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Comparison_of_simple_LED_circuits_for_low_power_LEDs.pdf
the LEDs. Figure 5: Simulation of a serial circuit VCC 36.5 mA 34.9 mA 34.9 mA 33.4 mA R1 R2 R3 R4 100 100 100 100 36.5 mA 34.9 mA 34.9 mA 33.4 mA LA_E6xF-typ-3B-min LA_E6xF-typ-3B-mid LA_E6xF-typ-3B-mid LA_E6xF-typ-3B-max 36.5 mA 34.9 mA 34.9 mA 33.4 mA LA_E6xF-typ-3B-min LA_E6xF-typ-3B-mid LA_E6xF-typ
in „led-tech.de: Wieso parallel verschaltete LEDs?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN040_Comparison_of_simple_LED_circuits_for_low_power_LEDs.pdf
the LEDs. Figure 5: Simulation of a serial circuit VCC 36.5 mA 34.9 mA 34.9 mA 33.4 mA R1 R2 R3 R4 100 100 100 100 36.5 mA 34.9 mA 34.9 mA 33.4 mA LA_E6xF-typ-3B-min LA_E6xF-typ-3B-mid LA_E6xF-typ-3B-mid LA_E6xF-typ-3B-max 36.5 mA 34.9 mA 34.9 mA 33.4 mA LA_E6xF-typ-3B-min LA_E6xF-typ-3B-mid LA_E6xF-typ
in „LED Gesamtstrom stimmt irgendwie nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet_HIP_4081A.pdf
Specifications VDD = VCC = VAHB = V BHB = 12V, VSS = VALS = VBLS = V AHS = VBHS = 0V, RHDEL = RLDEL = 100K and TA= 25°C, Unless Otherwise Specified TJS= -40°C TO T J= 25°C 125°C PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX MIN MAX UNITS SUPPLY CURRENTS AND CHARGE PUMPS VDD Quiescent Current IDD All inputs
in „HIP 4081 Verständnisprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7190.pdf
min Input LowVoltage,V INL 0.8 V max 2 Hysteresis 0.1/0.25 V min/V max Input Currents ±10 μA max LOGIC OUTPUT (DOUT/RDY) Output HighVoltage,V OH2 DV DD− 0.6 V min DVDD = 3V, SOURCE= 100 μA. 2 Output LowVoltage,V OL 0.4 V max DVDD = 3V,
in „AD7190 Clock“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1-SPD30N06S2L-13_1-1.pdf
24 110 t 100 t D 20 P 90 I 80 16 70 60 12 50 40 8 30 20 4 10 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 190 0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 190 T C TC 3 Safe operating area 4 Max. transient thermal impedance ID= f (
in „Kuehlkoerper“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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viper20.pdf
Voltage 3.7 V ERROR AMPLIFIERSECTION Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit VDDreg VDD Regulation Point COMP = 0 mA (see fig.1) 12.6 13 13.4 V V Total Variation T = 0 to 100 C 2 % DDreg J GBW Unity Gain Bandwidth From Input = VDD to Output = COMP 150 KHz COMP pin is open
in „Besonders sparsame Standby-Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DBL_BEHA_NG309_MANUAL_DEUTSCH.pdf
): bis max. +30V Einsatz der Begrenzung: bei ca. 10.3V = 103% Anzeige der Begrenzung durch LED: ab ca. 11V Verpolungschutz (Steuereingänge): bis max. -15V Temperaturkoeffizient: 100ppm/K Eingangswiderstand der Steuereingänge: ca. 100kΩ Remote-Signal (Pin 3): +3...+5V TTL = Remote Ein Hilfsspannung 12V (Pin 8): max. 50mA belastbar, nicht kurzschlußfest! Datei: W13BA011.DOC Seite: 17 UNIWATT 12 Monate Garantie UNIWATT Geräte unterliegen
in „Labor Netzgerät NG309“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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742792731.pdf
