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MAX63xx.pdf
CURRENT vs. TEMPERATURE 300 0 3.0 0 3.5 - 3 3 6 A 2.8 A M 200 M M ) 2.6 ) 3.0 A MAX6350 m 100 ( 2.4 ( ) N MAX6341 N µ 0 T = -40°C TA= +85°C E 2.2 MAX6325 R 2.5 MAX6350 T A R R O C 2.0 C MAX6341 V-100 Y Y 2.0 ∆ P 1.8 P P P -200 S 1.6 S 1.4 1.5 TA= +25°C -300 1.2 MAX6325 -400 1.0 1.0 -55 -35 -15 5 25 45 65
in „Oszi und DMM selber kalibrieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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001123728-da-01-en-IC_SPREF_SERIE_5V_MAX6350EPA__DIP_8_MAX.pdf
CURRENT vs. TEMPERATURE 300 0 3.0 0 3.5 - 3 3 6 A 2.8 A M 200 M M ) 2.6 ) 3.0 A MAX6350 m 100 ( 2.4 ( ) N MAX6341 N µ 0 T = -40°C TA= +85°C E 2.2 MAX6325 R 2.5 MAX6350 T A R R O C 2.0 C MAX6341 V-100 Y Y 2.0 ∆ P 1.8 P P P -200 S 1.6 S 1.4 1.5 TA= +25°C -300 1.2 MAX6325 -400 1.0 1.0 -55 -35 -15 5 25 45 65
in „Frage zur Spannungsreferenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Understanding_Buffered_and_Unbuffered_CD4xxxB_scha004.pdf
VDD at 5 V Noise immunity/margin and 10 V; 20% of VDD at 5 V, 10 V, and 15 V 27% at 15 V VDD = 5 V 1 V 0.5 V Noise margin VDD = 10 V 2 V 1.0 V V = 15 V 2.5 V 1.0 V DD Two-input gate 400 Ω 200 Ω to 400 Ω VDD = 5 V, Typical output impedance VO = ±0.4 V Three-input gate 400 Ω 133 Ω to 400 Ω Four-input
in „ungepufferten Inverter und gepufferten Inverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BSN10.pdf
. gate-source voltage, typical values. April 1995 4 Philips Semiconductors Product specification N-channel enhancement mode vertical BSN10; BSN10A D-MOS transistors MRA784 MRA785 handbook, halfpage handbook, halfpage k k (2) 1.1 1.6 (1) 1 1.2 0.9 0.8 0.8 0.4 0.7 −50 0 50 100 o 150 −50 0 50 100 o 150
in „Pegelwandler lässt TWI erfrieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Schaltplan und Oszilloskop-Simulation in LTspice
0.9294479s 0.9494479s 0.9694479s 0.9894479s 1.0094479s V1 R1 10k Q1 OC44 Q2 OC44 R5 100k C3 25u R9 100n R10 18k C4 100n R13 1k R11 2.35k R12 2.35k R6 120k R4 150k R3 3.3k D1 AA112 NE Q3 OC44 Out SINE(0 1.2u -1.2u Rsc=1 1n eg=0.69 .model AA112 o=0.53 .tran 3.5 Cursor 1 Horz 881.14551ms Vert -10.69899mV Cursor 2 Freq N/A Slope N/A
in „Germanium Transistor Kühlung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Zero_crossing_determination_by_linear_interpolation_of_sampled_sinusoidal_signals.pdf
adjusted samples, as in (11). [A]= [7 5 3 - 1 - 3 -5 - 7] (1 ) [ B]=[ 42 33 24 15 6 - 3 -12 -21] (18) (11) A good choice ofthe used samples makes n = 4, and dmay be obtained by subtracting the value 4 from (15), resulting the vector [B]giv n by
in „Frequenzmessung durch lineare Regression des Sinus an der Nullstelle“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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datasheet.pdf
