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M74HC04B1.pdf
4.4 4.4 6.0 O =-20 A 5.9 6.0 5.9 5.9 V I =-4.0 mA 4.5 O 4.18 4.31 4.13 4.10 6.0 IO=-5.2 mA 5.68 5.8 5.63 5.60 V OL Low Level Output 2.0 IO=20 A 0.0 0.1 0.1 0.1 Voltage I =20 A 4.5 O 0.0 0.1 0.1 0.1 6.0 IO=20 A 0.0 0.1 0.1 0.1 V 4.5 IO=4.0 mA 0.17 0.26 0.33 0.40 6.0 IO=5.2 mA 0.18 0.26 0.33 0.40 I Input Leakage Current 6.0 V I= VCC or GND ± 0.1 ± 1 ± 1 A CC Quiescent Supply 6.0 V = V or GND 1 10 20 A Current I CC AC ELECTRICAL
in „RC-Oszillator mit 74HC04 spinnt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTS462T_20040127.pdf
through input pin (DC) IN ± 5 mA Operating temperature Tj -40 ...+150 °C Storage temperature Tstg -55 ... +150 Power dissipation 1) P 41.6 W tot Inductive load switch-off energy dissipation)2) EAS 4.4 J single pulse, (see page 8) Tj
in „Schaltregler-Diskussion“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2N3819.pdf
Gate-Source Cutoff Voltage vs. Gate-Source Cutoff Voltage 20 10 500 100 g rDS@ ID =1 mA, VGS = 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
in „2N3819 Rdson Frage DB“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SEW_Motorauslegung.pdf
K Betriebsart Leistungssteigerungs- faktor K 3 S2 Betriebsdauer 60 min 1,1 30 min 1,2 10 min 1,4 4 S3 Relative Einschaltdauer ED60 % 1,1 40 % 1,15 15 % 1,4 5 S4 - S10 Zur Bestimmung der Bemessungsleistung und der Betriebs-Anfrage art sind Zahl und
in „Benötigtes Drehmoment eines Steppermotors berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HCT00.pdf
High Level V = I =-20 A 4.4 4.5 4.4 4.4 OH I O Output Voltage 4.5 VIH V or IO=-4.0 mA 4.18 4.31 4.13 4.10 V IL V OL Low Level Output VI= IO= 20 A 0.0 0.1 0.1 0.1 Voltage V 4.5 IH V or IO= 4.0 mA 0.17 0.26 0.33 0.40 V IL II Input
in „Pegelwandler 3.3v -> 5v“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LD3361BS.pdf
) CURRENT / TYP SEGMENT SEGMENT (uA) AVERAGE (IF = 20mA) LEDA8018AUR11 AlGaAs / Red 660 10 1.8 2.3 40,000 ucd LEDA8018TB11 InGaN / Blue 468 10 3.3 4.0 50,000 ucd LEDA8018YG11 GaP / Green 568 10 1.9 2.3 40,000 ucd LEDA8018UY11 AlInGaP / 590 10 1.8 2.3 40,000 ucd Amber LEDA8018TW11 InGaN / White 5,500K
in „TPIC6B595N Cascade Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bat54.pdf
ambient versus pulse (SOD323) duration (SOD323) R ht )a-j() Z t(a)Rt(j) 600 1.E+00 Single pulse Epoxy FR4 SOD323 eCU=35 µm 500 1.E-01 400 1.E-02 300 Epoxy FR4 S =2.25 mm² CU SCUmm²) tP(s) eCU35 µm 200 1.E-03 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 Figure 9. Relative
in „AEG Lavatherm IH67680IH schaltet sporadisch ab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA1572.pdf
s 2 7 9 , 0 N X 5 1 g m 3 L 4 2 0 6 ( 7 4 4 3 , 4 , 6 , 6 4 6 d m Z 4 2 4 0 3 3 5 6 i t S w ( 3 Y e D i u 1 e i 7 t a 1 5 - ) y m 0 : 9 1 S ( a = 1 9 5 , 5 X 2 l ZF L 3 1 0 7 7 5 s i 1 n N e T g t 6 3 B i j 6 6 3 6 i d 2 6 0 w r + - 5 f f 3 3 S 5 o r 0 : 8 1 P Z 7 n i L 4 1 0 5 L S 4 3 4 2 3 4 0 3 3 4 5 n r i . e 1 b i 3 Y t F D s i 1 2 t n 7 i o . 2 - 5 n s 0 3 t 1 S 4 i r 4 0 : 0 ( N F 2 8 7 6 o l . L 3 1 0 6 7 S 4 3 4 2 4 5 0 3 3 5 6 a fi
