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Si4320.pdf
Data setup time (SDI transition to SCK rising edge) 5 tDH Data hold time (SCK rising edge to SDI transition) 5 tOD Data delay time 10 Timing Diagram tSS tSHI nSEL ~ ~ CH tCL t OD tSH SCK ~ ~ DS tDH SDI BIT15 BIT14 BIT13 BIT8 BIT7 BIT1 BIT0 ~ ~ nIRQ ~ POR
in „RF01 und RF02 433 MHz Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uA710.pdf
/-k-t--+ -+ --t---t 1500 \ ~ 1500 V ~ ill V . / ........... 1\ V . / V --- --- -1 '-- 1400 1000 I--+-+-+-:!~T "25°C +--+--+---1 V -1.0 --- --- --- - ' t 1 1300 500 -5.0 -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 -60 -20 20 60
in „Nun ich auch mal - Suche Datenblätter zu ICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MMA8452Q.pdf
Hz 6 ODR = 50 Hz 14 Low-Power Mode IddLP μA ODR = 100 Hz 24 ODR = 200 Hz 44 ODR = 400 Hz 85 ODR = 800 Hz 165 ODR = 1.56 Hz 24 ODR = 6.25 Hz 24 ODR = 12.5 Hz 24 ODR = 50 Hz 24 Normal Mode dd μA ODR = 100 Hz 44 ODR = 200 Hz 85 ODR = 400 Hz 165 ODR = 800 Hz 165 Current during Boot Sequence, 0.5 mSec max
in „Beschl-Sensor mit i2C reagiert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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plaques-vitro.pdf
9000237966 EH601TE11E SE.4I.60.BAS.X.X 9000274564 9000274537 -- 9000250938 3EB990F BA.5I.90.TOP.32T.FS 9000275524 9000275496 9000275520 9000261069 EH601TK11E SE.3I.60.BAS.28D.X 9000275523 9000275496 -- 9000250937 4ET800LT LY.2I.60.SQ.X.X 9000274561 -- -- 9000183912 EH645EB11 SE.4I.60.BAS.BR.X 9000275525
in „induktionsofen Kurzschluss da Sicherungen fliegen“ · Haus & Smart Home ·
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Induktionsherde_Serviceanleitung.pdf
9000237966 EH601TE11E SE.4I.60.BAS.X.X 9000274564 9000274537 -- 9000250938 3EB990F BA.5I.90.TOP.32T.FS 9000275524 9000275496 9000275520 9000261069 EH601TK11E SE.3I.60.BAS.28D.X 9000275523 9000275496 -- 9000250937 4ET800LT LY.2I.60.SQ.X.X 9000274561 -- -- 9000183912 EH645EB11 SE.4I.60.BAS.BR.X 9000275525
in „Induktionskochfeld Bauknecht defekt?“ · Haus & Smart Home ·
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Induktionsherde_Serviceanleitung.pdf
9000237966 EH601TE11E SE.4I.60.BAS.X.X 9000274564 9000274537 -- 9000250938 3EB990F BA.5I.90.TOP.32T.FS 9000275524 9000275496 9000275520 9000261069 EH601TK11E SE.3I.60.BAS.28D.X 9000275523 9000275496 -- 9000250937 4ET800LT LY.2I.60.SQ.X.X 9000274561 -- -- 9000183912 EH645EB11 SE.4I.60.BAS.BR.X 9000275525
in „Bosch Induktionsherd geht nicht mehr“ · Haus & Smart Home ·
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Induktionsherde_Serviceanleitung.pdf
9000237966 EH601TE11E SE.4I.60.BAS.X.X 9000274564 9000274537 -- 9000250938 3EB990F BA.5I.90.TOP.32T.FS 9000275524 9000275496 9000275520 9000261069 EH601TK11E SE.3I.60.BAS.28D.X 9000275523 9000275496 -- 9000250937 4ET800LT LY.2I.60.SQ.X.X 9000274561 -- -- 9000183912 EH645EB11 SE.4I.60.BAS.BR.X 9000275525
in „Serviceanleitung Induktionsherde Bosch, Siemens, Neff u.a“ · Haus & Smart Home ·
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Fairchild_MOC306x.pdf
