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Schaltplan einer Spannungsversorgung
T1 BUZ50B R10 10R IC3 LM317S VI ADJ VO R22 953R R32 5R11 C15 68P/630V R20 22R1 D7 1N4148 D11 ZPD9.1 C17 1N D12 1N4001 R16 1M/2W R36 100K R32 5R11 R30 1K D8 1N4148 R43 750K R44 750K R26 75K +VMON GNDHP C22 u47/F400 D20 P6KE220 R41 2R74 T3 BC550C R25 73K R39 5KP R4 100R C21 u47/F400 GNDHP R17 1M/2W C19 220u/400V GNDHP +205V
in „Stabiröhrenschaltung ersetzen gegen moderne Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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TS13003_D07.pdf
noted) Parameter Symbol Limit Unit Collector-Base Voltage VCBO 700V V Collector-Emitter Voltage VCEO 400V V Emitter-Base Voltage VEBO 9 V DC 1.5 Collector Current IC A Pulse 3 o TO-92 1.5 Total Power Dissipation @ Tc= 25 C Ptot W TO-126 30 Operating Junction Temperature T +150 oC J Operating Junction and
in „Transistor "13003" (TO92)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TE_Labels_LE_LM_LEB2-1730723.pdf
s Laser t c u LE/LM/LEB2 Polyester labels d r LE TycoElectronicsLEisawhitepolyesterfilmwithapermanentacrylic P adhesiveandaspecialtop-coatdesignedspecificallyforusewith laserandinkjetprinters.Itisidealforbarcoding
in „Etiketten auf PCB“ · Platinen ·
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TS13003_D07.pdf
noted) Parameter Symbol Limit Unit Collector-Base Voltage VCBO 700V V Collector-Emitter Voltage VCEO 400V V Emitter-Base Voltage VEBO 9 V DC 1.5 Collector Current IC A Pulse 3 o TO-92 1.5 Total Power Dissipation @ Tc= 25 C Ptot W TO-126 30 Operating Junction Temperature T +150 oC J Operating Junction and
in „Reparatur EVG für T5 Röhre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LH0002_mit_Innenschaltung.pdf
General Description Features The LH0002 is a general purpose buffer. Its features make itinput impedance 400 kX ideal to integrate with operational amplifiers inside aLow output impedance 6X loop configuration to increase current output. The symmHigh power efficiency cal output portion of the circuit also
in „[S] Buffer LH0002“ · Markt ·
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main_Klingel_mit_Schaltsignal_fuer_Verstaerker_auf_PB3.c
("r6"); register uint8_t liednr asm("r8"); register uint8_t speed asm("r9"); register uint8_t dauer asm("r10"); register uint8_t hoehe asm("r11"); register uint8_t note asm("r12"); volatile uint8_t rand; uint16_t accu; uint16_t step; uint8_t sine_table[ 256]; function_t wave_function; //////////////////////////////////////// // function prototypes uint8_t square_wave( void); uint8_t sawtooth_wave( void); uint8_t triangle_wave
in „Klingel mit 100 Melodien - last minute Weihnachtsgeschenk“ · Projekte & Code ·
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CSR1010_Data_Sheet_CS-231985-DS.pdf
Diagram (Top Line: SCL, Bottom Line: SDA) S R Table 6.3 lists I²C fast mode 400 kHz timing definition. 1 0 1 Parameter Symbol Min Max Unit 0 Q F Clock Rate SCL - 400 kHz N SCL: Rise-time (30% to 70%) r 41.4 50.6 ns D t SCL: Fall-time (70% to 30%) f 0.7 0.9 ns a S h SDA: Rise-time (30% to 70%) r 46.0 55.9 ns e e SDA: Fall-time (70% to 30%) t 0.5 0.7 ns t f Data set-up time SU;DAT 573 - ns Data valid time VD;DAT - 0.56 µs Table 6.3: I²C Fast Mode 400 kHz Timing Definition 6.3 SPI Master Interface The SPI master memory interface in the CSR1010
in „I²C Daten über Bluetooth übertragen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34064.pdf
