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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
ForwardVoltage vs.Temperature (Resistive Load) Zero-CrossVoltage vs.Temperature vs.Temperature (I =1A, f=60Hz) (I =5mA, R =120:) L F L 1.6 A2.6 10 ) F =50mA m2.5 ) 9 (1.5 F=20mA e ( 8 g F =10mA a2.4 e l F =5mA e a 7 o1.4 p2.3 o 6 d o V a t2.2 s 5 r1.3 e2.1 r 4 o r - 3 D C2.0 r E1.2 D Z 2 L E1.9 1 L 1.1
in „Zusätzlicher Schalter aber keine Ader frei.“ · Haus & Smart Home ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
ForwardVoltage vs.Temperature (Resistive Load) Zero-CrossVoltage vs.Temperature vs.Temperature (I =1A, f=60Hz) (I =5mA, R =120:) L F L 1.6 A2.6 10 ) F =50mA m2.5 ) 9 (1.5 F=20mA e ( 8 g F =10mA a2.4 e l F =5mA e a 7 o1.4 p2.3 o 6 d o V a t2.2 s 5 r1.3 e2.1 r 4 o r - 3 D C2.0 r E1.2 D Z 2 L E1.9 1 L 1.1
in „Suche Halbleiterelement als Ersatz für Relai in Radar-Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ForwardVoltage vs.Temperature (Resistive Load) Zero-CrossVoltage vs.Temperature vs.Temperature (I =1A, f=60Hz) (I =5mA, R =120:) L F L 1.6 A2.6 10 ) F =50mA m2.5 ) 9 (1.5 F=20mA e ( 8 g F =10mA a2.4 e l F =5mA e a 7 o1.4 p2.3 o 6 d o V a t2.2 s 5 r1.3 e2.1 r 4 o r - 3 D C2.0 r E1.2 D Z 2 L E1.9 1 L 1.1
in „Triac vs Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ForwardVoltage vs.Temperature (Resistive Load) Zero-CrossVoltage vs.Temperature vs.Temperature (I =1A, f=60Hz) (I =5mA, R =120:) L F L 1.6 A2.6 10 ) F =50mA m2.5 ) 9 (1.5 F=20mA e ( 8 g F =10mA a2.4 e l F =5mA e a 7 o1.4 p2.3 o 6 d o V a t2.2 s 5 r1.3 e2.1 r 4 o r - 3 D C2.0 r E1.2 D Z 2 L E1.9 1 L 1.1
in „Relais 12v nach Tagen benutzung kaputt - Jalousien steuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ForwardVoltage vs.Temperature (Resistive Load) Zero-CrossVoltage vs.Temperature vs.Temperature (I =1A, f=60Hz) (I =5mA, R =120:) L F L 1.6 A2.6 10 ) F =50mA m2.5 ) 9 (1.5 F=20mA e ( 8 g F =10mA a2.4 e l F =5mA e a 7 o1.4 p2.3 o 6 d o V a t2.2 s 5 r1.3 e2.1 r 4 o r - 3 D C2.0 r E1.2 D Z 2 L E1.9 1 L 1.1
in „230VAC Max 200mA mit ESP32 3,3VDC schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ForwardVoltage vs.Temperature (Resistive Load) Zero-CrossVoltage vs.Temperature vs.Temperature (I =1A, f=60Hz) (I =5mA, R =120:) L F L 1.6 A2.6 10 ) F =50mA m2.5 ) 9 (1.5 F=20mA e ( 8 g F =10mA a2.4 e l F =5mA e a 7 o1.4 p2.3 o 6 d o V a t2.2 s 5 r1.3 e2.1 r 4 o r - 3 D C2.0 r E1.2 D Z 2 L E1.9 1 L 1.1
in „Triac oder Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ForwardVoltage vs.Temperature (Resistive Load) Zero-CrossVoltage vs.Temperature vs.Temperature (I =1A, f=60Hz) (I =5mA, R =120:) L F L 1.6 A2.6 10 ) F =50mA m2.5 ) 9 (1.5 F=20mA e ( 8 g F =10mA a2.4 e l F =5mA e a 7 o1.4 p2.3 o 6 d o V a t2.2 s 5 r1.3 e2.1 r 4 o r - 3 D C2.0 r E1.2 D Z 2 L E1.9 1 L 1.1
in „MOSFET 230V AC / 3V3 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
ForwardVoltage vs.Temperature (Resistive Load) Zero-CrossVoltage vs.Temperature vs.Temperature (I =1A, f=60Hz) (I =5mA, R =120:) L F L 1.6 A2.6 10 ) F =50mA m2.5 ) 9 (1.5 F=20mA e ( 8 g F =10mA a2.4 e l F =5mA e a 7 o1.4 p2.3 o 6 d o V a t2.2 s 5 r1.3 e2.1 r 4 o r - 3 D C2.0 r E1.2 D Z 2 L E1.9 1 L 1.1
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M95160_EEPROM.pdf
A1 0.050 0.150 0.0020 0.0059 A2 1.000 0.800 1.050 0.0394 0.0315 0.0413 b 0.190 0.300 0.0075 0.0118 c 0.090 0.200 0.0035 0.0079 CP 0.100 0.0039 D 3.000 2.900 3.100 0.1181 0.1142 0.1220 e 0.650 – – 0.0256