1 M7 1 M7 400 V 1N5250B 1.0 MF 5.1 k7 20 V 50 V C3 R15 F1 220 nF 1 k7 3.15 A 275 VAC TOPSwitch-HX U2B U2A RT1 O D M U1 P1-H-A- PS2501- L 10 7 t CONTROL TOP258PN 1-H-A 196 k7 12.4 k7 C 1% 1% E R16 R17 10
in „Verzweifelt: Wie Widerstände und Kapazitäten eines Sperrwandler IC´s auslegen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRG4BC30U_IR.pdf
) — 8.1 12 nC V = 400V See Fig.8 ge CC Qgc Gate - Collector Charge (turn-on) — 18 27 V GE= 15V t Turn-On Delay Time — 17 — d(on) r RiseTime — 9.6 — ns TJ= 25°C t Turn-Off Delay Time — 78 120 I = 12A, V = 480V
in „Ersatz für IGBT G4BC30W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-Board_User_Manual_XMC4700_XMC4800_Relax_Kit_Series-UM-v01_02-EN.pdf
1 3 8 BS B S e 0 5 / 8 _ P 1 P 1 R 0 0 1 J P P D 0 7 2 : A 8 n 9 n D Fp51 104C G 7 4 9 e k01 1 0 k01 1 0 M Z C C 0 e C 1 D C 1 D - K M M 4 h 411R N 511R N S D 8 D X X 1 S 3. 3DDV 1 G 3. 3DDV 2 G P N 0
in „XMC4700: vom µC aus, eine feste Spannung an Pin anlegen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spar-Wechsel-Schaltung.txt
192 -32 192 32" f="0" r="150"/> <w x="592 -192 752 -192" f="0"/> <s x="752 -192 864 -192" f="0" p="1"/> <r x="416 -176 512 -176" f="0" r="1e-9"/> <x x="23 6 161 9" f="0" si="24" te="Lampe innen"/> <x x="-152 -290 44 -233" f="0" si="24" te="Schalter Tür innen\nN P PE Zuleitung\n1x 5Ader"/> <x x="829
in „Lichtbeschaltung Kellerraum + Außen ( 2 Anschlüsse an Lichtschalter Ausgang)“ · Haus & Smart Home ·
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UA741CP_datasheet.pdf
of –55⋅C to 125⋅C. V OFFSET N2 CC– 5 6 symbol A741M . . . FK PACKAGE OFFSET N1 (TOP VIEW) + 1 IN + N OUT E IN – – F C F C C C OFFSET N2 N O N N N 3 2 1 20 19 NC 4 18 NC IN– 5 17 VCC+ NC NC 6 16 IN+ 7 15 OUT NC 8 14 NC 9 10 11 12
in „OP Spannung 1,82V bei Min.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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300W-Inverter.pdf
T A1 2 1 2 R2 2 F 1 1 TS S / S S 2 V A O + + IC1 F3 R62 7805DT BATTERY_PLUS BATTERY_FUSED D2 2 3 +12V_STDBY +12V 1 VI VO 2 +5V 15A 1N4007 (M7) 5 L4 22 GND F2 P 1 8 3 C36 7 0 F T 1 C46 +C32 15A +C2 +C1 R 2
in „$40 GDI inverter, neuerdings qualitätsprobleme?“ · Haus & Smart Home ·
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300W-Inverter.pdf
T A1 2 1 2 R2 2 F 1 1 TS S / S S 2 V A O + + IC1 F3 R62 7805DT BATTERY_PLUS BATTERY_FUSED D2 2 3 +12V_STDBY +12V 1 VI VO 2 +5V 15A 1N4007 (M7) 5 L4 22 GND F2 P 1 8 3 C36 7 0 F T 1 C46 +C32 15A +C2 +C1 R 2
in „Wie ist ein billiger Grid Tie Inverter aufgebaut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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eeprom.pdf
Endurance: 10,000 Cycles —Data Retention: 100 Years PIN CONFIGURATION LCC PLCC 7 C C C C E C PLASTIC DIP A N N N V W N SOIC 4 3 2 1 32 31 30 A 1 24 V 7 CC A 5 29 A A6 2 23 A 8 6 8 A 3 22 A A5 6 28 A9 5 9 A4 4 21 WE A4 7 27 NC A 5 20 A3 8 26 NC 3 OE X2816C A2 6 19 A 10 A2 9 25 OE X2816C A 10 24 A A1 7 18 CE