Saturation Voltage versus Emitter Current Switch Saturation Voltage versus Collector Current ) ( G 400 3.6 T O 380 3.2 V 360 VCC = 5.0 V A2.8 S chg= Idischg ( E 340 T2.4 S 320 E I R2.0 L 300 U N Y1.6 E 280 P R 260 U1.2 C = 1.0 nF C , Pin 7 = V ,) 240 C0.8 CC n I0.4 Pin 2 = Gnd s 220 K 200 0 VI -55 -25
in „Negative Spannung in positive invertieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA1023.pdf
input PR (pin 5) V6 proportional range pin 5 open 50 80 130 mV V6 proportional range pin 5 grounded − 400 − mV Pulse width control input PW (pin 10) w pulse width 10(RMS) 1mA; f = 50 Hz 100 200 300 s Firing burst repetition time control input TB (pin 12) T C firing burst repetition time, ratio to 320 600
in „TDA1023 oder Ersatz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MakeTime_t.c
Sekunden const char dayTab[12] PROGMEM = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 }; uint8_t isDST( uint8_t mday, uint8_t mon, uint16_t year ); uint8_t calcWeekday(uint8_t day, uint8_t month, uint16_t year); int16_t dayOfTheYear(uint8_t day, uint8_t month, uint16_t year); static inline uint8
in „Berechnung Datum + Uhrzeit + Sommerzeit“ · Projekte & Code ·
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Si473x-B20.pdf
Si473x-B20 Table 5. 2-Wire Control Interface Characteristics 1,2,3 (VDD= 2.7 to 5.5 VIO= 1.5 to 3.6AV, T = –20 to 85 °C) Parameter Symbol Test Condition Min Typ Max Unit SCLK Frequency fSCL 0 — 400 kHz SCLK Low Time LOW 1.3 — — µs SCLK High Time tHIGH 0.6 — — µs SCLK Input to SDIO Setup SU:STA 0.6 — —
in „Si47xx Programming Guide“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mlcc-mark.pdf
200,000,000 J 0.22 2 2 22 220 2,200 22,000 220,000 2,200,000 22,000,000 220,000,000 K 0.24 2.4 24 240 2,400 24,000 240,000 2,400,000 24,000,000 240,000,000 L 0.27 2.7 27 270 2,700 27,000 270,000 2,700,000 27,000,000 270,000,000 M 0.3 3 0 30 300 3,000 30,000 300,000 3,000,000 30,000,000 300,000,000 N 0.33
in „SMD Widerstand richtig bestimmt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kemet_MLCC_Marking.pdf
200,000,000 J 0.22 2.2 22 220 2,200 22,000 220,000 2,200,000 22,000,000 220,000,000 K 0.24 2.4 24 240 2,400 24,000 240,000 2,400,000 24,000,000 240,000,000 L 0.27 2.7 27 270 2,700 27,000 270,000 2,700,000 27,000,000 270,000,000 M 0.30 3.0 30 300 3,000 30,000 300,000 3,000,000 30,000,000 300,000,000 N 0.33
in „Welchen Wert hat dieser Kerko?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Firmware_buglist_2.06.3.pdf
DSO5xxxB, BV, BMV and DSO1xxxB) contains error in the definition of ALT trigger. The entries for ALT-O.T.CH1 and ALT.O.T.CH2 are missing : [TRIG-SWAP-CH1-VPOS] 2 [TRIG-SWAP-CH1-OVERTIME-NEG] 1 [TRIG-SWAP-CH1-OVERTIME-TIME] 8 [TRIG-SWAP-CH2-VPOS] 2 [TRIG-SWAP-CH2-OVERTIME-NEG] 1 [TRIG-SWAP-CH2-OVERTIME-TIME
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6N137.pdf
2631 (T A 25°C)(Note 11)(Fig. 14) 5000 10,000 t HCPL-2611(T A 25°C) |VCM | = 400V 10,000 15,000 e p o c u p e s 3 www.fairchildsemi.com Single-channel: 6N137, HCPL-2601, HCPL-2611 Dual-Channel: HCPL-2630, HCPL
in „Optokoppler mit TTL/Schmitt-Trigger?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL-263.pdf
2631 (T A 25°C)(Note 11)(Fig. 14) 5000 10,000 t HCPL-2611(T A 25°C) |VCM | = 400V 10,000 15,000 e p o c u p e s 3 www.fairchildsemi.com Single-channel: 6N137, HCPL-2601, HCPL-2611 Dual-Channel: HCPL-2630, HCPL
in „Logic Gate Optocoupler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A500_6N137.pdf