Forward Current Figure 2. Trigger Current Vs. Temperature 1.7 1.6 1.6 1.5 VTM = 3V V 1.5 NORMALIZED TO T A = 25°C ( 1.4 G 1.4 T D L 1.3 E 1.3 V L D TA= -40°C A R 1.2 M 1.2 A O R 1.1 T A 25°C N O T 1.1 , 1.0 I V T A 85°C 1.0 0.9 0.8 0.9 0.7 0.1 1 10 100 0.8 -40 -20 0 20 40 60 80 100 IF, LED FORWARD CURRENT
in „Triac Schaltung mit möglichst kleinem Haltestrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tl431.pdf
TL431CD TL431C Reel of 2500 TL431CDR SOIC (D) Tube of 75 TL431ACD Reel of 2500 TL431ACDR 431AC TL431CPSR T431 SOP (PS) Reel of 2000 TL431ACPSR T431A Tube of 150 TL431CPW T431 Reel of 2000 TL431CPWR 0°C to 70°C TSSOP (PW) Tube of 150 TL431ACPW T431A Reel of 2000 TL431ACPWR SOT-23 (DBV) Reel of 3000 TL431CDBVR
in „Spannungsteiler hohe oder niedrige Widerstände besser?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps54525.pdf
TPS54525 www.ti.com SLVSB82B – MAY 2012 – REVISED APRIL 2021 6.6 Typical Characteristics V = 12 V, T = 25 °C (unless otherwise noted) IN A 1200 12 1000 ) 10 µ t e ) 800 u 8 µ C t w e d u 600 u 6 C S p t p e S u 400 C 4 l p S 200 2 VIN = 12 V VIN= 12 V 0 0 −50 0 50 100 150 −50 0 50 100 150 Junction Temperature
in „TPS54525 wandelt erst nach Kurzschluss EN zu PGOOD“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VS838-LFN.pdf
灯饰等); ■其它红外线遥控产品。 4.尺寸: 2 Free Datasheet http://www.Datasheet4U.com 型号:VS838 5.应用电路图: 6.原理图: 7.光电参数 (T=25℃ Vcc=5.0v f =08KHZ): 参 数 符号 测试条件 Min Type Max 单位 工作电流 Icc VDD=5v 0.6 0.8 1.0 mA 接收距离 L ※ 11 13 M 接收角度 θ1/2 EV=200±50LUX,距离衰减 1/2 +/-35 Deg 载波频率 f0 37.9 kHz BMP 宽度 fBW - 8 - kHz 低电平输出 VOL Rpull-up2.4kΩ 250 mV 高电平输出 VOH VDD-0.3 VDD V T burst wave 450 600 800 μS 输出脉冲 PWL Vin=500μvp-p 宽 度 TPWH burst wave 450 640 800 μS Vin=50mV p-p ※ 室内,无阳光直射接收窗,前、上方 1M 置 40W 电子整流日光灯干挠,灯光强度为 200±50Lux 。 3 Free Datasheet http://www.Datasheet4U.com 型号:
in „IR-Empfänger Typ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MN1500_BE_UL.pdf
1sec 1.6 Low drain: 0.1A/1hour - 0.5A/1sec 0.5 1.4 1.4 Low drain 5 10 100 1000 e 1.2 1.2 Power (mW) t n o High drain t i 1 1 s c R C 0.8 0.8 C d D o 0.6 0.6 C 0.4 0.4 Low drain 0.2 0.2 High drain 0 0 Berkshire Corporate Park 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bethel, CT 06801 U.S.A. Depth of Discharge Telephone: Toll-free 1-800-544-5454 o o Internet: www.duracell.com All testing at 21 C (70 F) * Delivered capacity is dependent on the applied load, operating temperature and cut-off voltage. Please refer to the charts and discharge
in „batteriebetriebene Fahrradleuchte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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T2117_zero_switch.pdf
calculated as follows: 7.5 V – V R Gmax ≈ --------------------------------- – 36 Ω IGmax I = ------×-t---- P T p where: VG = Gate voltage Gmax = Maximum gate current p = Average gate current p = Firing pulse width T = Mains period duration 5. Firing Pulse Width t p This depends on the latching current
in „Suche Steuerung für 2kW Heizwendel (230V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3020-M.pdf
MOC3022M MOC3023M Fig. 1 LED ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE
in „Thyristor ein- bzw. ausschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3022-M.pdf
MOC3022M MOC3023M Fig. 1 LED ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE
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MOC3022-M.pdf
MOC3022M MOC3023M Fig. 1 LED ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE
in „Problem beim dimmen von NV-Halogenspots“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3022-M.pdf
MOC3022M MOC3023M Fig. 1 LED ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE
in „triac und diac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3041-M.pdf
MOC3043M Figure 1. LED Forward Voltage vs. Forward Current Figure 2. On-State Characteristics 1.6 800 IF= 30mA o TA = 25 C 1.5 600 1.4 A 400 V m ( T E N 200 A 1.3 E L R O o U V 1.2 TA= -40 C C 0 R T A A W TA= 25 C S -200 R 1.1 N F O - T = 85 C ,M VF 1.0 A IT -400 -600 0.9 -800 0.8 -4 -3 -2 -1 0 1 2
in „Triac schaltet nicht ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM61.pdf
factor of +10 mV/˚C n Nonlinearity 0.8˚C (max) n Rated for full −30˚ to +100˚C range n Output Impedance 800 (max) n Suitable for remote applications Typical Application DS012897-2 V O =(+10 mV/˚C x T ˚C) + 600 mV Temperature (T) Typical O +100˚C +1600 mV +85˚C +1450 mV +25˚C +850 mV 0˚C +600 mV −25˚C +350
in „R8C/13 Software-Verständnisfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8019AS.pdf
A.C. Timing Characteristics (1) ISA I/O Read/Write 2001-04-02 46 SPECIFICATION RTL8019AS AEN SA0-11 T1 T2 IOCS16B IORB, IOWB T3 IOCHRDY T6 T4 T5 SD0-15 (read) T8 T7 SD0-15 (write) Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit T1 Host address valid to IOCS16B low 8 20 20 ns T2 Host address invalid to IOCS16B high
in „Webserver mit ISA Netzwerkkarte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mitsubishi__PM50CL1B120_e.pdf
Parameter Condition Ratings Unit Supply Voltage Protected by V D= 13.5 ~ 16.5V VCC(PROT) SC Inverter Part, T +125°C Start 800 V V CC(surge)Supply Voltage (Surge) Applied between : P-N, Surge value 1000 V Tstg Storage Temperature –40 ~ +125 °C V iso Isolation Voltage 60Hz, Sinusoidal, Charged part to Base, AC
in „Schablone für Wärmeleitpaste: wie Maße?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Multifuse_Sicherung_MF-R.pdf
Packaging Options o 10 o 10 - __ = Bulk Packaging e e - 2 = Tape and Reel* ( ( - AP = Ammo-Pak* r 1 t 1 o t *Packaged per EIA486-B e e i 0.1 i 0.1 T T 0.01 0.01 0.001 0.001 0.1 1 10 100 1 10 100 Fault Current (Amps) Fault Current (Amps) MF-R SERIES, REV. K, 5/00 Specifications are subject to change without
in „Polyfuse - Auslösezeit im Datenblatt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A200-DATASHEET_MAX756_757.pdf
_________________________________________Typical Operating Characteristics A (Circuit of Figure 1, T = +A5°C, unless otherwise noted.) X EFFICIENCY vs. LOAD CURRENT EFFICIENCY vs. LOAD CURRENT MAXIMUM OUTPUT CURRENT 7 3.3V OUTPUT MODE 5V OUTPUT MODE vs. INPUT VOLTAGE 5 90 6 90 6 800 5 V = 2.0V A VIN 3.3V A A 6 IN M M ) 700 M 80 ( / 80 T 600 M V IN1.2V VIN 2.5V E ) % R A Y 70 Y 70 VIN 1.25V C 500 3.3V MODE 5V MODE C N U X I I T 400 I I O 7 E 60 E 60 M 300 U 5 X 200 50 50 A 7 M 100 40 40 0 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 1000 0 1 2 3 4
in „MAX756-Schlechter Wirkungsgrad“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A200-DATASHEET_MAX756_757.pdf