in „EEPROM mit SRAM ersetzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IMP803.pdf
EL-OSC 8 750kΩ 2kΩ 1 560µH L 2 RSW-OSC VA 7 RSW RCL 10nF 3 C V 6 Equivalent to S B 3 in lamp 1N4148 + 4 LX GND 5 VIN= 3.0V – 2 0.1µF IMP803 0.1µF CS 100V Note: 1. Murata part # LQH4N561K04 (DC resistance <14.5 Ω) 2. Larger
in „Hintergrundbeleuchtung EL Folie funktioniert nicht mehr.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pnFET_Si1551.pdf
Pulse Power 2 1 n Duty Cycle = 0.5 i n c r a e d t p 0.2 e I Notes: f a E r 0.1 P e e 0.1 DM l T 0.05 m t1 o 2 N 0.02 1. Duty Cycle, D = 2 2. Per Unit BasthJA 400 °C/W 3. JM-TA= PDM thJAt) Single Pulse 4. Surface Mounted
in „Kann diese Schaltung den 74HC132 killen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pnFET_Si1551.pdf
Pulse Power 2 1 n Duty Cycle = 0.5 i n c r a e d t p 0.2 e I Notes: f a E r 0.1 P e e 0.1 DM l T 0.05 m t1 o 2 N 0.02 1. Duty Cycle, D = 2 2. Per Unit BasthJA 400 °C/W 3. JM-TA= PDM thJAt) Single Pulse 4. Surface Mounted
in „Warum sperrt P-Kannal FET M1 nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0jedoh4ph3rpg669tyx5u9dy7lky.pdf
40 - 80 %, DIP-6 400 mil (option 6) a Gallium Arsenide infrared emitting diode optically coupled to a silicon NPN pfototransitor. CNY17-1X007 CTR 40 - 80 %, SMD-6 (option 7) CNY17-1X009 CTR 40 - 80 %, SMD-6 (option 9) Signal
in „optokoppler frequenzmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Littelfuse_Thyristor_Kxxxzy.pdf
I - I ) DRM n S BO t 1 n 0 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.4 3.8 Instantaneous On-state Voltage (v ) – VTlts -I Figure 3: Power Dissipation vs. On-state Current Figure 4: Repetitive Peak On-state Current (I TRM ) (Typical
in „OLYMP Gastherme GasStar Compact 8-27kW Zündgerät defekt.“ · Haus & Smart Home ·
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T130-6-DataSheet__1_.pdf
10,000 Core Loss vs. Bpk - Mix-06 (8.5µ) ³ 500 kHz c 250 kHz /1,000 100 kHz W 50 kHz ( 10 kHz s 5 kHz L 1 kHz r 100 400 Hz Part Number: T130-6 C 60 Hz Revision 20190524 - Generated 2019-May-30 10 10 100 1,000 10,000 Bpk Peak AC Flux Density (gauss) 120 110 Nominal
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T130-6-DataSheet__1___1_.pdf
10,000 Core Loss vs. Bpk - Mix-06 (8.5µ) ³ 500 kHz c 250 kHz /1,000 100 kHz W 50 kHz ( 10 kHz s 5 kHz L 1 kHz r 100 400 Hz Part Number: T130-6 C 60 Hz Revision 20190524 - Generated 2019-May-30 10 10 100 1,000 10,000 Bpk Peak AC Flux Density (gauss) 120 110 Nominal
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DASM_als_Generator.pdf
geschlossen werden. Die Spannungen aller drei Phasen werden sich nun allmählich auf 230/400 V erhöhen. Damit sich die Spannung und Frequenz im normalen Bereich (230/400 V 50 Hz) befindet, muss folgendes gelten: [ f]=Hz −1 [n]=min [ p]=Polpaare f∗60sek 2 f∗60sek nWellen Stator Schlupf +n Schlupfn Typenschild p p Das benötigte Drehmoment an der Welle berechnet man wie folgt: [M]=Nm −1 [n]=min [η]=% P mech M= n Welle 2π 60sek Berechnung der Kondensatoren Für den Phasenverschiebungswinkel gilt: [P]=W [S]=VA [x]=Verbraucher [φ]=° x x P √3U I cosφ i=0 i i=0 ii i cosφ ges x = x i=0S i