2631 (T A 25°C)(Note 11)(Fig. 14) 5000 10,000 t HCPL-2611(T A 25°C) |VCM | = 400V 10,000 15,000 e p o c u p e s 3 www.fairchildsemi.com Single-channel: 6N137, HCPL-2601, HCPL-2611 Dual-Channel: HCPL-2630, HCPL
in „Optokoppler Verstärkung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX749.pdf
Reset Hold tRH Not tested 0 0 ns V+ = 2V 15 85 100 Minimum ADJ High Pulse Width tSH V+ = 5V 10 85 100 ns V+ = 2V 170 400 500 Minimum ADJ Low Pulse Width SL V+ = 5V 60 150 200 ns Minimum ADJ Low to CTRL Low t V+ =
in „Suche Spannungs Konverter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX749.pdf
Reset Hold tRH Not tested 0 0 ns V+ = 2V 15 85 100 Minimum ADJ High Pulse Width tSH V+ = 5V 10 85 100 ns V+ = 2V 170 400 500 Minimum ADJ Low Pulse Width SL V+ = 5V 60 150 200 ns Minimum ADJ Low to CTRL Low t V+ =
in „Transistor für MAX749“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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test_bas.c
Sdo Alias Pinb.4 Sck Alias Portb.5 Ptc5 Alias Portc.5 Ptc4 Alias Portc.4 */ //Dim D As Word uint16_t D; //Dim Data_in(10) As Byte uint8_t Data_in[10+1]; //Dim N As Byte uint8_t N; //Dim Timeout As Word uint16_t Timeout; //Dim T As Word uint16_t T; //Dim Tt As Word uint16_t Tt; //Dim Freq As Single float
in „Code von Bascom nach C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_LTV8X6.pdf
Voltage 6 A A g A m m m m Ta= 25 C 500 o l . 1 3 5 7 Ta= 7o C o v 5 0 ) 200 50 C 25oC n c m 100 0 o t 4 I (F -25 C u t 50 a r r 3 u t c 20 m ) a 10 - (2 r o t o 5 e ( 1 F o E 2 C V 0 1 0 5 10 15 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Forward currenF I (mA) Forward voltageFV (V) Fig.5 Current Transfer Ratio vs. Fig
in „Problem mit Optokoppler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SN3355_LED_Driver_SOT-89-5_SI-EN_Technology_ISSI.pdf
= 25°CA除非特别说明。(注释3) 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 ILX_LEAK LX开关漏电流 1 μA ON_MIN 推荐最小开关导通时间 LX开关导通 200 ns t 推荐最小开关关闭时间 LX开关关闭 200 ns OFF_MIN f = 100HzV IN= 15V, DDIM 典型的调光比 1200:1 1LED,L = 27µH fLX_MAX 推荐最大工作频率 1 MHz DLX 推荐的占空比范围 0.3 0.7 0.9 TPD 内部比较器延时 50 ns TSD 热关断温度 150 °C T SD_HYS 热关断迟滞 20 °C 注释3:芯片量产测试是在
in „Welche Step*-Konstantstromquelle könnte das sein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ad620.pdf
CHARACTERISTICS (@ 25°C, V = S15 V, R = 2 kL, unless otherwise noted.) 50 2.0 SAMPLE SIZE = 360 1.5 40 ) T A 1.0 N ( +IB U T –IB F E 0.5 O 30 R E R G U 0 T C N A C 20 B R T–0.5 E U P P I–1.0 10 –1.5 5 0 0 - –2.0 0 –80 –40 0 40 80 5 –75 –25 25 75 125 175 7 0 TEMPERATURE (°C) 0 INPUT OFFSET VOLTAGE ( μV) 0
in „Probleme mit AD620 EKG“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_bq27441.pdf
start Includes Command Waiting Time 66 μs t SCL or SDA fall time (1) 300 ns f r SCL or SDA rise time (1) 300 ns SCL Clock frequency (2) 100 kHz Fast Mode (400 kHz) d(STA) Start to first falling edge of SCL 600 ns t SCL pulse duration (low) 1300
in „Zustandsdaten Lithium Batterie“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT_G6SP.pdf
page 21 5) Seite 21 Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit Irel = f (λ); T =S25 °C; I = 140 mF 1,0 LT G6SP Irel : λ : true green 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ [nm] Radiation Characteristics 5) page 21 5) Seite 21 Abstrahlcharakteristik Irel =
in „[KiCad] Wie kann ich einen Footprint mit mehr Pads zuweisen?“ · Platinen ·
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marktuebersicht-loetanlagen.pdf