Recommended Land Pattern: [mm] Electrical Properties: Properties Test conditions Value Unit Tol. Impedance @ 100 MHz Z 100 MHz 100 Ω ±25% W Maximum Impedance Zmax 600 MHz 140 Ω typ. 0,5 Rated Current 1 R 1 ΔT = 20 K 900 mA max. Rated Current 2 R 2 ΔT = 40 K 1200 mA max. , R 0 DC Resistance DC @ 20 °C 0.09 Ω max
in „[V] 200St. Würth EMI Ferritperlen WE-CBF 0402 100MHz 100Ohm 1200mA (5€)“ · Markt ·
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742792731.pdf
Recommended Land Pattern: [mm] Electrical Properties: Properties Test conditions Value Unit Tol. Impedance @ 100 MHz Z 100 MHz 100 Ω ±25% W Maximum Impedance Zmax 600 MHz 140 Ω typ. 0,5 Rated Current 1 R 1 ΔT = 20 K 900 mA max. Rated Current 2 R 2 ΔT = 40 K 1200 mA max. , R 0 DC Resistance DC @ 20 °C 0.09 Ω max
in „[V] 200St. Würth EMI Ferritperlen WE-CBF 0402 100MHz 100Ohm 1200mA (6€)“ · Markt ·
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Tabelle mit Transistordaten und technischen Parametern
LINE No. TYPE No. Max. COLL. in Free Air (mw) f_c @ Max. DISS. (Mc.) BV_cb (volt) I_c @ Max. (ma) BV_eb (volt) De-rate I_c @ Max. (µA) BIAS h_fe @ Max. (typ) h_fe - t_r (ohm) (µmho) x 10^-4 (db) (nsec) TYPICAL PARAMETERS @ 25°C Gain C_ob C_ob (pF) Type P-PNP N-NPN Mat. Temp. STATUS 1616 2N1059 180 .80 20 100 .28 50 1.0 35 75† Ge 75J 1617# 2SB164 180 .80 30 100 .28 70 1.0 35 75† Ge 75J 1618 2N403 180 .85 30 25 100 .33 15 9.0 1.0 35 39 40 2.0u P-F Ge 85J 1619 2N613 180 .85 30 25 100 .33 15 9.0 1.0 35 39 40
in „Fragen zu Transistoren und Trafo eines alten Schaltplanes“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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panasonic-HA.pdf
j HA products (Black dot) Size 0D L A, B H I W P K Rated voltage code code B 4.0 5.4- 0.2 4.3 5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35+- 0.20 Lot number C 5.0 5.4- 0.2 5.3 6.5 max. 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35+- 0.20 D 6.3 5.4- 0.2 6.6 7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35+- 0.20 D8 6.3 7.7±0.3 6.6 7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35+- 0.20 R. Voltage + 0.15 (V.DC) 6.3 10 16 25 35 50 E 8.0 6.2±0.3 8.3 9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2 0.35 - 0.20 F 8.0 10.2±0.3 8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.20 Code j A C E V H G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.20 Design and specifications are each subject
in „Kondensatortausch auf gebrauchter Platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
5) ∅eeM C AB ∅fff M C Bottom view ai14396 1. Drawing is not to scale. Table 51. LFBGA100 - low profile fine pitch ball grid array package mechanical data (1) mm inches Dim. Min Typ Max Min Typ Max A 1.700 0.0669 A1 0.270 0.0106 A2 1.085 0.0427 A3 0.30 0.0118 A4 0.80 0.0315 b 0.45 0.50 0.55
in „ARM Audio Spektrum Analyser“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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BYT12P1200.pdf