in „DASM als Generator - theoretische Grundlagen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-IRFHS8342-DataSheet-v01_01-EN.pdf
100 100 VGS VGS TOP 10V TOP 10V ) 7.0V ) 7.0V ( 5.0V ( 4.5V n 3.5V n 3.5V e 3.3V e 3.3V u 10 2.8V u 2.8V C BOTTOM 2.5V C BOTTOM 2.5V c c u u 10 o S o o - n a 1 a D D , , ID 2.5V I 2.5V ≤60μs PULSE WIDTH ≤60μs PULSE WIDTH Tj = 150°C Tj = 25°C 0.1 1 0.1 1 10 100
in „IC identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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si1551dl.pdf
Pulse Power 2 1 n Duty Cycle = 0.5 i n c r a e d t p 0.2 e I Notes: f a E r 0.1 P e e 0.1 DM l T 0.05 m t1 o 2 N 0.02 1. Duty Cycle, D = 2 2. Per Unit BasthJA 400 °C/W 3. JM-TA= PDM thJAt) Single Pulse 4. Surface Mounted
in „CMOS: NAND bauen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FastSoftPWM.asm
,ul,0,-1,1,200,2 red_arr11c 174,0,0,ul,0,-1,1,200,2 blue_arr11c 0,0,0,ul,0,-1,1,400,2 blue_arr11c 27,0,0,ul,0,-1,1,400,2 blue_arr11c 54,0,0,ul,0,-1,1,400,2 blue_arr11c 81,0,0,ul,0,-1,1,400,2 effect11_4x: .dw
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dfs06.pdf
MECHANICAL DATA 3 D Case: DFS 3D Models Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade PRIMARY CHARACTERISTICS Terminals: matte tin plated leads, solderable per I 1 A J-STD-002 and JESD22-B102 F(AV) 50 V, 100 V, 200 V, 400 V, 600 V, E3 suffix meets
in „Miele Trockner ELP305 Ladekondensator defekt“ · Haus & Smart Home ·
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30eth06s.pdf
) 1000 ( 1000 t e ) 100 T = 175 °C r A J u ( T J 150 °C d 100 t 10 T = 125 °C a e J w r 1 TJ= 100 °C o C F T = 175 °C e s J r 0.1 o 10 TJ= 150 °C e T = 25 °C e TJ= 25 °C e J a R 0.01 n R t I 0.001 n - 1 I 0.0001 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 100 200 300 400 500 600 V F ForwardVoltage Drop (V) V R ReverseVoltage (V) Fig. 1 - Typical Forward Voltage Drop Characteristics Fig. 2 - Typical Values of Reverse Current vs. Reverse Voltage 1000 ) F ( c n i c p a 100 C TJ= 25 °C o c n J - T C 10 0 100 200 300 400 500 600 VR- ReverseVoltage
in „Audio Siebung/Glättung so ok?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063A-D.pdf
IB − −20 −400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (VCC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CC, ICC − − 4.0 mA VPin 5> Vth Pin 2 = GND, remaining pins open) 4. Tlow = 0⋅C for MC34063A, −40⋅C for MC33063A, AV, NCV33063A
in „Ersatz für 7805 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Studienarbeit_forum.pdf
