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DA6180D_003.pdf
Width Recognition Limits for Different Time Signals Parameter Symbol Min Max Unit DCF77 Output Pulses T100ms 40 130 ms T200ms 140 250 MSF Output Pulses T100ms 50 160 ms T 170 300 200ms T300ms 280 380 T500ms 400 600 WWVB Output Pulses T200ms 100 300 ms T500ms 400 600 T800ms 700 900 JJY60 Output Pulses T200ms 100 300 ms T500ms 400 600 T800ms 700 900 JJY40 Output Pulses T200ms 100 300 ms T500ms 400 600 T800ms 700 900 8 (13) DA6180D.003 04 March, 2025 PIN CONFIGURATION & TOP MARKING FOR PLASTIC TSSOP-16 PACKAGE VDD VSS
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irlr2905_1_.pdf
= 44V 2400 C = C V DS rss gd ( VDS = 28V Ciss Coss = Cds + Cgd e12 ) a F 2000 o ( V e e n 1600 r 9 t u c S a Coss o a 1200 - 6 C t , a C 800 , S Crss G3 400 V FOR TEST CIRCUIT SEE FIGURE 13 0 A 0 A 1 10 100 0 10 20 30 40 50 60 70 V , Drain-to-Source Voltage (V) Q , Total Gate Charge (nC) DS G Fig 5.
in „Motortreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLU2905.pdf
= 44V 2400 C = C V DS rss gd ( VDS = 28V Ciss Coss = Cds + Cgd e12 ) a F 2000 o ( V e e n 1600 r 9 t u c S a Coss o a 1200 - 6 C t , a C 800 , S Crss G3 400 V FOR TEST CIRCUIT SEE FIGURE 13 0 A 0 A 1 10 100 0 10 20 30 40 50 60 70 V , Drain-to-Source Voltage (V) Q , Total Gate Charge (nC) DS G Fig 5.
in „High Power LED Driver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schieberegister_SN74HC595_Datenblatt.pdf
voltage 0 VCC 0 VCC V V Output voltage 0 V 0 V V O CC CC V CC = 2 V 1000 1000 ‡ V = 4.5 V 500 500 ∆t/∆v Input transition rise/fall time CC ns V CC = 6 V 400 400 TA Operating free-air temperature −55 125 −40 85 °C NOTE 3: All unused inputs of the device must be held aor GND to ensure proper device operation
in „Auswahl Schalterarray“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VNS1NV04DTR.pdf
150 175 200 °C jsh Shutdown T jrs Overtemperature Reset 135 °C gf Fault Sink Current VIN5V; V DS=13V; TjT jsh 10 15 20 mA Single Pulse startingjT=25°C; DD=24V E as VIN5V R gen=R IN MINn330; L=50mH 55 mJ Avalanche Energy (see figures
in „[V] Highside-Schalter“ · Markt ·
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201612120034585136.pdf
FLG pin voltage range V FLG -0.3~6.5 V EN pin voltage range VEN -0.3~6.5 V o Junction temperature T J -40~150 C Lead temperature(Soldering, 10s) T 260 C L Storage temperature Tstg -55 ~ 150 C HBM 8000 V IN, OUT Pin ESD Ratings MM 400 V HBM 4000 V FLG, EN Pin ESD Ratings MM 400 V These are stress ratings
in „Unbekannter SMD-Marking-Code CP5R und 4061 1616“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DA_Osram-Fotodiode-5mm-1100-nm-15-SFH-2505-FA.pdf
Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 300 OHA04525 ˚C T 250 240˚C Tp 245˚C 217˚C t P 200 L 150 tS 100 50 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profile Feature Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Unit Profil-Charakteristik Symbol Minimum Recommendation Maximum Einheit Ramp-up rate to preheat* 2 3 K/s 25 °C to 150 °C Time tS tS 60 100 120 s T Smino Smax ) Ramp-up rate to peak* 2 3 K/s T Smaxo TP T Liquidus temperature L 217 °C Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature T 245 260 °C P Time within 5 °C of
in „MSP430G2553 nicht ansprechbar (weder unter MacOS noch unter Windows)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN476.pdf
476 (2 of 5) [8/15/2005 1:12:55 PM] Comparing the I2C Bus to the SMBus such as the Intel PIIX4 don't have any error recovery routine built in. In reality, slave devices need to examine both Clock and Data, even though the SMBus specification doesn't dictate that. This should be done, as experience has