in „SPI EEPROM M95160: read/write probleme, erhalte immer FFh!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tea6415c.pdf
. Max. Min. Typ. Max. a1 0.254 0.010 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.45 0.018 b1 0.25 0.010 D 25.4 1.000 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 22.86 0.900 F 7.1 0.280 I 3.93 0.155 T L 3.3 0.130 2 Z 1.34 0.053 D 9/10 TEA6415C PACKAGE MECHANICAL
in „Videosignal (FBAS) mit Reed-Relais umschalten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA2030.pdf
conditions Min. Typ. Max. Unit 〉 6 〉 18 Vs Supply voltage 12 36 V d Quiescent drain current 40 60 mA b Input bias current 0.2 2 A Vs= 〉 18V (Vs = 36V) Vos Input offset voltage 〉 2 〉 20 mV os Input offset current 〉 20 〉 200 nA Po Output power d = 0.5% Gv= 30 dB f = 40 to 15,000 Hz R L 4 12 14 W R = 8
in „Verstärker für Lernpaket "Elektronik mit ICs" von Franzis“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EX1__EX2_relay_2012-820478.pdf
Specifications EX2 EX1 Contact Form 1c x 2 (Separate) 1c Max. Switching Voltage 16Vdc Max. Switching Current 30A (at16Vdc) Min. Switching Current 1A (5Vdc) Contact Rating Max. Carrying Current 35A (2minutes max. 12Vdc at 25°C) 30A (2minutes max. 12Vdc at 85°C) 20A (2minutes max. 12Vdc at 125°C) Contact Resistance
in „Freilaufdiode ausreichend ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TASE_submitted_corrections-libre.pdf
actuation through two simulation examples. In the first example, forces. These are: ω =1080rad / s and ω = 900rad / s , while in the second ω md me 1. Static state: The actuation speed m is smaller than a ω md =1060rad / s and ω me= 950rad / s . Both actuation sets threshold value ω m_sl and the resulting actuation
in „MIni-Roboter mit Vibrations-Motor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRL1004_IR.pdf
Normalized On-Resistance Vs.Temperature www.irf.com 3 IRL1004PbF 10000 12 VGS = 0V, f = 1MHz D = 78 A VDS = 32V Ciss = Cgs+ Cgd , Cds SHORTED VDS = 20V Crss = Cgd V 8000 Coss = Cds+ Cgd ( 10 ) g F l ( Ciss o 8 c 6000 e a r i o 6 a C S a 4000 oss t C e C a 4 G 2000 ,S G 2 Crss V FOR TEST CIRCUIT 0 SEE
in „Schon wieder: Verpolungsschutz-MOSFET und LogicLevel-FET gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRL1004_IR.pdf
Normalized On-Resistance Vs.Temperature www.irf.com 3 IRL1004PbF 10000 12 VGS = 0V, f = 1MHz D = 78 A VDS = 32V Ciss = Cgs+ Cgd , Cds SHORTED VDS = 20V Crss = Cgd V 8000 Coss = Cds+ Cgd ( 10 ) g F l ( Ciss o 8 c 6000 e a r i o 6 a C S a 4000 oss t C e C a 4 G 2000 ,S G 2 Crss V FOR TEST CIRCUIT 0 SEE
in „Schon wieder: Verpolungsschutz-MOSFET und LogicLevel-FET gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ir2184.pdf
negative going threshold — — 0.8 V CC = 10V to 20V VOH High level output voltBIAS - O — — 1.2 O = 0A V Low level output voltage, V — — 0.1 I = 0A OL O O ILK Offset supply leakage current — — 50 V B V S 600V µA QBS Quiescent BS supply current 20 60 150 VIN= 0V or 5V QCC Quiescent CC supply current 0.4
in „IR2184 Widerstände bei MOSFETS?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FB180SA10.pdf
SD£ 180A, di/dt £83A/µs,DD £ V(BR)DSS max. junction temperature. ( See fig. 11 ) T £ 150°C J Starting T = 25°C, L =43µH Pulse width £ 300µs; duty cycle £ 2%. J RG= 25W, AS = 180A. (See Figure 12) 2 www.irf.com
in „Strom bis 200A schalten mit Power MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datenblatt.pdf