in „TDA1572 - für welchen ZF-Bereich geeignet?“ · HF, Funk und Felder ·
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ax50424_ds_v1_3.pdf
voltage, high 2.0 V L Input leakage current -10 10 µA DIGITAL OUTPUTS OH Output Current, high VOH 2.4V 4 mA OL Output Current, low VOL 0.4V 4 mA OZ Tri-state output leakage current -10 10 µA Version 1.3 Datasheet AX50424 12 Specifications 4.3. AC Characteristics Crystal Oscillator SYMBOL DESCRIPTION
in „WetterDirekt Wetterstation Basteleien“ · HF, Funk und Felder ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
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) Tlow= 0°C, T h= +70°C low high (MC3302) Tlow= −40°C, high
in „Eingangssignal Verstärken (mit MC1458P?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
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) Tlow= 0°C, T h= +70°C low high (MC3302) Tlow= −40°C, high
in „Auslegung Optokoppler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TMC262_datasheet.pdf
4L 28 35 6 9 e40 FDD8424H Fairchild 40 4 DPAK-4L 23 45 9 14 40 AOD609 A&O 40 4 TO252-4L 31 40 5 9 e40 AP4525GEH APEC 40 3.5 TO252-4L 32 45 9 9 40 AO4618 A&O 40 3.5 SO8 21 22 3 8 e27 SI4564 Vishay 40 3.5 SO8 17 20 10 22 e27 AO4614B A&O 40 3 SO8 38 45 4 8 e27 SI4599DY Vishay 40 3 SO8 36 45 5 12 e27 FDS8960C Fairchild 35 3.5 SO8 20 45 6 9 e27 BSZ050N03 7 13 70 BSZ180P03 Infineon 30 11 S3O8 18 15 AOD607 A&O 30 4 TO252-4L 34 37 10 10 40 AO4616
in „Wärmeentwicklung Mosfet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MBI5030.pdf
V - - 17.0 V Ports DS OUT0 ~ OUT15 Refer to “Test Circuit for IOUT 5 - 60 mA Electrical Characteristics” Output Current IOH SDO - - -1.0 mA I SDO - - 1.0 mA OL “H” level V IH Ta = -40~85ºC 0.7*VDD - VDD V Input Voltage “L” level V IL Ta = -40~85ºC GND - 0.3*VDD V Output Leakage
in „Atmega8+MBI5030+SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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txb0108.pdf
recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) PARAMETER TEST V V T A 25°C –40°C to 85°C UNIT CONDITIONS CCA CCB MIN TYP MAX MIN MAX 1.2 V 1.1 VOHA IOH = –20 mA V 1.4 V to 3.6 V VCCA – 0.4 1.2 V 0.9 VOLA IOL= 20 mA V 1.4 V to 3.6 V 0.4 VOHB IOH = –20 mA 1.65 V to 5.5 V VCCB – 0.4
in „Logic Level Converter / Adafruit 8 Channel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BJTransistor_2N2222A.pdf
emitter 2N2222 − 60 V 2N2222A − 75 V VCEO collector-emitter voltage open base 2N2222 − 30 V 2N2222A − 40 V V emitter-base voltage open collector EBO 2N2222 − 5 V 2N2222A − 6 V C collector current (DC) − 800 mA CM peak collector current − 800 mA I peak base current − 200 mA BM Ptot total power dissipation
in „DC DC Verstärkung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2N2222_2222A.pdf