Transportoptionen Stiftketten,Warenträger KombiausStiftketteund optional Stiftkette, Stiftkette Band,Träger t Walking-Beam Gitterband, o Werkstückträger nTransportsystemfürFolien nein jaGripptransport,optio- optional optional nein nein r nal T Einzelspurtransport ja ja optional ja ja ja Doppelspurtransport optional
in „Dampfphasen-Lötanlage für Einzelfertigung gesucht“ · Platinen ·
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DS10-g0120-PID.c
Zwischentabelle wird im RAM angelegt { int ZWI1,ZWI2,ZWI3,ZWI4,ZWI5,ZWI6,ZWI7,ZWI8 ; ZWI5 = hub; mmc_buffer[t]= ZWI5>>8; t=t+1; mmc_buffer[t]= ZWI5&0xFF; t=t+1; ZWI6 = esum; mmc_buffer[t]= ZWI6>>8; t=t+1; mmc_buffer[t]=ZWI6&0xFF; t=t+1; ZWI7 =e; mmc_buffer[t]= ZWI7>>8; t=t+1; mmc_buffer[t]= ZWI7&0xFF; t=t+1; ZWI8 =temp16; mmc_buffer[t]= ZWI8>>8; t=t+1; mmc_buffer[t]= ZWI8&0xFF; t=t+1; }
in „while-Schleife vorzeitig verlassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdd_snubber.pdf
against V out • Occurs in all topologies The reverse recovery problem in Boost topology Vgs I (Dout) t in= 10A t Irm= - 69A ISwitch) 79A Iin 10A P(Switch) t 27kW trr 50nsec. t • High reverse currents • High losses • EMI emission 8 Dependence on L V=-400v 0 L 50 MUR860 R D s C s 0.5nF Diode switching circuit
in „Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Intersil_HIP4081A_.pdf
FIGURE 5. DDO NO-LOAD I DD SUPPLY CURRENT vs SUPPLY VOLTAGE FREQUENCY (kHz) 5.0 +125°C A m 20.0 +75°C T ) 4.0 N A E ( +25°C R 15.0 T U E 0°C C R 3.0 A U -40°C B C Y 10.0 L P P 2.0 P U S S G 5.0 C I I 1.0 T O L F 0.0 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
in „Umrichter für E-Kart Anwendung 60V / 120A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xfft_ds260.pdf
f y g f P F U F k S F ( y p h i e l D F i i t r o i e n / L F o e k c p C P e b t e a n u P m U i i T l m c c e A p r p s c u t i e s m X L k e l n t m a I h S o u c M e t 8 t C t L I V P R O y a p 1 X a a C t O M L S 1 1k R2L Y 16 16 S C N Y B
in „Implementierung der XILINX FFT-Core“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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A3967-Datasheet.pdf
1.0 20 μA I V = 0.3V -20 <1.0 20 μA IN(0) IN CC Maximum STEP Frequency fSTEP 500* – – kHz Blank Time tBLANK Rt= 56 kΩ, Ct= 680 pF 700 950 1200 ns Fixed Off Time t R = 56 kΩ, C = 680 pF 30 38 46 μs off t t continued next page … Table 1. Microstep Resolution Truth Table MS1 MS2 Resolution L L Full step
in „Vref Dual Step Motor Shield (Arduino) iteadstudio.com“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Larmampel_1.bas
------------------ $regfile = "m8def.dat" $sim $crystal = 8000000 Config Pinc.2 = Input 'Taster - (T1) Config Pinc.3 = Input 'Taster SET / Hauptseite (T2) Config Pinc.4 = Input 'Taster Seite vor (T3) Config Pinc.5 = Input 'Taster + (T4) Config Pind.6 = Output 'grün Config Pind.7 = Output 'gelb Config
in „Lärmampel von erfinderjo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mkp_b32714h_718h.pdf
temperature and then an equivalent derating as per: RMS Tmax (T) = (Factor) ×T (85 °C). For any particularRMS the T may be calculated by: T (°C) = P (mW) / G(mW/°C). dis Where T (°C) is the difference between the temperature measured on the box (see Figure
in „[V] MKP-Kondensatoren 4 µF und 100 nF mit 1 kV Spannungsfestigkeit“ · Markt ·
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datasheet-23.pdf