2000 ms Orangensaft 4 cl 1 3 Sekunden Oran1650 ms 2 cl 1 Orangensaft 8 cl 4 Orangensaft 4 cl 4800 ms S 3 Sekunden Ananassaft 4 cl e 2160 ms u Flasche wechseln n 2,5 Sekunden Vodka 4 cl d Pfirsichlikör 3 cl 2400 ms n Ananassaft 4 cl 2640 ms 3 Sekunden 2 Nachlauf 9 2000 ms Flasche wechseln S 2,5 Sekunden e Diagramm 5.1 Cocktailzubereitung maschinell u Zitronensaft 2 cl n 2 Sekunden d Der direkte Vergleich der Zubereitungsarten e (Diagramm 5.2 und Diagramm 5.1) zeigt, dass die n Cocktailmaschine auch unter realen Bedingungen
in „Cocktailmaschine für Anfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RDA1846_Data_01.pdf
its high F N I A N R A A M integration, it requires the least external components and eliminates the complicated Figure 1.1 RDA1846 Top View design of sensitive RF circuits on PCB. 1.1 Features CMOSsingle-chipfully-integratedtransceiver
in „Tranceiver Chip RDA1846 Erfahrungen Selbstbau“ · HF, Funk und Felder ·
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ds_22.pdf
12 4. Ar›zan›n giderilmesi 19 Table of contents Page Indice Pagina GB I 1. Safety Instructions 5 1. Avvertenze per la sicurezza 13 2. Connection 5 2. Collegamento 13 3 Starting operation 6 3 Procedura 14 4. Repair
in „Fehleranalyse Entlötstation Weller VP 801 EC“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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MC34063a.pdf
1.21 1.24 1.29 V Threshold voltage Line Regulation V THD VCC3 ~ 40V 2.0 5.0 mV Input Bias Current BIAS VIN0V 50 400 nA Total Device Supply Current ICC VCC5~40V, C =T.001 2.7 4.0 mA V7=VCC V CV THD, Pin2
in „aus +5V -> -3,3V erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34063a.pdf
1.21 1.24 1.29 V Threshold voltage Line Regulation V THD VCC3 ~ 40V 2.0 5.0 mV Input Bias Current BIAS VIN0V 50 400 nA Total Device Supply Current ICC VCC5~40V, C =T.001 2.7 4.0 mA V7=VCC V CV THD, Pin2
in „MC34063A Induktivität-Rechnung nachvollziehen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet_HIP_4081A.pdf
CURRENT vs SUPPLY VOLTAGE FREQUENCY (kHz) ) 30.0 5.0 A 125°C ( T 25.0 75°C E ) 4.0 R m R ( 25°C C 20.0 N S E 3.0 0°C I R B 15.0 U -40°C Y C P L P P 2.0 S 10.0 U G S I C T 5.0 I 1.0 O L F 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 SWITCHING FREQUENCY (kHz
in „HIP 4081 Verständnisprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM135.pdf
has a breakdown voltage directly proportional to absolute temperature at +10 Featuresith less than 1Ω dy- L of 400 μA to 5 mA with virtually no change in performance.in When calibrated at 25°C the ■M135 has typically less than 1° Cerrorovera100°Ctemperaturer■nOperates from 400 μA to 5 m5 the LM135 has
in „ADC Vergleichen und Variable ändern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX603-MAX604.pdf
,M AX604 14 C X I C MAX604, V IN5.3V, VOUT = 3.3V P Q N A 0.97 E 10 U 2 12 C A M VOUT = 3.3V, 5V, 10V U O E O NORMALIZED TO Q 10 U N 0.96 5 1 Q M OUTPUT VOLTAGE UPWARD CURVE IS 8 AT 1mA THERMAL EFFECT 0.95 0 0 6 0.1 1 10 100 700 0.1 1 10 100 700 2 3 4 5 6