in „SMBus mithilfe eines Mega8 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16F1827_CSM_00.ASM
clock TMR0 || or TMR1 by the CS Osc ; ok Software loop or Timer as fixd timebase ; ok TMR0 Set the T0XCS bit 0 of the CPSCON0 register ; ok Clear the TMR0CS bit of the OPTION register ; !!! Widerspruch im Blockschaltbild!! ausprobiert ; beide Möglichkeiten funktionieren nicht ; -- TMR1 Set T1CON,TMR1CS1
in „PIC16F1827 Capacitive Sensing Module Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max774-max776.pdf
ON-TIME vs. TEMPERATURE 130 9 500 0 17 3 7 C EXT= 1nF / CEXT = 5nF / V+ = 5V 6 120 7 450 4 A 6 M A M 110 400 M 100 5V RISE s 5V RISE s ( 90 ( 350 L L µ t 80 5V FALL tF 300 ( 16 & 70 & 250 t I I 5V FALL t 60 tR 12V RISE 200 12V RISE 50 40 150 12V FALL 100 30 12V FALL 20 50 15 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120
in „[V] kleines Konvolut ältere DIL / DIP ICs (8€)“ · Markt ·
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datasheetMax3392.pdf
≤ VCC≤ +5.5V X I/O CC _ Rise Time (Note 4) tRVCC 7 25 ns A Open-drain driving 170 400 M 6 37 / I/O CC _ Fall Time (Note 5) tFVCC ns E Open-drain driving 20 50 8 30 9 I/O L _ Rise Time (Note 4) tRVL Open-drain driving 180 400 ns 7 3 30 3 I/O L _
in „Max3392 Pegelwandler, BlueNiceCom 4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Laptop.txt
2000 MHz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 3050 MB/s Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 2980 MB/s Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 2880 MB/s AthlonXP 3200+ 2200 MHz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 MB/s AthlonXP
in „Woher Treiber und Manual für Comtrade PC?“ · Softwareentwicklung ·
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SWC60.pdf
Aus Sicherheitsgründen – die Hammond- Verdrahtung auf Netz-Seite ist keineswegs VDE-gerecht („We don’t need no stinkin’ fuses“) – empfehlen wir die Verwendung eines echten Trenntransformators (160VA für B3 und Spinettmodelle, 250VA für A-100 und ähnliche mit eingebauter Endstufe, 400VA mit gleichzeitiger
in „Netzfrequenz konvertieren 50Hz > 60Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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 „Ersatz für 7805 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_400MA_60V.pdf
temperature: 25°C 77°F Max. (DC); Ambient temperature: 25°C 77°F 3 3 0.2 2.5 s s2.25 s 0.15 , , , e 2 m e t AQY210EH t t o AQY214EH o o n 1.5 r 1.5 n 0.1 u u u AQY210EH AQY214EH T T T 1 AQY211EH 0.75 0.05 AQY216EH 0.5 AQY212EH 0 AQY216EH 0 0 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 LED forward
in „Optokoppler 4N35 Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504859-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_130MA_350V.pdf
temperature: 25°C 77°F Max. (DC); Ambient temperature: 25°C 77°F 3 3 0.2 2.5 s s2.25 s 0.15 , , , e 2 m e t AQY210EH t t o AQY214EH o o n 1.5 r 1.5 n 0.1 u u u AQY210EH AQY214EH T T T 1 AQY211EH 0.75 0.05 AQY216EH 0.5 AQY212EH 0 AQY216EH 0 0 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 LED forward
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0900766b811675e1.pdf
temperature: 25°C 77°F Max. (DC); Ambient temperature: 25°C 77°F 3 3 0.2 2.5 s s2.25 s 0.15 , , , e 2 m e t AQY210EH t t o AQY214EH o o n 1.5 r 1.5 n 0.1 u u u AQY210EH AQY214EH T T T 1 AQY211EH 0.75 0.05 AQY216EH 0.5 AQY212EH 0 AQY216EH 0 0 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 LED forward
in „Heizung PT1000 durch pmoddpot ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504846-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_400MA_60V.pdf