SupplyTerminal. S Rev. 0 | Page 9 of 28 AD8220 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 1200 1600 1400 1000 1200 T 800 S N I 1000 U N F U O 600 O R R 800 B E M B U U 600 N 400 N 400 200 0 200 6 7 9 3 5 0 0 0 0 –40 –20 0 20 40 0 1 2 3 4 5 CMRR (µV/V) I (pA) BIAS Figure5.TypicalDistributionofCMRR(G=1) Figure8.TypicalDistributionofInputBiasCurrent
in „Puls von EKG ableiten und weiterverarbeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cj_gol.c
Zustände der nächsten Generation #define DEAD 0 #define ALIVE 1 // 2 Spielfelder alt+neu struct feld_t { uint8_t last[MAX_X+1][MAX_Y+1]; uint8_t next[MAX_X+1][MAX_Y+1]; }; // Pixelfeld anlegen struct feld_t RAM feld; uint32_t cells; uint16_t changes = 0; /* 23/3 Regel Geburt: = 3 Nachbarn Stirbt Einsamkeit
in „Bedarf an eigenbau STM32F429 Evaluation Board ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
PQ2 aktivieren /* Variable definition */ // Initialisieren der TWI-Module mit PortPins TWI_Master_t twiMaster; /*!< TWI master module. */ // TWI_Master_t ^= stuktur PORTC.DIRSET |= PIN0_bm; // Als Ausgang TWI SDA // TWI am PortC initialisiert PORTC.DIRSET |= PIN1_bm; // Als Ausgang TWI SCL // TWI am
in „TWI - Hilfe!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SO2D4_.pdf
SO2-D4 Sulfur Dioxide Sensor MiniatureSize PATENTED Figure 1 SO2-D4 Schematic Diagram n o i t All dimensions in millimetres (± 0.1mm) a Top View Bottom View Side View c PERFORMANCE SensiResponse time t90(s) from zero to 10ppm SO 180 to<120 i Zero current ppm equivalent in zero air 2 <± 0.2 f
in „Suche Schadgas Sensoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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Infineon-IRLIB9343-DS-v01_02-EN.pdf
(V) Fig. 7 Typical Source-to-Drain Diode Fig 8. Maximum Safe Operating Area 16 2.5 ) ( e 12 a A l t V 2.0 n d r o u s C 8 r ID = -250µA a t r t , a G) 1.5 -D 4 t S G - 0 1.0 25 50 75 100 125 150 175 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 T , Junction Temperature (°C) T , Temperature ( °C ) J J Fig
in „DS3231 RTC Modul, Raspberry Pi, Zeitschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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503399-da-01-de-DOSEN_REL__1S_12_VAC_SERIE_26.PDF
mit EVG (1) W 400 400 400 Leuchtstofflampen mit KVG (2) W 360 360 360 Kompaktleuchtstofflampen W 200 200 200 (Energiesparlampen) LED (230 V AC) W 200 200 200 (1) NV-HalogenlampenoderLEDmitEVG W 200 200 200 NV-HalogenlampenoderLEDmitKVG (2) W 400 400 400 Min. Schaltlast mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10) Kontaktmaterial Standard AgNi AgNi AgNi Spule Lieferbare V AC (50 Hz) 12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 -
in „Taste schaltet Relais ein und aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bq24072.pdf
an R25 of 10 kΩ. 8.6 Typical Characteristics V IN = 6 V, EN1=1, EN2=0, BQ24073 application circuit, T = 25°C, unlessAotherwise noted. 600 0.7 L = 1 A 500 0.6 U O 400 - 0.5 m V - - 0.4 T g B 300 t I o 0.3 t 200 u p 0.2 r D 100 0.1 0 0 120 125 130 135 140 145 0 25 50 75 100 125 Temperature - C T J Junction
in „[V] 3St TI LiIon Lade/ Batterie-Management Chips: BQ24725RG und BQ24072RG“ · Markt ·
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Infineon-Board_User_Manual_XMC4700_XMC4800_Relax_Kit_Series-UM-v01_02-EN.pdf
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R0 011R R H h p h u C E E 1 EP S O 1 C1 1 1 X X 0 0 0 0 0 E 0 0 0 101L D 0 M t a f t D L L . LS L O I . . . . . R T 2 1 . . . . . L . . . R0/. ssa on G 5 1 e e n w , T T T TC C MM T T T T T T T _ _ T T T T T T T T T FERAV c a a i A A A A AI I I I A A A A A R R MM A A A A A A A