emitter 2N2222 − 60 V 2N2222A − 75 V VCEO collector-emitter voltage open base 2N2222 − 30 V 2N2222A − 40 V V emitter-base voltage open collector EBO 2N2222 − 5 V 2N2222A − 6 V C collector current (DC) − 800 mA CM peak collector current − 800 mA I peak base current − 200 mA BM Ptot total power dissipation
in „Transistor mit Basistrom im µA-Bereich schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2n2222-datasheet.pdf
emitter 2N2222 − 60 V 2N2222A − 75 V VCEO collector-emitter voltage open base 2N2222 − 30 V 2N2222A − 40 V V emitter-base voltage open collector EBO 2N2222 − 5 V 2N2222A − 6 V C collector current (DC) − 800 mA CM peak collector current − 800 mA I peak base current − 200 mA BM Ptot total power dissipation
in „Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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6928.pdf
h * DC Current Gain I = 0.2 A V = 4 V 40 FE C CE IC= 1 A VCE = 4 V 15 75 h fe Small Signal Current IC= 0.2 A V CE= 10 V f = 1 KHz 20 Gain IC= 0.2 A V CE= 10 V f = 1 MHz 3 ∗ Pulsed: Pulse duration = 300 s, duty cycle ≤ 2 % For PNP types voltage and current values are negative. 2/4 TIP29A / TIP29C / TIP30A TIP30C TO-220 MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 D1 1.27 0.050 E 0.49 0.70 0.019
in „PNP Transistor problem (TIP30A)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCA82C251_PHI.pdf
1 voltage at pins 6 and 7 V1= 1 V; RL= 45 1.5 − − V V1= 4 V; no load −500 − +50 mV I short-circuit CANH currentV = −5 V − − −200 mA sc7 7 V7= −36 V − −100 − mA sc6 short-circuit CANL currentV6= 36 V − − 200 mA DC bus receiver [V = 4 V; pins 6 and 7 externally
in „Differentielle Datenübertragung, welcher Baustein empfehlenswert?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ts27l2-1852517.pdf
50 0 A VCL= 100 Gain E Productth S -10 A 2 3 4 5 6 7 H 40 10 10 10 10 10 10 P 0 20 40 60 80 100 FR EQUENCY, f (Hz) CAPACITANCE, C L (pF) Figure 6 : Gain Bandwidth Product versus Supply Figure 9 : Slew Rate versus Supply Voltage Voltage
in „Wie 4 gleiche 2MOhm Widerstände selektieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSA00206265.pdf
-112 CURRENT =0.4 A/Phase SST40C1020 DRIVER TYPEA(C=1µF,R=0) VOLTAGE V : w =12 V T EXCITING MODE =2 Phase INERTIAL LOAD 3 g-cm 2 EXCITING MODE =2 Phase INERTIAL LOAD 3 g-cm 2 S S SST40C1030 DRIVER TYPEA(C=1µF,R=0) VOLTAGE
in „Daten zu einem Schrittmotor herausfinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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el4581.pdf
I V DD V OL Output Low Voltage IOL e 1.6 mA 25§C 800 I mV i . V OH Output High Voltage IOH e b 40 mA 4 IV i I e b 1.6 mA 25§C 2.4 I V D OH T Note 1: No video signal, outputs unloaded. Note 2: Tested for V 5V g 5% which guarantees timing of output
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ladekuh.pdf
respeI. . . -32V N/C 1 C/S OUT 2 Trickle Bias Output Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40mA Driver Current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80mA C/S- 3 Power Dissipation atAT= 25°C(Note
in „mobile Anlage über Zigarettenanzünder laden?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPS3824-33DBVR.pdf