/5 BYT 12P-1000 ELECTRICAL CHARACTERISTICS STATIC CHARACTERISTICS Synbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit R T j 25 ° VR= V RRM 50 A T j 100 ° 2.5 mA V T = 25 C I = 12A 1.9 F j ° F V T j 100 ° 1.8 RECOVERY CHARACTERISTICS Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit rr T j 25 ° F = 1A dF /dt = - 15A/
in „TO220AC Diode isolieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STD60N55F3.pdf
Parameter Unit DPAK IPAK D²PAK TO-220 TO-220FP Rthj-case Thermal resistance junction- 1.36 5 °C/W case max (1) Thermal resistance junction- Rthj-pcb pcb max 50 -- 35 -- -- °C/W Thermal resistance junction- Rthj-a ambient max -- 100 -- 62.5 °C/W Maximum lead temperature for Tl -- 275 -- 300 °C soldering purpose
in „Frage zu MOSFET STF60N55F3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XLampXT-E.pdf
Calculated Minimum CCT Range Minimum Luminous Color Flux @ 350 mA (lm) Luminous Flux (lm)* Order Code Min. Max. Group Flux (lm) 700 mA 1500 mA Q5 107 190 324 XTEAWT-00-0000-00000HDE7 80 CRI Minimum 2,600 K 4,300 K Q4 100 178 302 XTEAWT-00-0000-00000HCE7 White Q3 93.9 167 284 XTEAWT-00-0000-00000HBE7 Q5 107 190
in „Verkaufe Restbestände Cree LEDs XT-E XTEAWT-00-0000-00000BFE4“ · Markt ·
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LT3582-12_Datasheet.pdf
Pin (Note 2) l 12.05 12.45 12.85 V 2 I C Timing Characteristics SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS fSCL Serial Clock Frequency l 100 kHz tLOW Serial Clock Low Period l 4.7 μs t Serial Clock High Period l 4.0 μs HIGH tBUF Bus Free Time Between Stop and Start l 4.7 μs tHD,STA Start Condition
in „Stromverbrauch einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Texas-Instruments-LMV324IPWR.pdf
− e e 20 30 g 20 100 k 30 g 10 600Ω 15 100 Ω 10 15 2 kΩ 2 k 0 0 0 600 0 −10 −15 −10 −15 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M Frequency − Hz Frequency − Hz Figure 1. LMV321 Frequency Response Figure 2. LMV321
in „Poti / Buffer / ADC / STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Texas-Instruments-LMV324I.pdf
− e e 20 30 g 20 100 k 30 g 10 600Ω 15 100 Ω 10 15 2 kΩ 2 k 0 0 0 600 0 −10 −15 −10 −15 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M Frequency − Hz Frequency − Hz Figure 1. LMV321 Frequency Response Figure 2. LMV321
in „LMV324 frage zu 0-5v->0-3.3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP90.pdf
Output of Full-Wave Rectifier with 4 V p-p, 10 Hz Input +5V 6 2 V+ REFERENCE REF-02EZ (10VTO 40V) 2mA MAX R1 4 1M⍀ 2 7 OP90 6 2N1711 R2 3 + 4 5k⍀ D1 V HP R3 R4 IN 5082- 4.7k⍀ 100k⍀ 2800 – R6 R5 100⍀ 80k⍀ OUT 16V RL IOUT= IN+ 4mA 100⍀ Figure 9. 2-Wire 4 mA to 20mA Transmitter REV. C –9– OP90 Micropower Voltage-Controlled
in „Stromverbrauch eines Mikrocontrollers zeitaufgelöst messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCF8574.pdf
over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (see Figure 12) MIN MAX UNIT 2 scl I C clock frequency 100 kHz t I C clock high time 4 μs sch scl I C clock low time 4.7 μs 2 sp I C spike time 100 ns 2 sds I C serial data setup time 250 ns t I C serial data hold time 0 ns
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0jedoh4ph3rpg669tyx5u9dy7lky.pdf