temperature: 25°C 77°F Max. (DC); Ambient temperature: 25°C 77°F 3 3 0.2 2.5 s s2.25 s 0.15 , , , e 2 m e t AQY210EH t t o AQY214EH o o n 1.5 r 1.5 n 0.1 u u u AQY210EH AQY214EH T T T 1 AQY211EH 0.75 0.05 AQY216EH 0.5 AQY212EH 0 AQY216EH 0 0 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 LED forward
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70044.pdf
vs. Positive Supply Voltage ) 500 100 V– = 0 V V– = –15 V ( TA= 25_C TA= 25_C e 7.5 V VINH= 4 V n 400 VINL= 0 V s s 80 R s n ( 300 OFF O 10 V F c O u 60 , S N i t 200 ON r 15 V D n 40 20 V t ( 100 OPEN S r DG301/303 Only 20 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 VD– Drain Voltage (V) V+ – Positive Supply (V) Input
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LRTB_GVTG_15_.pdf
.. 1.120 [mcd] V5 = 800 ... 1.250 [mcd] Floating Bins true green A5 = 1.250 ... 2.010 [mcd] A7 = 1.400 ... 2.240 [mcd] A9 = 1.590... 2.500 [mcd] BW = 1.800 ... 2.800 [mcd] B5 = 2.010 ... 3.150 [mcd] Floating Bins blue S9 = 250... 400 [mcd] T = 280 ... 450 [mcd] T5 = 315 ... 500 [mcd] T7 = 355 ... 560 [mcd] T9 = 400... 630 [mcd] 2018-03-29 7 LRTB GVTG 4)Seite 25 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 4) page 27 Gruppe true green Einheit Gruppe blue Einheit Group
in „LRTBGVT erstellen(LTspice)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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151998-da-01-en-HCPL7840_Optokoppler.pdf
Common-Mode CMRR IN 69 dB 5 Rejection Ratio Output Resistance RO 1 Output Low Voltage VOL 1.28 V VIN+ = 400 mV 4 6 Output High Voltage VOH 3.84 V VIN+ = -400 mV Output Common-Mode V 2.20 2.56 2.80 V -400 < V < 400 mV OCM IN+ Voltage -40°C ≤ T A 85°C Input Supply Current IDD1 8.7 15.5 mA 4.5 ≤ (VDD1, VDD2)
in „analoges Signal galvanische Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL7840.pdf
Common-Mode CMRR IN 69 dB 5 Rejection Ratio Output Resistance RO 1 Output Low Voltage VOL 1.28 V VIN+ = 400 mV 4 6 Output High Voltage VOH 3.84 V VIN+ = -400 mV Output Common-Mode V 2.20 2.56 2.80 V -400 < V < 400 mV OCM IN+ Voltage -40°C ≤ T A 85°C Input Supply Current IDD1 8.7 15.5 mA 4.5 ≤ (VDD1, VDD2)
in „Galvanisch getrennte Spannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7840.pdf
Common-Mode CMRR IN 69 dB 5 Rejection Ratio Output Resistance RO 1 Output Low Voltage VOL 1.28 V VIN+ = 400 mV 4 6 Output High Voltage VOH 3.84 V VIN+ = -400 mV Output Common-Mode V 2.20 2.56 2.80 V -400 < V < 400 mV OCM IN+ Voltage -40°C ≤ T A 85°C Input Supply Current IDD1 8.7 15.5 mA 4.5 ≤ (VDD1, VDD2)
in „Analoge Optokopplung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektor.pdf
5 degradation of the sound quality. 100µ 22µ 110V D 22µ 1 Normal screened cables are fully Tr1 400V 400V D3 400V NTR-10B adequate for this purpose. The portion of the circuit shown F S1 in Figure 6 also includes two relays, 400mA T which are driven by the protective E circuitry. Thetworesistors bleedsta
in „Röhrenverstärkerstufe ECC XX welches System zuerst?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fs18hd.pdf
point (T M • The difference temperature is determined (ΔT = T - M ) T and stored as correcting factor (exampleΔT = -0.2 °C) for Atc1. Excample:Setting the correcting factor. • Use the cursor keys and the edit
in „Kältekreislauf, komischer Regeleffekt?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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LM240WU2-SLB4.pdf
tWV 6 6 6 HP Horizontal Valid HV 1920 1920 1920 Horizontal Back Porch tHBP 72 80 88 tCLK Horizontal Front Porch tHFP 40 48 50 Data Horizontal Blank - 152 160 168 tWH+ tHBP+ tHFP(Typ) Enable Vertical Valid
