µm pitch 40,000 47,200 55,040 64,800 65,536 86,400 count 40 µm pitch 20,000 23,600 27,520 32,400 32,768 43,200 254.80 300.40 350.40 412.70 417.40 550.20 DO (mm) 15° 254.40 300.20 350.20 412.30 417.00 549.80 DI (mm) 235.06 280.06 330.06 392.08 380.10
in „Schrittmotor mit Motortreiber und Encoder in Betrieb nehmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MBI5016.pdf
IOL SDO - - 1.0 mA V IH - 0.7V DD - V DD.3 V Input Voltage V IL - -0.3 - 0.3VDD V /LE Pulse Width t 25 - - ns w(L) CLK Pulse Width tw(CLK) 25 - - ns /OE Pulse Width tw(OE) 400 - - ns Setup Time for DATA su(D) V DD.5~5.5V 20 - - ns Hold Time for DATA t 15 - - ns h(D) Setup Time for LATCH su(L) 60 -
in „Treiber für 12-stellige 7-Segment-LED-Anzeige (ohne Mux!)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_zubehoer.c
--------------i-2-c-_b-a-u-d-r-a-t-e--------------------------*/ /*--------------------------------description-------------------------------* * I2C specify Baudrate routine. * Parameters: Baud_Rate. 100 for 100K or 400 for 400K. * return
in „I²C Modifizierung 7-Bit --> 10-Bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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www.lcd-module.de.pdf
RW SETB E JB P1.7,$ CLR E RET V1.1 40/72 2003/12/24 ST7036 AC Characteristics z 68 Interface RS R/W tAW6 tAH6 CSB tCYC6 tEWH tEWL E tDS6 tDH6 D0 to D7 (Write) tACC6 tOH6 D0 to D7 (Read) (Ta =25°C ) VDD=2.7 to 4.5V VDD=4.5 to 5.5V Rating Rating Item Signal Symbol Condition Units Min. Max. Min. Max. Address hold time RS AH6 20 - 20 - — ns Address setup time RS tAW6 20 - 20 - System cycle time RS tCYC6 — 400 - 280 - ns Data setup time D0 to D7 DS6 100 - 80 - — ns Data hold time D0 to D7 DH6 40 - 20 - Access time D0 to D7 tACC6 - 500 - 400 CL = 100 pF ns Output
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ZAD-11_.pdf
LO=+4 dBm LO=+7 dBm LO=+10 dBm LO=+4 dBm LO=+7 dBm LO=+10 dBm d9.0 70 ( )60 S d L8.0 (50 N O I7.0 T40 S L30 E6.0 O V I20 N5.0 C 10 4.0 0 0 400 800 1200 1600 2000 0 400 800 1200 1600 2000 FREQUENCY (MHz) FREQUENCY (MHz) ZAD-11+ ZAD-11+ L-I ISOLATION RF VSWR 100 6.0 90 LO=+4 dBm LO=+7 dBm LO=+10 dBm LO=+4 dBm LO=+7 dBm LO=+10 dBm ) 80 5.0 d 70 ( 60 4.0 O W T 50 S L 40 V3.0 O 30 I 20 2.0 10 0 1.0 0 400 800 1200 1600 2000 0 400 800 1200 1600 2000 FREQUENCY (MHz) FREQUENCY (MHz) ZAD-11+ ZAD-11+ LO VSWR IF VSWR 6.0 5.0 LO=+4 dBm LO=+7 dBm LO=+10 dBm LO=+4 dBm
in „Wie soll ich meinen Mixer halten?“ · HF, Funk und Felder ·
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MEM4X16E43VTW-5.pdf
NUMBERS Part Number Example: REFRESH MEM4X16E43VTW-5 PART NUMBER ADDRESSING PACKAGE 4X16E43VTW-x 4 400-TSOP KEY TIMING PARAMETERS 4X16E83VTW-x 8 400-TSOP SPEED RC tRAC tPC tAA tCAC CAS x = speed -5 84ns 50ns 20ns 25ns 13ns 8ns -6 104ns 60ns 25ns 30ns 15ns 10ns 1 4 MEG x 16 EDO DRAM FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
in „SN74ABTH16460 4-to-1 Multiplexed/Demultiplexed Transceivers with 3-State Outputs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ACX502BMU.pdf
20% to90%. No dew condensation shall be acceptable) a 15-2-2) Linearityilm side600 ¶( TYP.400 )¶ t i *15-2-3) Insulation resistanceppendix.1 n 10 msec or lessgr more e * Measurement as per attached Appendix. 2 i d f n o C C T 15 H 16-4)Mechanical Performance Final ACX502BMU-7 16-4-1) Input 16
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HCPL2631.pdf
VCC= 5.5 V – VCC= 5.0 V * FOR SINGLE A 0.7 VE = 2.0 V* CHANNEL A 0.7 VE= 2.0 V N VE= 2.0 V* CHANNEL T IF= 5.0 mA PRODUCTS ONLY T F = 5.0 mA E VOL= 0.6 V PRODUCTS ONLY O 0.6 O 0.6 R 60 V V I = 16 mA U T 0.5 T O C I = 10-15 mA P IO= 16 mA P 0.5 IO= 12.8 mA T F T IO= 12.8 mA T P O 0.4 O 0.4 T 50 L L O E
in „HCPL2631 Vorwiderstand“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MachXO2FamilyDataSheet.pdf
MachXO2-7000HC-HE — 902 — 942 — 989 ps Edge Clock MachXO2-1200 and fMAX_EDGE8 Frequency for Edge Clock — 400 — 333 — 278 MHz larger devices Pin-LUT-Pin Propagation Delay tPD Best case propagation delaAll MachXO2 devices — 6.72 — 6.96 — 7.24 ns through one LUT-4 General I/O Pin Parameters (Using Primary Clock