= 1 mA TPS382x-30 0.4 RESET TPS382x-33 VDD = VIT−– 0.2 VOLI= 1.2 mA TPS382xA-33 TPS382x-50 VDD = VIT−– 0.2 VOLI= 3 mA 0.4 Power-up reset voltage V ≥ 1.1 V, I= 20 μA 0.4 V DD OL TPS382x-25 2.21 2.25 2.30 TPS382x
in „Watchdog Timer der beim Ansprechen Ausgangssignal nicht toggelt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Data_PCF_8574.pdf
− − 10 pF o Port timing; C ≤ 100 pF (see Figs 10 and 11) L pv output data valid − − 4 s su input data set-up time 0 − − s h input data hold time 4 − − s Interrupt INT (see Fig.13) OL LOW level output current V OL= 0.4 V 1.6 − − mA L leakage current V I V DDor VSS −1 − +1 A TIMING; L ≤
in „Austausch IC mit DIP gegen SMD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCF8574.pdf
− − 10 pF o Port timing; C ≤ 100 pF (see Figs 10 and 11) L pv output data valid − − 4 s su input data set-up time 0 − − s h input data hold time 4 − − s Interrupt INT (see Fig.13) OL LOW level output current V OL= 0.4 V 1.6 − − mA L leakage current V I V DDor VSS −1 − +1 A TIMING; L ≤
in „[V] #VERKAUFT# Platine mit 8 Stück DLG7137, 5*7 Punktmatrix“ · Markt ·
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IK2108DW.pdf
S14 O R S3 S12 R SEG14 1 R SG3/KS3 SG12/GR11 R S13 SEG13 N 4 S4 SG4/KS4 SG11/GR12 S11 A S R S5 S10 R S12 SEG12 N E R SG5/KS5 SG10/KS10 S11 SEG11 G S6 SG6/KS6 SG9/KS9 S9 R O M R S7 S8 R S10 SEG10 D SG7/KS7 SG8/KS8 S9 SEG9 E E ) N S8 SEG8 T S7 SEG7 S6 SEG6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S5 D D D D D D D D D D SEG5 S4 SEG4 S3 SEG3 K1 S2 SEG2 S1 SEG1 K2 K3 Recommend value: C1&C2 0.1uF-ceramics R 160Ohm 0.5W (if one
in „25-Segment-Display DYSR00P40110 Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Agilent__HSMx-C265.pdf
E T W U N A R Rθ J-A= 600°C/W C I E 0.8 F 15 R U I M A O A U 10 Rθ J-A= 800°C/W W 1 I M I R M R 0.4 X F L N M 5 – YELLOW ( – IF X 0 ORANGE A 0 20 40 60 80 100 0.11.5 1.7 1.9 2.1 2.3 00 10 20 30 40 M IF TA– AMBIENT TEMPERATURE – °C V – FORWARD VOLTAGE – V IF– FORWARD CURRENT – mA F Figure 2. Forward current vs. forward Figure 3. Luminous intensity vs. forward Figure 4. Maximum forward current vs. voltage. current. ambient temperature. 1.00 0.90 %0.80 – T0.70 S 0.60 N T0.50 I E 0.40 I A 0.30 L R 0.20 0.10 0 -90 -80-70-60 -50-40 -30 -20 -100 10 20 30 40 50 60 70 80
in „Reverse Mount LED in gelb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BAS70_1PS7XSB70_SER.pdf
Schottky diodes mra803 102 102 mra805 F IR (1) (mA) (μA) 10 10 1 (2) 1 10−1 −1 10 10−2 (3) (1) (2) (3)(4) 10 −2 10−3 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 20 40 60 80 V F(V) V RV) (1) T = 125 °C (1) T = 125 °C amb amb (2) T amb= 85 °C (2) T amb = 85 °C (3) T amb= 25 °C (3) T amb = 25 °C (4) T amb= −40 °C Fig 1. Forward
in „[S] BAT54C Schottky“ · Markt ·
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SHA_S26M_D02.pdf
100 - - 10 mA Isolation resistance R ISO DC500V, 40 to 60%RH 5 10 10 1011 - Transfer charac- S16MD01 - - 100 s teristics S26MD01 V D 6V, R L= 100 Turn-on time ton S16MD02 IF= 20mA - - 50 s S26MD02 Fig. 1 RMS ON-state