_________________________________________Typical Operating Characteristics A (Circuit of Figure 1, T = +A5°C, unless otherwise noted.) X EFFICIENCY vs. LOAD CURRENT EFFICIENCY vs. LOAD CURRENT MAXIMUM OUTPUT CURRENT 7 3.3V OUTPUT MODE 5V OUTPUT MODE vs. INPUT VOLTAGE 5 90 6 90 6 800 5 V = 2.0V A VIN 3.3V A A 6 IN M M ) 700 M 80 ( / 80 T 600 M V IN1.2V VIN 2.5V E ) % R A Y 70 Y 70 VIN 1.25V C 500 3.3V MODE 5V MODE C N U X I I T 400 I I O 7 E 60 E 60 M 300 U 5 X 200 50 50 A 7 M 100 40 40 0 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 1000 0 1 2 3 4
in „Step-Up Wandler MAX756“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rfm12b_programmieranleitung.pdf
. Transmitter Register Write Command bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 0 1 1 1 0 0 0 t7 t6 t5 t4 t3 t2 t1 t0 B8AAh This command is use to write a data byte to RF12 and then RF12 transmit it 15. Wake-Up Timer Command bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 1 1 r4 r3 r2 r1 r0 m7
in „RFM 12B Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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specification_CA10089.pdf
assure visibility. (equivalent to 3.5”QVGA ) *Comparison with our conventional products Transmissive 800 ) W ( Transmissivity is low, n requiring a power-hungry i Power-hungry backlight p 600 backlight m that competes effectively s with outdoor light is n required. c Transflective r 400 w o t Improved
in „Suche 4.3" Display mit Controller fuer DVI to RGB TTL/MIPI DSI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TRXcharger.pdf
dargestellten Zyklus nach Bild 2.1. BESCHREIBUNG 3 Bild 2.1: Stromverlauf während eines Ladezyklus T1= Dauer eines Zyklus - ca. 1.02 s T2 = Laden mit Konstantstrom - ca. 1 s T = Pause zwischen Laden und Entladen - ca. 1 ms 3 T4= Pause zum Messen der Akkuspannung und z.B. Kommunikation mit PC, ca. 10
in „Tiny26 programmieren - Laie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TRXcharger_Anleitung__0_0_2.pdf
dargestellten Zyklus nach Bild 2.1. BESCHREIBUNG 3 Bild 2.1: Stromverlauf während eines Ladezyklus T1= Dauer eines Zyklus - ca. 1.02 s T2 = Laden mit Konstantstrom - ca. 1 s T = Pause zwischen Laden und Entladen - ca. 1 ms 3 T4= Pause zum Messen der Akkuspannung und z.B. Kommunikation mit PC, ca. 10
in „2A 1s Li-ion Lader + Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dms-78xxsr_363265-67_dat_e.pdf
tabs lying flat on the surface 11 Cabot Boulevard Mansfield, MA 02048 (USA) • Tel: (508)339-3000, (800)233-2765 Fax: (508)339-6356 • E–mail:sales@cdtechno.com • Internet: www.cd4power.com 78SR Series H I G H - E F F I C I E N C Y S W I T C H I N G R E G U L A T O R S Technical Notes (continued) Performance