style -06, 1 A types Connection style -06, 3 to 20 A types Connection style -07, 1 A types (same dimensions as style -06) Connection style -07, 3 to 20 A types (same dimensions as style -06) Connection style -08, 20 and 30 A types 4 EMC/EMI Products Schaffner Group Datasheets 2016 Dimensions 1 A 3 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 30 A Tolerances A 71 85 85 85 113.5 ±1 113.5 ±1 113.5 ±1 113.5 ±1 113.5 ±1 113.5 ±1 ±0.5 B
in „Optimierung und Schutz eines mehrkanaligen Phasenabschnittdimmers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3971fd.pdf
3971 G11 3971 G12 3971 G13 3971fd 5 LT3971/LT3971-3.3/LT3971-5 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS T A = 25°C, unless otherwise noted. Switch V Boost Pin Current Frequency Foldback CESAT 600 30 900 800 500 25 z A k700 ( Y 400 T20 C600 V E E ( R Q500 A 300 U15 R E N F400 V P I 200 S10 H300 O I B W200 100
in „[V] LT3971IDD-5PBF-ND“ · Markt ·
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quantum_mac_sa.31m__sa.33m__and_sa.35m_datasheet.pdf
(smaller than frequency stability, such as audio equipment most OCXOs) The Microsemi SA.3Xm marks a major • Standard quartz oscillator pinouts step forward in the evolution of rubidium in studio applications. It can also be used • Low power consumption atomic clocks. Based on a new generation as an
in „Bezugsquelle Rubidium Standard Referenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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High_Output_Light_Sensors.pdf
. The HOPL High Output Light Sensors include a built in amplifier with a choice of outputs for compatibility with most dataloggers, data acquisition systems, controllers and PLCs. The outputs can be one of a range of voltages – please see your Calibration
in „Lichtsensor analogouput verstärken und digitalisieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HY1403-HOOYI.pdf
Conditions Unit Min. Typ. Max. Static Characteristics BV DSS Drain-Source Breakdown Voltage VGS0V, I DS50μA 30 - - V VDS30V, V =GS - - 1 IDSS Zero Gate Voltage Drain Current μA TJ=85°C - - 30 V GS(th)Gate Threshold Voltage VDSV ,GS DS50μA 1.0 1.6 2.5 V I Gate Leakage Current V =±20V, V =0V - - ±100 nA GSS GS DS VGS10V, I DS1A - 10 11 mΩ R DS(ON) Drain-Source On-state Resistance VGS4.5V, I DS1A 14 17 mΩ Diode Characteristics VSD * Diode Forward Voltage SD=21A, V GSV - 0.8 1.1 V trr Reverse Recovery Time - 21 - ns Q Reverse
in „Alternative zu beschädigtem MOSFET?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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506343-da-01-de-RADARBEWEGUNGSM__MOD__STEREO_4_75__5_25V_1_.pdf
ckelt, die für Türöffner,Alarm- und Sicherheitsanlagen, Steuerung von Versorgungsstrom 30 ... 40 mA Maschinen, Sanitärräumen bis hin zu Spiel- und Sportgeräten gestellt Betriebstemperatur -20 ... +60 °C werden. Das Modul eignet sich für eine Vielzahl vonAnwendungen, in Sendefrequenz Standard: 24.000
in „Radar Bewegungsmelder, OP-Verstärker und die Auswertung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Seiten_aus_Band_4_Interface_2012.pdf
Varistor zur Erhöhung der Betriebssicherheit % und Verfügbarkeit Varistoren sind spannungsabhängige 900 > Widerstände, die nach Überschreiten u Überspannungsimpulse in Mess-, ihrer „Nennspannung“ für den ober- 50 _ Daten-, Steuer- und Versorgungsleitungen halb der Nennspannung liegenden 30 û sind oftmals
in „Überspannungshutz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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srf02_Heinrich.pdf