in „Logikanalzyer mit FT232BL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MINI-FLAKAFIX.pdf
einsetzbar. verlöteter Stift Senkrechte Steck- und Ziehkräfte, Übergangswiderstand Abreißkraft > 8 N > 50 N Das System ODU MINI-FLAKAFIX hat hervorragende Kontaktziehkraft 0,1 – 0,3 N 0,1 – 0,3 N Kontakteigenschaften. Der 2-seitig schleifende Buchsen- Sicherheitsfaktor größer 25 : 1 größer 150 : 1 kontakt
in „suche nach AWG28 Kabel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ferrite_als_magnetostriktive_Resonatoren_eth-32736-02.pdf
s(23) folgt die v o nE : Amplitudenabhängigkeit ip2 (24) da1 Fig.12.Stab 2 A b n a h m e Eliminiert m a n a u s(22) u n d(23) a.ea1u n d differen¬ (NiZn-Ferrit80:20). der Resonanzfre¬ quenz f und Ansteigen des Verlustfaktors1
in „Ferritkernsättigung von außen detektieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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usb.c
Bytes ab 384 */ #define Ep3RxOffset 292 /* 8 Bytes ab 392 */ /* EP-Tafel */ #define EpTableOffset 400 /* 64 Bytes ab 400 */ #define EPControlTxBuffer (USB_RAM + (Ep0TxOffset<<1)) #define EPControlRxBuffer (USB_RAM + (Ep0RxOffset<<1)) #define EP1TxABuffer (USB_RAM + (Ep1TxAOffset<<1)) #define EP1TxBBuffer
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HPB8b-4xK5x.pdf
T1200 E E R1200 R R Green R U Blue U 800 Rθ =60 C/W C C Rθ J=50 C/W D 800 D J-A o R R Rθ J-A0oC/W A A 400 Rθ J-A0 C/W W 400 W R R F F 0 0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 20 40 60 80 100 120 140 160 O FORWARD VOLTAGE (V) AMBIENT TEMPERATURE( C) 1.2 1.4 1.2 1.0 i i s s o 1.0 o0.8 i i m 0.8 m l l0.6 e e i 0.6 i0.4
in „5 Watt Leds von Reichelt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Duracell_Ultra_123_Datasheet.pdf
2 DURACELL U lt r a1 2 3 O PHOTO ULTRA n Lithium /M anganeseDioxide / i N om inal Voltage: 3.0 V L Typical Voltage: 3.2-3.3 V N om inal Internal Im pedance: 0.25 ohm @ 1kH z A verage W eight: 17.0 gm 3 φ 17.0mm Volum e:
in „Ladezustand Lithium-Batterie erfassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mkp_b32714h_718h.pdf
mm A A m nH 10-3 10 -3 V = 500 V DC, V = 400 V DC R,85 °C op,100 °C 12.0 24.0x15.0x42.0 – B32716H5126K000 8.2 7.1 10.0 12.0 1.5 13.9 1040 16.0 24.0x19.0x42.0 – B32716H5166K000 9.5 8.3 7.5 13.0 1.6 13.9 780 30.0
in „[V] MKP-Kondensatoren 4 µF und 100 nF mit 1 kV Spannungsfestigkeit“ · Markt ·
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opa381.pdf
= 10pF DIODE s )100 m d V 400 n 80 −3dB at 200kHz ( 310 Vrms a s G See Figure 6c o 300 c 60 t See Figure 6a a p e 40 u p O 200 s e See Figure 6b 68 Vrms a 20 r 25 Vrms T e 100 0 n See Figure 6c I See Figure 6b −20 0 100 1k 10k 100k
in „Transimpedanzverstärker - Widerstand & Latenz?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VNS1NV04DTR.pdf
® VNS1NV04D “OMNIFET II”: FULLY AUTOPROTECTED POWER MOSFET TYPE RDS(on) Ilim Vclamp VNS1NV04D 250 m (*) 1.7 A (*) 40 V (*) (*) Per each device n LINEAR CURRENT LIMITATION n THERMAL SHUT DOWN n SHORT CIRCUIT
