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XC866_ds_v12.pdf
------where 2-------× (BR_VALUE + 1) > 1------------ 16 × 2BRPRE × (BR_VALUE + 1) PCLK STEP baud rate= -----BRPRE--------------------×---------------------------------------------- 16 × 2 × (BR_VALUE + 1) 256 The maximum baud
in „Wie schnell ist der Counter eines 8-Bir µC's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
out 0.1 dB / Quadrat: Quellenstrom auf -125 µA begrenzt werden. Oberhalb dieses Wertes kann 0.3 dB @ 100 kHz ein Spannungseinbruch eintreten. Phase: dem von der externen Referenz 10 ° / Quadrat: gelieferten Strom (Ref in-Mode). In der 10 ° @ 100 kHz Betriebsart Ref in muss die externe Phase Referenz den
in „Transducer LEM HAIS-50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
out 0.1 dB / Quadrat: Quellenstrom auf -125 µA begrenzt werden. Oberhalb dieses Wertes kann 0.3 dB @ 100 kHz ein Spannungseinbruch eintreten. Phase: dem von der externen Referenz 10 ° / Quadrat: gelieferten Strom (Ref in-Mode). In der 10 ° @ 100 kHz Betriebsart Ref in muss die externe Phase Referenz den
in „LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
out 0.1 dB / Quadrat: Quellenstrom auf -125 µA begrenzt werden. Oberhalb dieses Wertes kann 0.3 dB @ 100 kHz ein Spannungseinbruch eintreten. Phase: dem von der externen Referenz 10 ° / Quadrat: gelieferten Strom (Ref in-Mode). In der 10 ° @ 100 kHz Betriebsart Ref in muss die externe Phase Referenz den
in „Messung mit Stromwandler LTSR 15-NP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
out 0.1 dB / Quadrat: Quellenstrom auf -125 µA begrenzt werden. Oberhalb dieses Wertes kann 0.3 dB @ 100 kHz ein Spannungseinbruch eintreten. Phase: dem von der externen Referenz 10 ° / Quadrat: gelieferten Strom (Ref in-Mode). In der 10 ° @ 100 kHz Betriebsart Ref in muss die externe Phase Referenz den
in „Wo Entstörkondensatoren in meiner Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
out 0.1 dB / Quadrat: Quellenstrom auf -125 µA begrenzt werden. Oberhalb dieses Wertes kann 0.3 dB @ 100 kHz ein Spannungseinbruch eintreten. Phase: dem von der externen Referenz 10 ° / Quadrat: gelieferten Strom (Ref in-Mode). In der 10 ° @ 100 kHz Betriebsart Ref in muss die externe Phase Referenz den
in „Strommessung mit Hallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSR.pdf
out 0.1 dB / Quadrat: Quellenstrom auf -125 µA begrenzt werden. Oberhalb dieses Wertes kann 0.3 dB @ 100 kHz ein Spannungseinbruch eintreten. Phase: dem von der externen Referenz 10 ° / Quadrat: gelieferten Strom (Ref in-Mode). In der 10 ° @ 100 kHz Betriebsart Ref in muss die externe Phase Referenz den
in „LEM-Wandler Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
out 0.1 dB / Quadrat: Quellenstrom auf -125 µA begrenzt werden. Oberhalb dieses Wertes kann 0.3 dB @ 100 kHz ein Spannungseinbruch eintreten. Phase: dem von der externen Referenz 10 ° / Quadrat: gelieferten Strom (Ref in-Mode). In der 10 ° @ 100 kHz Betriebsart Ref in muss die externe Phase Referenz den
in „Stromsensor von LEM prüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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StromLog_Open.ino
Data += DispValue / 10; Data += ",il1="; DispValue = dMETER.Electric_data[_I_L1]; Data += DispValue / 100; Data += ",il2="; DispValue = dMETER.Electric_data[_I_L2]; Data += DispValue / 100; Data += ",il3="; DispValue = dMETER.Electric_data[_I_L3]; Data += DispValue / 100; Data += ",frq="; DispValue = dMETER.Electric_data
in „Digitale Stromzähler auslesen und in DB speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon-ApplicationNote_Linear_Mode_Operation_Safe_Operation_Diagram_MOSFETs-AN-v01_00-EN.pdf
the MOSFET depends only on the voltage drop across the MOSFET and the current flow: P dissVDS DS. 100 Vdd 90 Vgs=4.0V 80 operation point 70 ) 60 Vgs=3.6V fan ( I 50 40 Vgs=3.3V Vgs=3.1V 30 20 Vgs=2.9V 10 gate 0 0 5 10 15 20 25 30 Vds(V) gnd Fig. 2: MOSFET used as constant current source. The current
in „Problem mit N-MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC5620CN_DIP14.pdf
1 gain output range (unless otherwise noted) TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Output slew rate C L 100 pF, R L 10 kΩ 1 V/µs Output settling time To ±0.5 LSB, C = 100 pF, R = 10 kΩ, See Note 9 10 µs L L Large-signal bandwidth Measured at –3 dB point 100 kHz Digital crosstalk CLK = 1-MHz square wave measured