in „Helligkeitsregelung mit pwm am ccfl-inverter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ths6214.pdf
u t t p -12 O I -14 1 -600 -400 -200 0 200 400 600 100 1k 10k 100k 1M 10M Output Current (mA) Frequency (Hz) Voltage and current noise contributing to differential noise Figure 13. Output Voltage and Current
in „HF Linearverstärker für Messzwecke“ · HF, Funk und Felder ·
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datasheet_HIP_4081A.pdf
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
in „HIP 4081 Verständnisprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR_SD241.pdf
, and re- versebattery protection. V 35/45 V 175°CT operation RRM J CentertapTO-3package FSM @60Hz 400 A Lowforwardvoltagedrop V @30Apk,T =25°C 0.82 V Highfrequencyoperation F J Guardringforenhancedruggednessandlongterm (perleg) reliability Hermeticpackaging TJ -55to175 °C CASESTYLEANDDIMENSIONS ConformstoJEDECOutlineTO
in „Ersatz für obsolete Schottky Gleichrichterdiode VARO VSK231 verifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Log.txt
DAI s3c24xx-i2s S3C24XX_UDA134X SoC Audio driver s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 398kHz (requested: 400kHz). UDA134X SoC Audio Codec s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 398kHz (requested: 400kHz). s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 398kHz (requested: 400kHz). asoc: UDA134X <-> s3c24xx-i2s mapping ok s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 398kHz (requested: 400kHz). ALSA device list: #0: S3C24XX_UDA134X (UDA134X) TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 398kHz (requested: 400kHz). s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting
in „Micro2440 + Linux (Unable to mount root fs)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SP8630.pdf
theElectricalCharacteristicsareguaranteedoverspecifiedsupply,frequencyandtemperaturerange Supply voltage, VCC = 0V, V EE = 25·2V 6 0·25V Temperature, T AMB= 230°C to 170°C Value Notes Characteristic Symbol Min. Units Conditions Max. Maximum frequency (sinewave input) f 600 MHz Input = 400-800mV p-p MAX Minimum frequency (sinewave input) fMIN 40 MHz
in „was ist das für ein IC?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NCO8703.pdf
output 50 50 T1 L3 T2 T3 C1 C2 C3 L4 C4 R2 L2 C10 BLF177 R3 L5 L6 V = +50 V C3 R4 B R5 R6 C6 C7 C8 MGM397 Fig.14 Circuit diagram of the 2 × BLF177 amplifier. 1998 Mar 23 14 Philips Semiconductors A wideband linear
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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BLF188XR_BLF188XRS.pdf
nor tested in accordance with automotive testing or application requirements. Ampleon ICs with DVB-T or DVB-T2 functionality accepts no liability for inclusion and/or use of non-automotive qualified Use of this product in any manner that complies with the DVB-T or the products in automotive equipment or applications. DVB-T2 standard may require licenses under applicable patents of the In the event that customer uses the product for design-in and use in DVB-T respectively the DVB-T2 patent portfolio, which license is available
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i2c.c
Port C1) */ #include <compat/twi.h> #include <avr/interrupt.h> #include "i2c.h" int i2c_init(uint8_t mode,uint16_t adr_freq) { switch(mode) { case MASTER_MODE: if(adr_freq<=400&&adr_freq>=100) { TWBR=(uint8_t)(F_CPU/adr_freq-16)/2; //einstaellen der Tacktfrequenz 100khz-400khz } else { return ERROR_FREQUENZ; } break; case SLAVE_MODE: if(adr_freq<=127) { TWAR=(uint8_t)(adr_freq<<1); } else { return ERROR_ADRESSE; } break; case SLAVE_GENERAL_CALL_MODE: TWAR=(uint8_t)(adr_freq<<1)|TWGCE; break; default: return ERROR_MODE; } return SUCCESS; } int i2c_start(void) { TWCR