112/VDE0303, part 1 Isolation resistance VIO = 500 V, amb = 25 °C R IO ≥ 10 12 Ω VIO = 500 V, amb = 100 °C R IO ≥1 0 11 Ω Storage temperature T - 55 to + 150 °C stg Operating temperature Tamb - 55 to + 100 °C Soldering temperature max. 10 s, dip soldering: T sld 260 °C distance to seating plane ≥ 1.5
in „optokoppler frequenzmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1809271221_Texas-Instruments-DAC5571IDBVR_C24061.pdf
160 ns LOW LOW Period of the SCL Clock Standard mode 4.7 µs Fast mode 1.3 µs High-speed mode, CB- 100 pF max 160 ns High-speed mode, CB- 400 pF max 320 ns tHIGH HIGH Period of the SCL Clock Standard mode 4.0 µs Fast mode 600 ns High-speed mode, CB- 100 pF max 60 ns High-speed mode, CB- 400 pF max 120
in „Hilfe bei der Berechnung (Voltage Divider)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMH6518.pdf
6) P D Propagation Delay V OUT= 0.7 VPP All Gains 1.2 ns P Propagation Delay Variation Gain Varied 100 ps D_VAR Noise, Distortion, and RF Specifications en_1 Input Noise Spectral Density Max Gain, 10 MHz 0.98 nV/ e Preamp LG and 0 dB Ladder, 4.1 n_2 10 MHz eno_1 RMS Output Noise Max Gain, 100 Hz to 400 MHz 1.7 mV eno_2 Preamp LG, 0 dB Ladder, 100 Hz 940 μV to 400 MHz NF_1 Noise Figure Max Gain, R S 50Ω each Input, 3.8 10 MHz dB NF_2 Preamp LG, 0 dB Ladder, R S 50Ω 13.5 each Input, 10 MHz HD2/ HD3_1 2 / 3 Harmonic Distortion Main Output, 100
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL-4731.pdf
CODE LETTER FOR OPTION NUMBERS 1.080 ± 0.320 0.65 (0.025) MAX. "L" = OPTION 020 (0.043 ± 0.013) "V" = OPTION 060 2.54 ± 0.25 OPTION NUMBERS 300 AND 500 NOT MARKED. (0.100 ± 0.010) NOTE: FLOATING LEAD PROTRUSION IS 0.25 mm (10 mils) MAX. 8-Pin DIP Package with
in „High-Side-Strom auf Low-Side spiegeln (Stromspiegel?!)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD667.pdf
SPECIFICATIONS (@ T A +258C, 612 V, 615 V power supplies unless otherwise noted) Model AD667J AD667K Min Typ Max Min Typ Max Units DIGITAL INPUTS Resolution 12 12 Bits Logic Levels (TTL, CompatibleMIN–T MAX)1 VIH(Logic “l’’) +2.0 +5.5 +2.0 +5.5 V V (Logic “0”) 0 +0.8 0 +0.8 V IL IH (VIH= 5.5 V) 3 10 3 10 A IL(
in „[V] 12 Bit DAC AD667BD“ · Markt ·
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Sensitec_CMS3050_DSE_03.pdf
Nominal current consumption P = PN - 50 60 mA ICR Measuring range current consumption P ≤ IPR - 90 100 mA CM Maximum current consumption P > IPR - - 130 mA Tamb = 25 °C; VCC = ±12 V; unless otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit VCC Positive supply voltage +11.4 +12.0 +12.6
in „Konzept zur Strommessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ENFF0018.pdf
Capacitance Meet item 3. Table 2 and Tolerance Frequency Test Voltage Capacitance 1±0.1MHz 3 V(rms) max. 22pF~100pF 1±0.1kHz 3 V(rms) max. 150pF~10000pF 7.4 Insulation Meet item 3. Test Voltage : Rated Voltage Resistance(I.R.) Time : 1 minute through a suitable resistor 1M 7.5 Withstanding Products
in „Bauteilerkennung Sicherung und Funktion..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDP-Performance_-__by_Prof._Rudi_Ratlos_.pdf