in „XMC4700: vom µC aus, eine feste Spannung an Pin anlegen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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strandtest.ino
together as needed: // NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs) // NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers) // NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products) // NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not
in „Auswahl zweier Arduino Sketches“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1810010324_Changzhou-Starsea-Elec-US1J_C84070.pdf
60 Hz FIG. 3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS CHARACTERISTICS T N 1,000 R 20 E A 10 R W S J=25 C U R R 1%DUTY CYCLE300 s C 100 O E E F P SS U M1 ER TJ=100 C O , VE 10 E N EP N E RM T R SO N U0.1 OR 1 T C US1A-US1D EI S NM TJ=25 C I US1G T US1J-US1M N 0.1 0.01 A 0.2
in „Diode in beiden Richtungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AIP31068L.pdf
Co., Ltd. 733-11-I Number:AIP31068L-AX-BJ-153EN SCL Frequency SCLK - - 400 SCL Pulse Width (High) tSHW 0.6 - - SCL Pulse Width (Low) tSLW 1.3 - - Data Setup Time t 100 - - SU:DAT Data Hold Time HD:DAT 0 - 0.9 Read Mode SCL/SDA Rise / Fall Time r ft (Refer to Fig-2) 20 - 300
in „ESP32 Treiber für I2C Display AiP31068L ardiuno.h wire.h“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RCD_Typ_B_Technik-Fibel_Siemens.pdf
grundsätzlich vor der eines Typs A geschaltet wird (Projektierungsbeispiel siehe Bild 24). AC 230/400 V, AC 230/400 V, 3-phasig 3-phasig Wh Wh Typ Typ AC/A ≥300 mA S AC/A ≥ 300 mA S n n Typ Typ Typ Typ AC/A B/B+ .+] AC/A B/B+ .+] n≤ 100 mA n≥ 30 mA n≤ 100 mA n≥ 30 mA a a 3 1 2I 2I richtig falsch Bild
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innoswitch3-ep_family_datasheet.pdf
-7 6.3 V 1% R4 68 Ω 600 V 2.2 nF 1/16 W 1.8 MΩ 5 50 V 1% 4 NC Q1 AO6420 F1 C2 C3 3 1 A 10 µF 10 µF T1 R13 400 V 400 V EE1621 331% kΩ RT1 tO 47 Ω 1/16 W 10 Ω 1/10 W C12 225 VF C7 90 - 265 DFLR1200-7 2.2 µF C8 VAC VR1 25 V 330 pF L N MMSZ5231B-7-F 50 V D S N D3 D V F S V B G BAV21WS-7-F CONTROL R12 R26
in „Fritz Repeater 2400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pca9545.pdf
I DC Supply current — 〉 100 mA DD SS DC Supply current — 〉 100 mA P tot total power dissipation — 400 mW T Storage temperature range –60 +150 ⋅C stg Tamb Operating ambient temperature –40 +85 ⋅C NOTES: 1. Stresses beyond those listed may cause permanent damage to the device. These are stress ratings
in „Multiplexer I2C programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MIC2951.pdf
................–65°C to +150°C ESD (3) (1) Electrical Characteristics V IN6V; I =L100µA; C = 1LF; T = 25JC, bold values indicate –40°C ≤ T ≤ +125°J; Note 8; unless noted. Parameter Condition Min Typ Max Units Output Voltage MIC295x-02/-05 (±0.5%) 4.975 5.000 5.025 V T J= 25°C MIC295x-03/06 (±1%) 4.950
in „Highside-Switch gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bourns-PTC-MF-R.pdf
CODE: c 025 WEEK 1 OF 2000 = 0A S MANUFACTURER'S 0A WEEK 27 OF 2000 = A0 p TRADEMARK (WEEK & YEAR) t 1 t e Typical Part Marking: MF-R030 - R1100 i 0.1 Represents total content. Layout may vary. T MANUFACTURER'S 0.01 PART TRADEMARK IDENTIFICATION R250 0180T (T = TAIWAN 0.001 (FIRST DIGIT = S = CHINA)
in „Batteriehalter mit unbekannten Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·