in „Speisung für mein Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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15121.pdf
CC = 5.0 V n 6N135, HCPL-0500 LR = 4.1 k ) n HCNW135 (R L 4.1 k ) – HCPL-4502/3 (R = 1.9 k )502 – 800 HCNW136 (R = 1.9 k ) A 1500 HCPL-0452/3 L A HCNW4502/3 L L L D D N N 600 I I t t T 1000 T PLH PHL A G A tPLH tPHL A 400 P P O 500 R P P 200 – – tp tp 0 0 -60 -20 20 60 100 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
in „Optokoppler HCPL 4504/4503/4502“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ON_NCP2820-D.pdf
28. Thermal Shutdown vs. Temperature V p 3.6 V, R L 8 , Vic = 200 mvpkpk Vp= 5 V, R L 8 , 900 2.8 ) 800 RL= 8 ) 2.6 R L 8 A A ( 700 ( 2.4 N N E 600 E 2.2 R R U 500 U 2.0 C C N 400 N 1.8 W W D 300 D 1.6 T T U 200 U 1.4 S S 100 1.2 0 1.0 2.5 3.5 4.5 5.5 2.5 3.5 4.5 5.5 POWER SUPPLY (V) POWER SUPPLY (V)
in „Signalterminierung bei class-d Verstärkern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TMPA910_Rev.1.0_Schematic.pdf
CP401C 220pF CN400 2 C2- C C1- 24 CP401D 220pF RS232DB9 V TXD 14 9 RS232_TXD RS232_DCD 1 TXD RTS 13 T1I T1O 10 RS232_RTS RS232_DSR 6 DCD 1 RTS DTR 12 T2I T2O 11 RS232_DTR RS232_RXD 2 DSR 6 DTR T3I T3O RXD 2 C C402 RS232_RTS 7 RTS 7 C 21 R1O V+ 27 C403 RS232_TXD 3 TXD 3 20 R2O V- 3 100nF RS232_CTS 8 CTS
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datasheet.pdf
MAX. UNIT VCC bridge supply voltage − 9 V Ptot total power dissipation up to Tamb= 134 °C − 90 mW T storage temperature note 1 −65 +150 °C stg Tbridge bridge operating temperature −40 +150 °C Note 1. Maximum operating temperature of the thin-film permalloy. MLC715 handbook, halfpage Ptot (mW) 100 50 0 0 50 100 T ( C)150 amb Fig.3 Power derating curve. 1998 Mar 24 3 Philips Semiconductors Product specification Magnetic field sensor KMZ10A THERMAL CHARACTERISTICS SYMBOL PARAMETER VALUE UNIT Rth j-a thermal resistance
in „KFZ Start/Ladegerät Amperemeter tauschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4012002220-__IC_MT3608_SMD_SOT23-6L_AEROSEMI_.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:JT T A (P D x (250°C/W). Note 3: 100% production test at 25°C. Specifications over the temperature range are guaranteed by design and characterization
in „SMD Bauteilidentifizierung (B6282)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT6752_Figure_12_Page_23.pdf
Supply V = 0.6V, LTC6752-2 200 420 µA SD_VDD SHDN l Current 450 µA V SHDN= 0.6V, LTC6752-3 300 700 µA l 800 µA tSD Shutdown Time Output Hi-Z 80 ns VIH_SD Shutdown Pin Voltage High Part Guaranteed to Be Powered On l 1.3 V V Shutdown Pin Voltage Low Part Guaranteed to Be Powered Off l 0.6 V IL_SD tWAKEUP Wake-Up
in „sehr kurzen Impuls detektieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC6752.pdf
Supply V = 0.6V, LTC6752-2 200 420 µA SD_VDD SHDN l Current 450 µA V SHDN= 0.6V, LTC6752-3 300 700 µA l 800 µA tSD Shutdown Time Output Hi-Z 80 ns VIH_SD Shutdown Pin Voltage High Part Guaranteed to Be Powered On l 1.3 V V Shutdown Pin Voltage Low Part Guaranteed to Be Powered Off l 0.6 V IL_SD tWAKEUP Wake-Up