in „AVR HEX-BOT Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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papst_tachosignal.pdf
Kühlung mit einem oder mehreren Lüftern im Verbund e i o - Elektrischer Anschluss l : l : e U o n n n n t g s Lüfter Kunde s g s g b u i x (+) Power UB h L d h H d h a l k UB Signaldaten T U B T US B T sp Z Is +UBS Typ V DC mA V DC mA V DC mA Ausgang 250 ≤0,4 ≤2 30 0 ≤30 2 Iink US 400 F ≤0,4 1 30 0 ≤30 ≤
in „Lüfter Tachosignal auswerten mit ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tachosignal.pdf
Kühlung mit einem oder mehreren Lüftern im Verbund e i o - Elektrischer Anschluss l : l : e U o n n n n t g s Lüfter Kunde s g s g b u i x (+) Power UB h L d h H d h a l k UB Signaldaten T U B T US B T sp Z Is +UBS Typ V DC mA V DC mA V DC mA Ausgang 250 ≤0,4 ≤2 30 0 ≤30 2 Iink US 400 F ≤0,4 1 30 0 ≤30 ≤
in „Lüftersignal messen und auf Drehzahl regeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DB106S.pdf
DB102S DB103S DB104S DB105S DB106S DB107S UNIT Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage VRRM 50 100 200 400 600 800 1000 V Maximum RMS Voltage VRMS 35 70 140 280 420 560 700 V Maximum DC Blocking Voltage V DC 50 100 200 400 600 800 1000 V Maximum Average Forward I(AV) 1.0 A Rectified Current @T A=40℃ Peak
in „Ultraschallreiniger EMMI 05 - Durchgebranntes Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Stenorette_2010_SW.pdf
I w eo,-rc.F i I iLAtlafi li:. i 0765 l6 3t 13 ! C5,!? 8? [? ]V4 ' )rr!r' _- ci0Rl r6 t!!tr )l,ljFr .@ B T? 8l ?I t,5t 3t?s { sY gia,ft.9 l a I rar I,toPvtw, E5 t93rg( ll3 ,5t lV'" lvrrnrr{a{r ffi I ! srfoa $PRA Stenorette 2O1O r?tr 1F l:lT +
in „Recht auf Reparatur“ · Offtopic ·
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Bluetooth-Modul_PAN1x55__BlueMod_P2xG2__Test-Report-1097464.pdf.pdf
FCC_10m(B)_1 60 55 50 45 FCC_10m_B 40 35 / µ d 30 i e e 25 L 20 15 10 5 0 30M 50 60 80 100M 200 300 400 500 800 1G Frequency in Hz Final Result 1 Frequency QuasiPeak Meas. Bandwidth Antenna Polarity Turntable Corr. Margin Limit Comment (MHz) (dBµV/m) (ms) (kHz) h(cm)t p(deg)on (dB) (dB) (dBµV/m) 103.720450
in „Bluetooth-Modul "BlueMod+P25" von Stollmann - Ersatztyp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD623.pdf
25°C, V = S5 V, and R = 10 kL, unless otherwise noted. 300 22 280 20 260 240 18 220 16 200 180 14 S T 160 I 12 N N U 140 U 10 120 8 100 6 80 60 4 40 2 20 0 6 0 0 –600 –500 –400 –300 –200 –100 0 100 200 300 400 500 - –100 –80 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 8 7 INPUT OFFSET VOLTAGE (µV) 0 OUTPUT
in „PT 100 mit AD623 auswerten möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kondensatorbankumschalter_-_1.pdf
1 2 3 4 GND GND U1 C1 NXJ1S1215MC-R7 400V DC IN 4.7μF 16V 1 7 GND 0V 4.7μF 35V HV_TRANS_SEC A 12V 3 815V L2 A +12 VIN +V FGH40T120SMD L1 22µH 10% C8 D15 Q1 10µH 10% C7 MMSD4148T1G i HV 1 i i 10μF 35V D9 220μF 550V 105°C D12 C6 G S8MC V7G C11
in „IGBT Kondensatorbankumschalter - kann man das so machen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MT3608.pdf
beyond which the life of a device may be impaired. Note 2: J is calculated from the ambient temperatAre T and power dissipaDion P according to the following formula: T T + (P ) x (250°C/W). J A D Note 3: 100% production test at 25°C. Specifications over the temperature range are guaranteed by design and
in „6-9V auf 12V booster“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_Prints__1_.pdf