in „Frage zum Anschluss von Solid-State-Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_EBMPapstLuefter.pdf
type /2 (open collector) Features Note Values Tacho operating voltage U BS <= 60 V Tacho signal Low U S low I sink: 2 mA <=0,4 V Tacho signal High U S high I source: 0 mA <=60 V Maximum sink current I <= 20 mA sink External resistor External resistor Ra from UBS to US required. All voltages measured to
in „EBM Papst 4114 Lüfter mit Microcontroller steuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TC7S86F_datasheet_en_20140301.pdf
voltage VOUT 0 to CC V Operating temperature Topr −40 to 85 °C 0 to 1000 (VCC = 2.0 V) Input rise and fall time r ,ft 0 to 500(VCC = 4.5 V) ns 0 to 400(VCC = 6.0 V) 2 2014-03-01 TC7S86F/FU Electrical Characteristics DC Characteristics Characteristics Symbol
in „Identifizierung SMD Baustein Mainboard Technics SXKN2000“ · Platinen ·
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1073_VB921SP.PDF
Voltage 4.2 5.5 V VIN=4.2V; IC=5A (See test circuit) 5 mA IN Input Current VIN=5V; IC=5A 10 mA I Collector Cut-off Current V =0V; HV =250V 250 A cgo IN C Vcl*) High voltage clamp -40⋅C<T<j25⋅C 340 440 V V =4.2V
in „Fragen zu einem speziellem Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lme49600.pdf
Quiescent Current 0 Quiescent Current 20 Q = 10.3 -10 15 Q = 13.3 ) ( -20 B 10 E ( A I H G 5 P -30 I = 7.4 Q Q = 13.3 mA -40 Q = 10.3 mA 0 Q =7.4 mA -50 -5 1M 10M 100M 1G 1M 10M 100M 1G FREQUENCY (Hz) FREQUENCY (Hz) Gain Phase vs vs Frequency Frequency vs vs Power Supply Voltage Supply Voltage Wide BW Mode
in „Kopfhörerverstärker in Studioqualität gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM710.PDF
Resistance T = 25˚C 200 200 A Output Sink Current V OUT =0, TA =25˚C V IN≥ 5 mV 2.0 2.5 mA V ≥ 10 mV 1.6 2.5 mA IN Response Time TA = 25˚C (Note 4) 40 40 ns = Input Offset Voltage R S 200 , V CM 0V 3.0 6.5 mV Average Temperature Coefficient TMIN ≤ TA≤ TMAX 3.0 10 5.0 20 µV/˚C of Input Offset
in „Hameg HM103-2 triggert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BGW211_Preliminary_Datasheet_v1.1.pdf
JTAG_TMS AGND 12 44 JTAG_TCLK RSVD 13 43 JTAG_RTCLK MODE_2 14 42 JTAG_TDO VDD_A 15 41 UART_TX VDD_IO 16 40 UART_RX VDD_BT 17 39 SD_DAT_1 VDD_CORE 18 71 DGND 72 DGND 38 SD_DAT_0 MODE_0 19 37 SD_CLK MODE_1 20 36 SD_CMD POR_N 21 35 SD_DAT_3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 D I 3 4 U V N L O _ S _ _ _ Q _ _ O R _ _
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3901090614.pdf
Voltage, DD (over voltage) 7V 5V 7V Supply Voltage, DD (operating) 5.5 V 3.6V 5.5V Reverse Voltage 0.4 V Operating Temperature Range, T -40…+125°C A -40…+85▯C Storage Temperature Range, T S -40…+125▯C -40…+125°C ESD Sensitivity (AEC Q100 002) 2kV DC current into SCL / Vz (Vz mode) 2 mA DC sink current
in „Erste Schritte mit TWI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Maestro_GPS_Receiver_A2035_H_Product_Brief_v13.pdf