in „[V] Highside-Schalter“ · Markt ·
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3260__1_.pdf
FUNKTIONSBLOCKDIAGRAMM LIEFERN AN ALLE REG. UNTERSCHALTKREISE X C R I B E s E BODEN A G O L a I Y N P H e F D R T T E O T S Zeichnung. FH-020-4 Suffixcode „UA“ Pinnwand Suffixcode „LT“ Pinnung (SCHLUCK) (SOT-89/TO-243AA) X X NC 1 2 3 1 2 3 R N E E E E N G E D D E D U L O B L O D B B N I R R ITE Zeichnung
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vergleichstabelle.pdf
...+105 °C >75 dB 0,1 dB 0,5 dB 1,1 dB 1,8 dB RG 142-Alternative v i Huber+Suhner Draht Ø1,0 mm Ø 3,0 mm Ø 4,2 mm Ø 5 mm UL1581§1100 711W 225W 130W 92W m Enviroflex 400 6 GHz Cu vs SPEX 2x CuG vs RADOX Ja EN60332-1-2 -40...+105 °C >70 dB 0,1 dB 0,5 dB 1,1 dB 1,8 dB RG 400-Alternative e Huber+Suhner L19 Ø 1,0 mm Ø 3,0 mm Ø 4,2 mm Ø 5 mm UL1581§1100 711W 225W 130W 92W a i k f Enviroflex 393 6 GHz Cu vs SPEX 2x CuG vs RADOX Ja EN60332-1-2 -
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201612120034585136.pdf
Current vs. Temperature Shut-down Current vs. Input Voltage Will Semiconductor Ltd. 5 May, 2016 - Rev. 1.2 WS4601 2.0 2.4 o 2.2 1.8 T A = 25 C ) 1.6 ) 2.0 ( ( 1.8 I 1.4 I I I 1.6 L 1.2 L 1.4 T 1.0 T 1.2 N N R 0.8 R 1.0 R R 0.8 U 0.6 U C 0.4 C 0.6 0.4 V =5V 0.2 0.2 IN 0.2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 0.0 -50
in „Unbekannter SMD-Marking-Code CP5R und 4061 1616“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Photodiode.pdf
2014-01-10 Silicon PIN Photodiode Silizium-PIN-Fotodiode Version 1.1 BPX 61 Features: Besondere Merkmale: • Suitable up to 125 °C • Geeignet bis 125 °C • Especially suitable for applications from 400 nm to SpeziellgeeignetfürAnwendungenim Bereichvon 1100 nm 400 nm bis
in „Photodiode Messschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UART-Command-Introduction-EN-1.pdf
);DIR(1);SBC(10);\r \n"); CheckBusy(); UartSend("DC32(0,0,' spotpear ',1);\r\n"); CheckBusy(); UartSend("DC24(0,32,' spotpear1 ',2);\r\n"); CheckBusy(); UartSend("DC24(0,56,' spotpear2 ',4);\r\n"); CheckBusy(); UartSend("DC16(0,80,' spotpear3 ',3);\r\n"); CheckBusy(); UartSend("DC16(0,96,' spotpear4 ',1);\r\n"); CheckBusy(); UartSend("DC16(0,112,' spotpear5 ',1);\r\n"); CheckBusy(); UartSend("PS(10,10,14);\r\n"); CheckBusy(); UartSend("BOX(120,140,150,160,3
in „1.8" 128*160 HMI Intelligent Smart UART Serial TFT Display von Spotpear.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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si1539cd.pdf
1.4 1.7 GS D VDS = 15 V,DI = 0.6 A N-Ch 1.2 Forward Transconductance gfs S VDS= - 15 V,DI = - 0.4 A P-Ch 0.6 a Dynamic N-Ch 28 Input Capacitance Ciss N-Channel P-Ch 34 VDS = 15 V, GS= 0 V, f = 1 MHz Output
in „7-Segment Display (elektromagnetisch) Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·