in „Impulsverlängerung mit RC-Glied“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3023-M.pdf
MOC3022M MOC3023M Fig. 1 LED ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE
in „Moc3023 Tic225 Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_moc3022.pdf
MOC3022M MOC3023M Fig. 1 LED ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE
in „Phasenanschnitt- Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Littelfuse_ESD_System_Level_Guide.pdf
pin) and unpowered (4 pin) • Data rates up to 400Mbps using 2 differential pair nd ● 1394b (FireWire 800 or S800) was the 2 generation • Required a new 9 pin connector but was backwards compatible to S400 • Data rates up to 800Mbps using 2 differential pair ● 1394b also had provisions for 1600Mbps and 3200Mbps (or S1600 and S3200) • Uses same 9 pin connector as S800 ● S800, S1600, and S3200 require very low capacitance devices for the high speed data rates • Protection of 4 data lines is needed (i.e. TPB± and TPA±) and can be done with an array or with discrete
in „Fachliteratur Entwurf Blitzductor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRS2092.pdf
500 ns DC offset <20 mV • Start and stop click noise reduction • High noise immunity PWM frequency ~800 kHz • ±100 V ratings deliver up to 500 W in output Error amplifier open loop gain >60 dB power • Operates up to 800 kHz THD+N* (1kHz, 50W, 4Ω) 0.01 % Residual Noise* • RoHS compliant (AES-17 Filter)
in „Car Hifi Endstufe kein Ton, axton D500 digital, Irs2092s Vorverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM394.pdf
Characteristics G e 10,000G e 1,000G e 100 G e 10 Linearity of Gain (V Output) s 0.01 s 0.01 s0.02 s0.05 % t t t t Common-Mode Rejection Ratio (60 Hz) 120 120 110 90 dB Common-Mode Rejection Ratio (1 kHz) t110 t 110 t90 t 70 dB Power Supply Rejection Ratio l l l l a Supply 110 110 110 110 dB b Supply l110 l
in „gematchte Transistoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1520843.pdf
MCMET 400 mA 250 V 500 mA 0.177 170 1.25 MCMET 500 mA 250 V 630 mA 0.127 160 2.302 MCMET 630 mA 250 V 800 mA 250 0.086 150 3.136 MCMET 800 A 250 V 1 A 0.079 140 6.5 MCMET 1 A 250 V 1.25 A 0.063 130 12.5 MCMET 1.25 A 250 V 1.6 A 0.037 120 18.944 MCMET 1.6 A 250 V 2 A 0.03 32 MCMET 2 A 250 V 2.5 A 0.022 37.5
in „[V] Sicherungen“ · Markt ·
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TSL237-E21.pdf
OUTPUT FREQUENCY vs IRRADIANCE PHOTODIODE SPECTRAL RESPONSIVITY 1000 1 V DD= 5 V λp= 524 nm z 100 T = 25⋅C k A 0.8 t ) i f 10 s − o f s 0.6 y e n 1 R e e q l r m 0.4 t 0.1 o u N u O 0.2 0.01 0.001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1 k 0 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 E − Irradiance − W/cm 2 λ − Wavelength
in „Frequenzzähler + digitales Filter mit pic10“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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LM4250.PDF