überRS232 (TTL). Zum Betrieb ist eine Quelle mit 5 V erforderlich; die Stromaufnahme beträgt etwa 4 mA. An dieser Stelle soll dargestellt werden, wie das srf02-Modul zusammenmit unsererAttiny-Platine Entfernungenmisst. Diese sollen in der Einheit cm über die serielle Schnittstelle und ein Terminalprogramm
in „Berechnung der Entfernung mit SRF02“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
mV Input OSDrift (Note 6) ±2.5V to ±15V ● 5 8 µV/°C IOS Input Offset Current ±2.5V to ±15V ● 300 nA IB Input Bias Current ±2.5V to ±15V ● 900 nA CMRR Common Mode Rejection Ratio V = ±12V ±15V ● 80 dB CM VCM = ±2.5V ±5V ● 76 dB VCM = ±0.5V ±2.5V ● 66 dB PSRR Power Supply Rejection Ratio VS= ±2.5V to
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
mV Input OSDrift (Note 6) ±2.5V to ±15V ● 5 8 µV/°C IOS Input Offset Current ±2.5V to ±15V ● 300 nA IB Input Bias Current ±2.5V to ±15V ● 900 nA CMRR Common Mode Rejection Ratio V = ±12V ±15V ● 80 dB CM VCM = ±2.5V ±5V ● 76 dB VCM = ±0.5V ±2.5V ● 66 dB PSRR Power Supply Rejection Ratio VS= ±2.5V to
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
mV Input OSDrift (Note 6) ±2.5V to ±15V ● 5 8 µV/°C IOS Input Offset Current ±2.5V to ±15V ● 300 nA IB Input Bias Current ±2.5V to ±15V ● 900 nA CMRR Common Mode Rejection Ratio V = ±12V ±15V ● 80 dB CM VCM = ±2.5V ±5V ● 76 dB VCM = ±0.5V ±2.5V ● 66 dB PSRR Power Supply Rejection Ratio VS= ±2.5V to
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRL1004.pdf
µA ––– ––– 250 VDS= 32V, VGS= 0V, TJ= 150°C Gate-to-Source Forward Leakage ––– ––– 100 VGS= 16V GSS nA Gate-to-Source Reverse Leakage ––– ––– -100 VGS= -16V Qg Total Gate Charge ––– ––– 100 ID= 78A Qgs
in „Mosfet als Schalter 100W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-T1800N-DS-v03_01-en_de.pdf
T = 25°C, v = 12 V I max. 300 mA Haltestrom vj D H holding current Einraststrom T vj25°C, v =D12 V, R GK≥ 10 Ω IL max. 1,5 A latching current iGM = 1,6 A, dG /dt = 1,6 A/µs, tg= 20 µs T = T i , i max. 300 mA Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom
in „Schutzschaltung (Crowbar) Dimensionierung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ET035009DH6.pdf
REVISED D A T E PAGE S U M M A R Y NO. 02101300-01-02 w w w . D a t a S h e e t 4 U . c o m MODEL NO. VERSION PAGE E M E R G I N G D I S P L A Y TECHNOLOGIES CORPORATION E T 0 3 5 0 0 9 D H 6 (RoHS) 1 0-2 T A B
in „AP7000 und ICnova ADB1000: Bisschen wenig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ET0350G0DH6.pdf
.02,2009 3 4 . ELECTRICAL CHARACTERISTICS PARAMETESYMCONDIMINTYPMAXUNIREMARK POFOR LED DRIVERD B/L=ON2(29mA ↓ PARAMETESYMCONDIMINTYPMAXUNIREMARK POFOR LED DRIVERD B/L=ON2029mA 02101300-01-02 E M E R G I N G D I S P L A Y MODEL NO. VERSION PAGE TECHNOLOGIES CORPORATION E T 0 3 5 0 G 0 D H 6 6 0-2 T A B L E
in „TFT- Ansteuerung ET0350G0DH6 (Glyn) mit HX8238 LCD Driver und Microchip Graphic Lib“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ET0350G0DH6-EMERGINGDISPLAY.pdf
MALFUNCTIONS MAY RESULT. 02101300-01-02 MODEL NO. VERSION PAGE E M E R G I N G D I S P L A Y TECHNOLOGIES CORPORATION E T 0 3 5 0 G 0 D H 6 7 18 (ii) THE INPUT POSITION MAY BE FLUCTUATED A LITTLE THROUGH LONG-TIME USE. IT IS DESIRABLE TO PROVIDE A ZERO-ADJUSTMENT FUNCTION BY USING A CIRCUIT
in „[V] LCDs 5,7" und 3,5"“ · Markt ·
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AD7190.pdf