VID_VDD Max 9 1.225 V 1.475 V 1.225 V 1.475 V IDD Max 3,10 32.9 A 89.7 A 31.4 A 92.8 A CPU COF 6 N/A 2200 MHz N/A 2400 MHz TDP 3,7 N/A 101.0 W N/A 98.5 W S0.C0.P1 VID_VDD Min 9 N/A 1.100 V N/A 1.100 V VID_VDD Max
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AIC1563CS.pdf
CHARACTERISTICS (VCC= 5V, Ta=25 C° unless otherwise specified.) PARAMETER TEST CONDITIONS SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT Oscillator Charging Current 5.0V≤VCC≤30V CHG 10 25 40 µA Discharge Current 5.0V≤VCC≤30V DISCHG 100 150 200 µA Voltage Swing PIN 3 V 0.6 V OSC Discharge to Charge Cur- V ISCC DISCHG/ ICHG 6.0 rent
in „MC34063 = AIC1563 Konstantatromquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlml6402pbf.pdf
V TJ, STG Junction and Storage Temperature Range -55 to + 150 °C Thermal Resistance Parameter Typ. Max. Units RθJA Maximum Junction-to-Ambient 75 100 °C/W 1 www.irf.com © 2014 International RectifiSubmit Datasheet Feedback April 28, 2014 IRLML6402PbF Electrical Characteristics @ T = 25°C (Jnless otherwise
in „TP4056 Polarity protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm2576.pdf
Output Voltage V = 12V, I = 0.5A 5.0 V OUT IN LOAD Circuit of Figure 21 and Figure 22 4.900 V(Min) 5.100 V(Max) VOUT Output Voltage 0.5A ≤ LOAD ≤ 3A, 5.0 V LM2576 8V ≤ VIN≤ 40V 4.800/4.750 V(Min) Circuit of Figure 21 and Figure 22 5.200/5.250 V(Max) VOUT Output Voltage 0.5A ≤ LOAD ≤ 3A, 5.0 V LM2576HV
in „einstellbare Konstantstromquelle bis 2A Vin bis 27V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2302221001_Texas-Instruments-TS5A22364DRCR_C2673434.pdf
to 2.7 V, T =A–40°C to 85°C (unless otherwise noted) (1) PARAMETER TEST CONDITIONS T A VCC MIN TYP MAX UNIT ANALOG SWITCH V , Analog signal COM V CC– 5.5 V CC V VNO, VNC range 25°C 0.65 0.94 2.3 V Ω ON-state VNC or VNO = VCC, 1.5 V, COM to NO or NC, Full 1.3 Ron VCC – 5.5 V resistance ICOM = –100 mA,
in „Analog Audio Switch Beschaltung (TS5A22364)?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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7447709101.pdf
[mm] Electrical Properties: Properties Test conditions Value Unit Tol. Inductance L 1 kHz/ 250 mV 100 µH ±20% 5,4 Rated Current R ΔT = 40 K 2.5 A max. 0 9 Saturation Current SAT |ΔL/L| < 10 % 3.1 A typ. ± 2 DC Resistance R @ 20 °C 100 mΩ typ. , DC 8 DC Resistance R @ 20 °C 110 mΩ max. , , DC 7 1 Self
in „[V] "jede Menge" Würth SMD WE-PD Speicherdrosseln 100uH, 1210, 2,5A, 110mOhm, Nr. 7447709101 geschir“ · Markt ·
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Heizungsschieber.asm
_100ms rcall delay_100ms cbi portb,LED rcall delay_100ms ziffer_fertig: rcall delay_100ms rcall delay_100ms rcall delay_100ms rcall delay_100ms rcall delay_100ms ziffer_nicht_ausgeben: ;1x ret gespart, da
in „ATtiny45 - Timer 'Problem' - Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM35.pdf
± ± ± Accuracy, T A=+25˚C 0.4 1.0 0.4 1.0 ˚C LM35, LM35C T A−10˚C ±0.5 ±0.5 ± 1.5 ˚C (Note 7) T AT MAX ±0.8 ±1.5 ±0.8 ± 1.5 ˚C T =T ±0.8 ±1.5 ±0.8 ± 2.0 ˚C A MIN Accuracy, LM35D T A+25˚C ±0.6 ± 1.5 ˚C (Note 7) TA=T MAX ±0.9 ± 2.0 ˚C T =T ±0.9 ± 2.0 ˚C A MIN Nonlinearity T MIN≤TA≤T MAX ±0.3 ±0.5 ±0.2