_GE3 5 5QJQ906E-T1_GE3 470nF U300C Q400A + - Q401A U300D 26 GH1 R400 GHR1 1 T T 1 GHR2 R401 GH2 23 U300B GH1 O O GH2 33 32 HB1 0 M M 0 HB2 CP VS 2 2 CPC1N 31 25 MOT1+ MOT1- 24 CPC1N SH1 M SH2 1 C404 6 1 1 6 220nF Charge
in „Fehler auf Platine finden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRFP450B-1.pdf
V,DI = 250 µA 500 -- -- V ∆BV DSS Breakdown Voltage Temperature I = 250 µA, Referenced to 25°C / ∆T Coefficient D -- 0.55 -- V/°C J DSS V DS = 500 V, GS = 0 V -- -- 10 µA Zero Gate Voltage Drain Current V DS = 400 V, C = 125°C -- -- 100 µA GSSF Gate-Body Leakage Current, Forward V GS = 30 V, DS = 0
in „Suche IRFP 450B“ · Markt ·
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dms.pdf
Rückstellkraft [N] bei einer seitlichen [mm] bei Belastung mit Nennlast Verschiebung um 1 mm Nennlast in t Elastomerlager) Druckstück1) L M N O P Q R S zul. FR 0,5 und 1 1-ZELB/2 t 1-EPO3/200 kg 100 9 89 120 60 10 85,5 ±4,5 400 2 1-ZELB/2 t 1-EPO3R/5 t 100 9 89 120 60 10 103 ±4,5 400 5 1-ZELB/5 t 1-EPO3R/5 t 125 11 89 150 100 10 110 ±8 620 10 1-ZELB/10 t 1-EPO3R/20 t 175 13 110 200 100 12 135 ±9,5 810 20 1-ZELA/20 t 1-EPO3R/20 t 230 13 110 260 150 12 142 ±15 1400 50 1-ZELA/50 t 1-EPO3/50 t 335 17 148 370
in „DMS auswertung An Atmel 89c51ac2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil_30V_3A.pdf
Tr1 F3 F1 ~BR1 IC1 - L2 F2 IN OUT 230V~ + N IC2 IC3 G + + C4 78S05 Volt-,Amperemeter C3 C5 C6 T6 R21 ~ 1000µF 1000µF 100nF 100nF MJ11016 0,1 T1 MJ11016 R18 R4 + 0,1 0,1 Tr2 R22 F9 C10 F7 ~BR3 6,8 - R1 L1 4,7nF IC4 T7 C11 + C8 + C9 + MJ11016 R20 R16 D2 100µF 10 D1 BYV29-400 Regelteil 0,1 1k B80C1000 T2 ~ MJ11016 R19 EI42_PRI230V-SEK24V/208MA BYV29-400 R17 0,1 100 R3 Tr3 F8 F4 ~ 100 BR2 55.12 - 5x 4700uF/63V + C1 C2 C7 C13 C14 F5 + + + + + 0 i i Pin7 i i P P ~ B80C25000 P P Pin8 Pin5 Ringkern PRI230V
in „Labornetzteil 30V 4A (Schaltungsprinzip FS 73/12)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M390.pdf
Kunststoff: Polyethersulfon (PES), Handelsname: Ultrason E2010G6, b Glasfaseranteil: 30 Gew.%,Temperatur: 400 °C / f 1.2379 (AISI D2) h 4 Plastic: Polyethersulfon (PES),Trade name: Ultrason E2010G6, e Glass fibre content: 30 wt.%,Temperature: 400 °C (750 °F) d 1.2380 PM e 3 M (AISI D7 mod. PM) g t ß 2 l s V
in „Flachschleifen, Material “Böhler M390“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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interleaved_bcm_pfc.pdf
inductor. 2 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR POWER SEMINAR 2008 2009 The switching period therefore is: 80 tSW = ON + tOFF + tHALF−RES = Vout=385 (4) 70 Vout=400 V OUT 2⋅L ⋅POUT Vout=415 ⋅ 2 +π L ⋅C RES VOUT −V IN) η ⋅V 60 IN,RMS This relationship between switching frequency and input 50 voltage shows the same
in „LC-filter - Überschwingen verhinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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REN_71V124_DST_20200630.pdf
Pinout Commercial and Industrial Temperature Ranges (1) Timing Waveform of Read Cycle No. 1 RC ADDRESS tA OE OE (5) CS tOLZ ACS (3) (5) (5) tCLZ (5) OHZ tCHZ HIGH IMPEDANCE DATA OUT DATA OUT VALID . 3873 drw 05 (1, 2, 4) Timing Waveform of Read Cycle No. 2 tRC ADDRESS AA OH tOH DATA OUT PREVIOUS DATA OUT
in „[V] 5St SRAM 128Kx8 3V Renesas 71V124SA12PHG8“ · Markt ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
6.0 16 − 6.0 16 − mA Sink V (−) ≥ +1.0 Vdc, V (+) = 0, I I VO≤ 1.5 Vdc Saturation Voltage Vsat − 130 400 − 130 400 − 130 500 mV VI(−) ≥ +1.0 VdcI V (+) = 0, sink≤ 4.0 mA Output Leakage Current IOL − 0.1 − − 0.1 − − 0.1 − nA VI(+) ≥ +1.0 VdcI V (−) = 0, V = +5.0 Vdc O 3. (LM239) T = −25°C, T = +85° (LM339
in „Eingangssignal Verstärken (mit MC1458P?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·