DD − AGND 4.75/5.25 V min/max DV DD − DGND 2.7/5.25 V min/max Power Supply Currents AI Current 1 mA max 0.85 mA typical, gain = 1, buffer off. DD 1.3 mA max 1.1 mA typical, gain = 1, buffer on. 4.5 mA max 3.5 mA typical, gain = 8, buffer off. 4.75 mA max 4 mA typical, gain = 8, buffer on. 6.2 mA max 5 mA typical, gain = 16 to 128, buffer off. 6.75 mA max 5.5 mA typical, gain = 16 to 128, buffer on. DIDD Current 0.4 mA max 0.35 mA typical, DV DD = 3V. 0.6 mA max 0.5 mA typical, DV DD= 5V. 1.5 mA typ External
in „AD7190 Clock“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCD_DRV.LST
# 17 ; SOURCE LINE # 18 ; SOURCE LINE # 19 0000 53900F ANL P1,#0FH ; SOURCE LINE # 20 0003 EF MOV A,R7 0004 54F0 ANL A,#0F0H 0006 4290 ORL P1,A ; SOURCE LINE # 21 0008 D293 SETB LCD_E ; SOURCE LINE # 22 000A EF MOV A,R7 000B C4 SWAP A 000C 54F0 ANL A,#0F0H 000E FF MOV R7,A ; SOURCE LINE # 23 000F C293
in „Display Ansteuerung mit ISR auf 8051“ · Projekte & Code ·
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BTS141_DS_14.pdf
1) IN(H) T j= 25 °C 500 - - T = 150 °C 300 - - j On-state resistance R mΩ DS(on) V IN= 5 V, ID= 12 A, T j 25 °C - 31 34 V IN= 5 V, ID= 12 A, T j 150 °C - 52 68 On-state resistance R DS(on) V IN= 10 V, ID= 12 A, T j 25 °C - 25 28 V IN= 10 V, ID= 12 A, T j 150 °C - 45 56 Nominal load current (ISO 10483
in „BTS141 - welcher Pin ist mit dem Gehäuse verbunden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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opa4376.pdf
OPA4376 www.ti.com SBOS406G –JUNE 2007–REVISED DECEMBER 2015 Typical Characteristics (continued) At T A 25°C, V = S V, R = 10LkΩ connected to V / 2, V S CM = V S 2, and V OUT = VS/ 2, unless otherwise noted. 110 1000 ) B ( 100 t ) 900 R m n 90 t t e e r 800 e 80 C R t d e 700 o 70 s - u o Q m 60 600 o
in „Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ir2184.pdf
negative going threshold — — 0.8 V CC = 10V to 20V VOH High level output voltBIAS - O — — 1.2 O = 0A VOL Low level output voltaOe, V — — 0.1 O = 0A ILK Offset supply leakage current — — 50 V B V S 600V I Quiescent V supply current 20 60 150 µA V = 0V or 5V QBS BS IN QCC Quiescent CC supply current 0.4
in „IR 21844 Ansteuern??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC546_547_3.pdf
MIN. TYP. MAX. UNIT I collector cut-off current I = 0; V = 30 V − − 15 nA CBO E CB E = 0; CB= 30 V; j = 150 °C − − 5 A EBO emitter cut-off current C = 0; EB = 5 V − − 100 nA h DC current gain I = 10 A; V = 5 V; FE C CE BC546A see Figs 2, 3 and 4 − 90 − BC546B; BC547B − 150
in „Rätselhafter Transistor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_UJ3N120070K3S-1530204.pdf
, T = 25°C 63 J VGS0V, I D10A, 70 90 TJ= 25°C Drain-source on-resistance RDS(on) mW VGS2V, I D10A, T = 175°C 139 J V =0V, I =10A, GS D 154 TJ= 175°C Gate threshold voltage V G(th) V DS5V, I D 35mA -14 -11.5 -6 V Gate resistance R
in „SiC Kaskoden Body Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ZXBM5210.pdf
Voltage Low E IOUT= 500mA, T = -40°C to +105°C — 0.25 0.43 V N A IOUT= 300mA, — 0.3 0.5 V TA = -40°C to +105°C Output voltage of N- and PMOS and bond IOUT= 500mA, VOH+ VOL — 0.5 0.86 V wire voltage drop combined TA = -40°C to
in „Overcurrent Protecion (OCP) bei integrierten Voll-/Halbbrücken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EU10i.pdf
Type G, GW, B, F, W U Rated voltage (V) 230 240 AC Rated frequency (Hz) 50 50 output Rated Ampere (A) 3.9 3.8 Rated Output (VA) 900 Max Output (VA) 1,000 Only for charging 12 V DC rated output automotive batteries. 12 V, 8 A Noise Model EU10i Type G, GW, B, F, W U Sound pressure level (Lp ) 72 dB According
in „Warum sind Brushlessmotoren so klein??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bonding-OnishiTetsuya.pdf