in „ADC schwankungen bei Atmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM35.pdf
± ± ± Accuracy, T A=+25˚C 0.4 1.0 0.4 1.0 ˚C LM35, LM35C T A−10˚C ±0.5 ±0.5 ± 1.5 ˚C (Note 7) T AT MAX ±0.8 ±1.5 ±0.8 ± 1.5 ˚C T =T ±0.8 ±1.5 ±0.8 ± 2.0 ˚C A MIN Accuracy, LM35D T A+25˚C ±0.6 ± 1.5 ˚C (Note 7) TA=T MAX ±0.9 ± 2.0 ˚C T =T ±0.9 ± 2.0 ˚C A MIN Nonlinearity T MIN≤TA≤T MAX ±0.3 ±0.5 ±0.2
in „Flinker Temperatursensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps5431.pdf
input voltage, including ripple. This input ripple voltage can be approximated by Equation 2 : OUT(MAX) 0.25 DV IN+ ) IOUT(MAX) ESR MAXǓ CBULK ƒsw (2) Where I OUT(MAX) is the maximum load current, f SW is the switching frequency, C INis the input capacitor value and ESR MAX is the maximum series resistance
in „Warum neigt ein (Stepdown) Regler mit Keramik Cs zum schwingen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LOG_T77K_Pb_free.pdf
= 2 mA V V A F 3.0 OHL00840 IV I V(25˚C) green 2.0 1.5 orange 1.0 0.5 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2004-12-17 7 LOG T77K Maximal zulässiger Durchlassstrom IF = f T ) Maximal zulässiger Durchlassstrom IF= f(T) Max. Permissible Forward Current Max. Permissible Forward Current 1 Chip on 2 Chips on
in „TOPLED Suche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VN920SP.pdf
1) ISO T/R Test levels 7637/1 test pulse I II III IV Delays and impedance 1 - 25V - 50 V - 75 V - 100 V 2 ms, 10 Ω 2 + 25 V + 50 V + 75V + 100V 0.2 ms, 10 Ω 3a - 25 V - 50 V - 100 V - 150 V 0.1 µs, 50 Ω 3b + 25 V + 50 V + 75 V + 100 V 0.1 µs, 50 Ω 4 - 4 V - 5 V - 6 V - 7 V 100 ms, 0.01 Ω 5 + 26.5 V
in „[V] Highside-Schalter“ · Markt ·
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494703_DS.pdf
with IINL VIN= 0.8V -0.5 0.005 0.5 µA 4 Input Voltage Low 1 DYNAMIC 8 DG417/DG418, TA= +25°C 100 175 / Turn-On Time tON VD= ±10V, Figure 2 T = T to T 250 ns D A MIN MAX G DG417/DG418, TA= +25°C 60 145 Turn-Off Time OFF VD= ±10V, Figure 2 TA= T to T 210 ns 4 MIN MAX DG419, TA= +25°C 175 1 Transition
in „Maxim DG 419“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TIC226.pdf
characteristics at 25°C case temperature (unless otherwise noted) (continued) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Vsupply +12 V† G = 0 InitTMI= 100 mA 10 30 IH Holding current V = -12 V† I = 0 Init’ I= -100 mA -6 -30 mA supply G TM Vsupply +12 V† 50 IL Latching current V = -12 V† (see Note 6) -50 mA supply
in „Blitzröhre zünden, Optotriac statt Triac möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pd4c-usb-kurzanleitung.pdf
V • PD4-CB59M024035-E: 56,6±0,5 • örtliche Vorschriften zur Arbeitssicherheit Ausgänge 1 Ausgang, max. 24 V, 100 mA, Open Drain Integrierter Encoder magnetischer Singleturn-Absolut-Encoder, 1024 Impulse/Umdrehung 3. Nachdem der PC das Gerät als Wechseldatenträger erkannt hat, navigieren Ein nach oben
in „Jumperkabel mit grösserer Litze verbinden (Schrittmotor/Arduino)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pd4c-usb-kurzanleitung.pdf