Average current draw One Socket Protocol Protocol extension for SiRFstarIV Full power mode (searching) 40 mA (TBC) Baud rate 57.6k (default) Full power mode (tracking) 29 mA (TBC) Switchable 1,200 to 115.2k PTF mode 4.1 mA (TBC) Ports Tx (Binary output) Rx (Binary input) MPM / SiRFaware 40 μA (TBC) SPI -
in „Schlampiges GPS-Receiver Datenblatt (Maestro 2035-H)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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150120GS75000.pdf
conditions Value Unit Power Dissipation P 105 mW Peak Forward Current duty/ 10 @ 1 kHz I Diss 100 mA . 75 typ. 4,4 Continuous Forward Current FIPeak 30 mA t 1 2 2 R 0, 1,6 Reverse Voltage V F 5 V 1 REV , Modelhreshold/ Human Body VESD HBM 1000 V 2 ±0,1 1 Junction Temperature TJ 95 °C , 1 2 Optical Properties
in „LED leuchten nicht mit Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TD_62551-TD_62553.pdf
Current IIN(Note 2) 10 mA Power Dissipation PD(Note 3) 0.75 W Operating Temperature Topr −40~85 °C Storage Temperature Tstg −55~150 °C Note 1: Except TD62551S Note 2: Only TD62551S Note 3: Delated above 25°C in the proportion
in „Suche: 8fach Inverter TD 62551“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TSOP2238.pdf
Temperature Range T amb –25...+85 °C Power Consumption (amb x 85 °C) Ptot 50 mW Soldering Temperature t x 10 s, 1 mm from case Tsd 260 °C Basic Characteristics Tamb = 25_C Parameter Test Conditions Symbol Min Typ Max Unit Supply Current (Pin 2) V S 5 V, E v 0 ISD 0.8 1.1 1.5 mA V S 5 V, E v 40 klx, sunlight ISH 1.4 mA Supply Voltage (Pin 2) V 4.5 5.5 V S Transmission Distance E v 0, test signal see fig.7, d 35 m IR diode TSAL6200, I F 250 mA Output Voltage Low (Pin 1) I = 0.5 mA,E = 0.7 mW/m , f = f V 250 mV OL
in „Frage zum TSOP2238“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7805.pdf
Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit Vo OutputVoltage Tj= 25 C 7.7 8 8.3 V Vo OutputVoltage o = 5 mA to 1 A P o 15W 7.6 8 8.4 V Vi= 11.5to 23V o Vo* LineRegulation Vi= 10.5to 25V Tj= 25 C 80 mV Vi= 11to 17 V T j 25 C 40 mV Vo* Load Regulation o = 5 to 1500 mA Tj= 25 C 100 mV I = 250 to 750mA T = 25 C 40 mV o j Id Quiescent Current Tj= 25 C 6 mA d Quiescent Current Change o = 5 to 1000 mA 0.5 mA d Quiescent Current Change Vi= 11.5to 25V 0.8 mA o V o OutputVoltageDrift o = 5 mA 1 mV/ C T o eN OutputNoise
in „Pic schaltung mit Netzteil versorgen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IGD_1_424_P1N4_DL_FA_08800445.pdf
Conditions min typ max Unit Ordering No. 08800445 Gate Driver / controler data VS supply voltage 21,6 24 26,4 VDC Description IGD-1-424-P1N4-DL-FA Option 0C 0N 0P K - 0X - 1F2 ISO Supply primary current No load 360 mA Max. Supply primary current 1 500 mA Features ViT+ input threshold voltage HIGH 0.7 x VS VDC
in „Such nach High Level shifter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM393-N.pdf