in „Statemachine springt in falsche "states" warum?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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dfs06.pdf
DF06S, DF08S, DF10S www.vishay.com Vishay General Semiconductor RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES (T = 25 °C unless otherwise noted) A 10 100 ) A 60 Hz A t Resistive or ( e Inductive Load n r e 10 C u TJ= 125 °C u C t s u e O 0.5 e 1 a R w u o o F n 0.1 g t r P.C.B. Mounted on t T = 50 °C v 0.51 x 0.51
in „Miele Trockner ELP305 Ladekondensator defekt“ · Haus & Smart Home ·
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OP07.pdf
TypicalPerformanceCharacteristics 1000 30 25 VS= 15V VS= 15V VS= 15V TA= 25 C,A = 70 C TA= 25 C 800 U 25 T V P ) P ) 20 / I V I V ( I ( 20 I ( N 600 E E E E A G A G A 15 G A L A L P H O 15 THERMAL H O O 400 C T SHOCK C T - T E RESPONSE T E 10 OP07C N U F 10 BAND U F P O F O F OP07E O S O S O 200 A 5 DEVICE
in „Gleichrichteschaltung mittels op“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EVQ4210-U-00B_r1.1_MPS.pdf
) FREQUENCY (Hz) Bode Plot Thermal Rise V OUT= 20V, OUT= 3A, BW = 2.3kHz, V IN12V, V OUT= 5V, SW = 400kHz, PM = 64.48deg based on EVQ4210-U-00B 60 200 15 Inductor Gain 150 S SWA 40 Phase R 12.5 SWB 100 ) SWC ) 20 g R 10 SWD d 50 ( T MPQ4210 ( 0 0 e A ) I S E (7.5 G -50 H P -20 P E 5 -100 T -40 -150 S
in „Controlling DC DC converter with STM32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2630_Copy2.pdf
Input Diode Forward Characteristic. 8-PIN DIP, SO-8 WIDEBODY ° -2.4 ° -2.3 V V E m E m G – -2.2 G – T T T T -2.2 L E L E V C -2.0 V C D F D F -2.1 R F R F A O -1.8 A O R C R C O E O E -2.0 – U -1.6 – U T T T T / R / R -1.9 VFE -1.4 VFE d P d P E -1.2 E T T -1.8 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 F – PULSE INPUT
in „Optokopler (input zwischen 90 und 180V dc) Output transistor an 24V verbunden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AS5048_Datasheet.pdf
20 -- -- -- -- mA I Pull-up current of -- -- 3 12 3 12 mA CS SCLH current source PulseWidthofSpikes t that must be (1) SP suppressed by the -- 50 -- 10 -- 10 ns Input Filter ams Datasheet:2014-Jun-05 [v1-06] AS5048A/AS5048B–21 I²C Interface HS-mode HS-mode FS-mode+ C =100pF C =400pF Symbol Parameter
in „Drehwinkelmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34063A-D.pdf
Output Saturation Voltage versus Emitter Current Switch Saturation Voltage versus Collector Current V E 400 3.6 A L 380 3.2 V VCC = 5.0 V E 360 chg= Idischg A2.8 N 340 ( E N2.4 I 320 R I R2.0 L 300 C1.6 N 280 L R P1.2 U 260 U C T 1.0 nF , ,0.8 Pin 7 = CC e 240 C Pin 2 = Gnd e 220 I0.4 ( I 200 0 V -55 -25
in „T6963C Versorgungspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HY1403-HOOYI.pdf
Temperature (°C) Safe Operation Area 400 ) A t100 i e )Lm r s(n 100μs u R C i 10 1ms r D 10ms D I DC 1 O 0.1 TC=25 C 0.01 0.1 1 10 100 400 VDS -Drain - Source Voltage (V) Thermal Transient Impedance 10 Duty = 0.5 t n 0.2 i 1 n r 0.1 T v 0.05
in „Alternative zu beschädigtem MOSFET?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX1776.pdf
12V ) 0 ) (-0.4 ( ( U U U-0.4 U U-0.2 V IN15V T V-0.6 VIN 24V V O-0.6 -0.4 VIN 12V V -0.8 -0.6 -0.8 VIN 12V VIN 24V -1.0 -1.0 VIN 15V -0.8 VIN 15V -1.2 -1.0 -1.2 0 100 200 300 400 500 600 700 0 100 200 300 400 500 600 0 50 100 150 200 250 300 350
in „Suche Lösung für mein Spannungsregler Problem(Strom sparen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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241209_A400_Data_Sheet_V1-5.pdf
Product Data Sheet A400/V1-5 A400 Ultra-Fast Charging Made Seamless Maximum Performance 400kW Peak Output Power Reliable +Charging Success Rate Built to Last 10year Designed Lifespan Product Data Sheet A400/V1-5 e-mobility.abb.com/A400 Product Data Sheet A400/V1-5 2 Power Specification DC Output: Output Power: 400 kW Dynamic Power Sharing: 50 kW power granularity Output voltage: 150 - 980 V Output current (peak): CCS: 600 A J3400:
in „Batterieheizung durch Ripplestrom“ · Fahrzeugelektronik ·