V • PD4-CB59M024035-E: 56,6±0,5 • örtliche Vorschriften zur Arbeitssicherheit Ausgänge 1 Ausgang, max. 24 V, 100 mA, Open Drain Integrierter Encoder magnetischer Singleturn-Absolut-Encoder, 1024 Impulse/Umdrehung 3. Nachdem der PC das Gerät als Wechseldatenträger erkannt hat, navigieren Ein nach oben
in „Mit 100mA elektromagnetisches Ventil ansteuern ausreichend?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
25°C, unless otherwise noted) LM2901/2901V/ LM239/339 NCV2901 MC3302 Characteristic Symbol Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Unit Input Offset Voltage (Note 4) V IO − ±2.0 ±5.0 − ±2.0 ±7.0 − ±3.0 ±20 mVdc Input Bias Current (Notes 4, 5) I − 25 250 − 25 250 − 25 500 nA IB (Output in Analog Range) Input
in „Eingangssignal Verstärken (mit MC1458P?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
25°C, unless otherwise noted) LM2901/2901V/ LM239/339 NCV2901 MC3302 Characteristic Symbol Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Unit Input Offset Voltage (Note 4) V IO − ±2.0 ±5.0 − ±2.0 ±7.0 − ±3.0 ±20 mVdc Input Bias Current (Notes 4, 5) I − 25 250 − 25 250 − 25 500 nA IB (Output in Analog Range) Input
in „Auslegung Optokoppler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC3824fg.pdf
0.1µF. No load on any A CC SET CAP outputs, unless otherwise specified. PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS V CLow IVC = 0 0.35 0.5 V V Source Current V = 0.5V to 1.3V, V = V –100mV (V = 0V) 15 µA C VC FB REF SYNC V CSink Current V VC= 0.7V to 1.3V,FB = VREF+100mV (V SYNC = 0V) 15 µA V Threshold for
in „DC/DC Wandler Vin 15-50V, Vout 12V 9A!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mXrytxt.pdf
CONNECTEDTO V LINEOR GNDLINE CC 6/11 M54/M74HC125/126 Plastic DIP14 MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 P001A 7
in „SD-Karte wird nicht erkannt NetIO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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K6X8016C3B.pdf
Dissipation Product Family Operating Temperature Vcc Range Speed Standby Operating PKG Type (SB1 , Max) (ICC2 , Max) K6X8016C3B-B Commercial(0~70°C) 25µA 1) K6X8016C3B-F Industrial(-40~85°C) 4.5~5.5V 55 /70ns 25µA 35mA 44-TSOP2-400F K6X8016C3B-Q Automotive(-40~125°C) 100µA 1. The parameter is measured
in „Prüfen von Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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axe210_xbee.pdf
serial port you will require the AXE027 USB cable. Remember - never insert both the PICAXE chip and MAX3232 chip at the same time. AXE210 - MAX3232 Circuit 3.3V 100n 16 MAX3232 V+ 1 C1+ V+ 2 6 100n 3 V- 4 C1- 14 C2+ T1OUT TXDe R1OUT 12 100n 13 5 R1IN 11 C2- T1IN 0V 15 J1 XBee 100n 100n RXD CONN1 0V AXE210
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RxxPxx.pdf
0 R24P15S 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Output Load [%] Output Load [%] REGULATIONS Parameter Condition Value Output Accuracy ±5.0% max. Line Regulation low line to high line, full load ±1.2% of 1.0% Vin typ
in „Isolierte Spannungsversorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·