Parameter Conditions SET e 1 mA ISETe 10 mA Min Max Min Max s e VOS R S 100 kX, TA 25§C 3 mV 5 mV I T e 25§C 3 nA 10 nA OS A bias T Ae 25§C 7.5 nA 50 nA Large Signal Voltage R Le 100 kX, A e 25§C 40k Gain V Oe g 0.6V, Le 10 kX 50k Supply Current T Ae 25§C 7.5 mA 80 mA Power Consumption T Ae 25§C 23 mW 240 mW V R s 100 kX 4 mV 6 mV OS S OS T Ae a 125§C 5 nA 10 nA e b T A 55 § 3 nA 10 nA I 7.5 nA 50 nA bias Input Voltage Range g 0.6V g0.6V Large Signal Voltage V Oe g 0.5V, Le 100 kX 30k Gain R Le 10 kX 30k Output Voltage Swing R Le 100 kX
in „Appliaktion mit DDR OPV B176“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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seminar_algo_final.pdf
dieses wiederholt oder das nächste Segment angefügt wird. Dies geschieht mittels der Funktion ∣∗M −t k , die den zeitlichen Fehler ermittelt. M ist der Pitchmarkvektor in dem die Positionen aller Pitchmarks stehen. a*M entspricht den idealen Positionen der 16 zeitgedehnten Pitchmarks. t_k entspricht
in „Musiktempoänderung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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615004.pdf
e 0.2 R 0.0 300 400 500 600 700 800 900 Wavelength (nm) 2. Blue, Green, Red (IF= 350mA) 1.0 Green Blue r 0.8 e o a o 0.6 t u p r S i 0.4 i D l R 0.2 0.0 300 400 500 600 700 800 Wavelength (nm) Rev. 01 May 2008 www.ZLED.com Document No
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HWSC_S_A0014431442_1-3073393.pdf
0.75 ±0.25 ±0.25 16 150PD -150 150 psi — 250 250 250 ±0.75 ±0.25 ±0.25 17 100KD -100 100 kPa — 400 800 1000 ±0.75 ±0.25 ±0.25 16 160KD -160 160 kPa 800 1600 1000 ±0.75 ±0.25 ±0.25 16 Gage — 001NG 0 1 inH2O 135 270 415 1400 ±3 ±0.5 ±0.5 16 250KD -250 250 kPa — 800 1600 1000 ±0.75 ±0.25 ±0.25 16 002NG
in „ESP32 Wroom mit Honeywell Drucksensor verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pc715v0nszx_e.pdf
Forward Fig.8 Collector Current vs. Collector- emitter Voltage Current 2 000 16 V =2V F =1mA Ta=25˚C 1 800 CE 0.9mA Ta=25˚C 14 ) 1 600 PC(MAX.) ( ) 12 0.8mA R 1 400 A C ( o 1 200 t 10 0.7mA a e 0.6mA r 1 000 r 8 s c a 800 t 0.5mA t e 6 e 600 o 0.4mA r C 4 C 400 0.3mA 2 200 0.1mA 0.2mA 0 0 0.1 1 10 0 1 2
in „Optokoppler bei geringen Strömen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ON_AND8230D_Application_Hints_for_Transient_Voltage_Suppression_Diode_Circuits.PDF
equation of a MOSFET diode. I diode can be used to provide surge protection for V MOSFET_Diode + V T Ǹ DS low voltage ICs. 2m o ox ǒLǓ The circuit shown in Figure 4 is another alternative to where solve the potential problem that can occur if the internal and V = Threshold Voltage T external arrays
in „uC Ausgeschaltet - Pin zieht auf GND“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd1750fx.pdf
(T case = 25 C unless otherwise specified) Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit I Collector Cut-off CurrenV = 1700 V 0.2 mA CES CE (VBE = 0) V = 1700 V T = 125 Co 2 mA CE C EBO Emitter Cut-off Current VEB = 5 V 10 µA (IC= 0) V CEO(sus) Collector-Emitter C = 10 mA 800 V Sustaining Voltage (I = 0 ) B V EBO Emitter-Base Voltage E = 10 mA 10 V (IC= 0 ) V * Collector-Emitter I = 12 A I = 3 A 3 V CE(sat) C B Saturation Voltage VBE(sat) Base-Emitter Saturation C = 12 A
in „Alternativer Bipolarer Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·