.1 kΩ (4) 1.3 μs Output Sink Current V IN)=1V, V IN)=0, V ≈O.5 V 6.0 16 mA Saturation Voltage V IN)=1V, V IN)=0, I SINK≤4 mA 250 400 mV Output Leakage Current V IN)=0, V IN)=1V, V =O V 0.1 nA + + (1) At output
in „LM393 Komparatorschaltung gescheitert“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BGU8103.pdf
Conditions Min Typ Max Unit V CC supply voltage RF input AC coupled 1.5 - 3.1 V ICC supply current P i 40 dBm 0.8 1.2 1.6 mA G p power gain no jammer 14.5 17.5 20.0 dB NF noise figure P i= 40 dBm; no jammer [1][2- 0.8 1.4 dB [2] P i(1dB) input power at 1 dB 19 16 - dBm gain compression [2][3] IP3 i input
in „Was macht eine GPS-Antenne zu einer aktiven Antenne?“ · HF, Funk und Felder ·
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74HC_HCT11.pdf
V). Symbol Parameter Conditions 25 C 40 C to +85 C 40 C to +125 C Unit Min Typ Max Min Max Min Max 74HC11 V IH HIGH-level V CC = 2.0 V 1.5 1.2 - 1.5 - 1.5 - V input voltage V = 4.5 V 3.15 2.4 - 3.15 - 3.15 - V CC V CC = 6.0 V 4.2 3.2
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Rollix_Core_SRAM.pdf
B TxD_DEBUG CAP 22P NPO 1206 27 PD1 (SDA / INT1) (A12) PC4 40 MA13 MA13 MA12 B RxD_BT PD2 (RXD1 / INT2) (A13) PC5 MA13 TxD_BT 28 PD3 (TXD1 / INT3) (A14) PC6 41 MA14 MA14 MA14 IRIN 29 PD4 (ICP1) (A15) PC7 42 MA15 MA15 MA15 LCD_#RD 30 PD5 (XCK1) EX_CLK 31 PD6 (T1) MA[0..15] 2 4 32 33 Gnd PD7 (T2) (WR) PG0 34 #RAMWR 1 3 (RD) PG1 43 #RAMRD D D (ALE) PG2 ALE G G S2003 2 5 MIKROTASTER 4.3MM Vcc5 Vcc5 GnGdnd Gnd Gnd A A SCL SDA TitlRollix-P Core Computersysteme Schmid
in „Externes SRAM Problem:“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GAL22V10_LAT.pdf
) Package Pinouts 1 (2) 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 ASYNCHRONOUS RESET 0000 (TO ALL REGISTERS) 0044 . 8 . OLMC . S0 23 (27) 0396 5808 S1 5809 0440 . . 10 OLMC . S0 22 (26) 0880 5810 S1 2 (3) 5811 0924 . . 12 OLMC 21 (25) . S0 . 5812 1452 S1 5813 3 (4) 149. . . 14 OLMC 20 (24) . S0 . 5814 2112 S1 5815 4 (5) 2156 . . 19 (23) . 16 OLMC . S0 . 5816 2860 S1 5817 5 (6) 290. . . 16 18 (21) . OLMC . S0 . 5818 3608 S1 5819 6 (7) 3652 . . . 14 OLMC
in „Gal & ISP Logik (D-Latch beschreiben)“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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179205-da-01-en-Festspannungsregler_78XX.pdf
Typ. Max. Unit Vo OutputVoltage T j 25 C 7.7 8 8.3 V Vo OutputVoltage Io= 5mA to1 A P o 15W 7.6 8 8.4 V V i= 11.5 to 23 V o Vo* Line Regulation V i 10.5 to 25 V Tj= 25 C 80 mV V i= 11 to 17 V T j25 Co 40 mV Vo* Load Regulation Io= 5 to 1500 mA Tj=25 Co 100 mV I = 250 to 750mA T =25 Co 40 mV o j Id Quiescent
in „Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3020_MOC3021_MOC3022_MOC3023_TEX.pdf
volIOg= 15 mA, See Figure 1 0.15 V/ s MOC3020 15 30 MOC3021 8 15 I Input trigger current, O utpt supply voltage = 3 V mA FT either direction MOC3022 5 10 MOC3023 3 5 V Peak on-state voltage, either direction I = 100 mA 1.4 3 V TM TM H Holding
in „2KW Ohm, 0.5KW Induktive Last Dimmer Endstufe?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·