Force (CF) = P air x S Pressure Force to IC Bump Area G.J.Tech ACF Connection R = ρ x l / AR = ρ x l / A ρ : resistivity of the metal coating l : length of the conductor A : crossectional area of the t conductor r h α R t R : resistance of the particle Degree of Deformation G.J.Tech Bonding Process Control
in „Bonden mit anisotrop leitfähigem Kleber oder Film“ · Platinen ·
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mq3-alcohol-sensor-datasheet.pdf
The sensor need to be put 2 voltage, Resistance heater volta(VH)and test voltage (VC) . Heater P H ≤900mW VH used to supply certified working consumption temperature to the sensor, while VC used Character Sensing R s 2KΩ-20KΩ(in 0.4mg/l alcohol ) to detect voltage (VRL) on load resistance Resistance (
in „Alkoholmessgerät programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN52_-_Small_PCB_Antennas_for_Micrel_RF_Products.pdf
image) 916ANT6 – PCB Antenna Keep the feeding point (f.p.) and the first PCB antenna The 916ANT6 is a multi-element PCB antenna that works trace as shown without increasing or decreasing its size well in the 900 MHz frequency band, which covers 868.35 (309 mills) and width (40 mills). The first trace
in „Small Antenna Design bei 433 MHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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201612120034585136.pdf
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units Quiescent supply current Q OUT=0, VINV ENV 48 60 uA Shutdown current I V =0V 1 uA SD EN VINV ENV, Reverse current IREV VOUT=5V, Current 1 uA flow to IN V =V =5V, Main-FET ON resistance (1) RON IN EN 80 mΩ OUT=500mA VEN0V, Auto-discharge FET ON resistance
in „Unbekannter SMD-Marking-Code CP5R und 4061 1616“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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cd4093b.pdf
NIPDAU N / A for Pkg Type -55 to 125 CD4093BE & no Sb/Br) CD4093BF ACTIVE CDIP J 14 1 TBD A42 N / A for Pkg Type -55 to 125 CD4093BF CD4093BF3A ACTIVE CDIP J 14 1 TBD A42 N / A for Pkg Type -55 to 125 7704602CA CD4093BF3A
in „0-10V in Stufen mit Auf-/Ab-Kontakt durchschalten“ · Haus & Smart Home ·
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Si4320.pdf
input current V il0 V -1 1 µA Iih Digital input current V ihV ,dd =dd.4 V -1 1 µA Vol Digital output low level Iol 2 mA 0.4 V Voh Digital output high level Ioh -2 mA V dd.4 V Note 1: Using the internal wake-up timer and counter reduces
in „RF01 und RF02 433 MHz Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.CD00002654.pdf
Table 5. On/off states Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit V Drain-source I = 1 mA, V = 0 100 V (BR)DSS Breakdown voltage D GS V DS= max rating 50 µA DSS Zero gate voltage V = max rating, Drain currentGSV= 0) T C=125°C 500 µA s ) GSS Gate-body leakage V GS= ± 20 V ±400 nA current DS
in „STE250NS10 Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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181674-da-01-en-LCD_MOD_STN_BLAU_NEG_LED_WEISS_40X4.pdf
Forward Voltage Vf 25 °C - - -4.2 4.6 V Dot Size 0.5 x 0.55 mm LED Forward Current If 25 °C - - -600 900 mA Character Size 2.78 x 4.89 mm LED weiß Voltage * ILED 3.5 V 64 80 120 mA _ 190.0 0.5 LED B/L EL or No B/L 11.85 166.3 23.5 21.5 147.0(VA) 13.6 MAX 9.3 MAX 140.45(AA) . 24.78 2.5 3 9.0 4.7 . ANAG
in „AV4040 LCD mit einem MCB2300 Evaluation Board Initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·