in „Wie verhält sich der DAC am SPI-Bus (TLC5620)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Typen.pdf
30 SN74S30N 50 SN74S32N 60 SN74LS136N 100 SN7430N 90 SN7432N 200 SN74LS273N 90 SN74LS30N 50 SN74LS241N 100 SN7430N 70 74HCT138E 14 74F37N 60 74LS32N 100 SN74H21N 90 CD40174BE 60 SN7450N 85 SN7451N 250 OPA445AP 25 MC14069BCP 30 SN7438N 200 SN74LS54N
in „Riesensammlung IC Prozessoren Halbleiter - Was tun?“ · Markt ·
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Typen_sort.pdf
74HCT273 60 74HCT374 13 74HCT540 70 74HCT541E 26 74HCT86E 20 74LS06 60 74LS08N 15 74LS112N 10 74LS12N 100 74LS139 80 74LS160N 130 74LS175N 110 74LS190N 110 74LS191 15 74LS196N 150 74LS221N 60 74LS32N 100 74LS393N 100 74S11N 100 74S124N 130 80C88A 8 82C37A5 6 82C51A 40 82C59 30 8511K7 25 93L08DC 6 a-1-2405
in „Riesensammlung IC Prozessoren Halbleiter - Was tun?“ · Markt ·
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FMMT618.pdf
Derating information 220 0.7 ) 200 T =25°C ) amb W 0.6 / 180 ( ( 160 o 0.5 e 140 t c 120 D=0.5 i 0.4 a 100 s i i 0.3 s 80 D=0.1 r R 60 D=0.2 e 0.2 l 40 D=0.05 o 0.1 a 20 P r 0 Single Pulse x 0.0 h 100µ 1m 10m 100m 1 10 100 1k a 0 25 50 75 100 125 150 175 T Pulse Width (s) M Temperature (°C) Transient Thermal Impedance Derating Curve 100 Single Pulse ) Tamb25°C ( r 10 w o P m u 1 x a M 0.1 100µ 1m 10m 100m 1 10 100 1k Pulse Width (s) Pulse Power Dissipation FMMT618 www.diodes.com © Diodes Incorporated Document number: DS33111 Rev. 5
in „Maximal Strom von Atmel-MCU erhöhen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BUZ11.pdf
MOSFET TYPE VDSS R DS(on) ID BUZ11 50 V < 0.04 33 A TYPICAL R DS(on)= 0.03 AVALANCHERUGGED TECHNOLOGY 100%AVALANCHE TESTED HIGH CURRENT CAPABILITY 175 C OPERATINGTEMPERATURE 23 1 APPLICATIONS TO-220 HIGH CURRENT, HIGH SPEED SWITCHING SOLENOID AND RELAYDRIVERS REGULATORS DC-DC & DC-AC CONVERTERS MOTOR CONTROL
in „Transistorschalter für Glühlampe 12V 5W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tig052.pdf
e t ( g i d off) l 0.5 T1000 o S 7 V 0.4 e o i 5 tr u 0.3 T r n 3 t c m 0.2 i 2 - S td( n) - 0.1 t 100 G 0 7 --50 --25 0 25 50 75 100 125 150 2 3 5 7 100 2 3 Case Temperature, Tc -- °C IT13818 Collector Current (Pulse),CP -- A IT13819 No.A1258-3/5 TIG052TS 3 SW Time -- R G 10000 Cies, Coes, Cres -- V
in „IGBT für Fotoblitz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schalter.pdf
C3225X7R1N106K250AC 1 Diverses 1 2 GNDPWR C9 W 1µ, 16V R7 S d Für eine Halbbrücke: Pads verbinden JP6 100k V h Spannungsteiler nah an FB GNDPWR SolderJumper_2_Bridged GNDPWR n Ufb = 0,765 V H4 Q4 C10 TPH1R306PL,L1Q R2 JP10 47n, 75V R5 R8 R(zu GND) = 1 bis 100 kOhm MountingHole_Pad 0 Ohm 1 2 SolderJumper
in „Reglermodul für mechatronische Systeme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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8205.pdf
otherwise noted A Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit Static Parameters Drain-Source Breakdown V (BR)DSS VGS0V,I =D50μA 20 - - V Voltage Gate Threshold Voltage V GS(th) VDSV ,GS D50μA 0.5 - 1.0 V Gate Leakage Current IGSS VDS0V,V =GS2V - - ±100 nA Zero Gate Voltage Drain IDSS VDS16V,V =0GS - - 1 µA
in „Unbekannter IC "IP9001"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ROS-1700W.pdf
Hz) pk-pk (MHz/V) SENSITIVITY (dBc) MODULATION OPERATING (dBm) (V) SSB at offset frequencies: @ 12 dBr (MHz/V) BANDWIDTH POWER Typ. (MHz) (MHz) Current 1 10 100 1 Vcc (mA) Min. Max. Typ. Min. Max. kHz kHz kHz MHz Typ. Typ. Typ. Typ. Max. Typ. (volts) Max. 770 1700 8.0 1.0 24 -73 -100 -121 -140 9.0 0.4
in „Frage zu VCO Daten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MMSD4148T1-D.PDF
Compliant SOD−123 MAXIMUM RATINGS CASE 425 STYLE 1 Rating Symbol Value Unit ContinuousReverse Voltage VR 100 V 1 2 Forward Current F 200 mA CATHODE ANODE Forward Surge Current t < 1 sec IFSM 1.0 A (Note 1) t = 1 msec 2.0 MARKING DIAGRAM Repetitive Peak Forward Current IFRM 0.5 A (Pulse Wave = 1 sec, Duty Cycle
in „ltspice-simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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viper100-e.pdf
VDD DRAIN IOSC - OSC + 13V VDD COMP SOURCE VDS COMP VOSC V COMP FC00020 9/29 4 Typical Circuit VIPer100-E 4 Typical Circuit Figure 3. Offline Power Supply With Auxiliary Supply Feedback F1 BR1 C1 TR2 TR1 D2 L2 ACIN D1 +Vcc R9 C2 C7 C9 R1 C3 GND D3 C10 R7 C4 R2 VDD DRAIN - U1 OSC VIPer100 13V + COMP SOURCE C5 C6 C11 R3 FC00081 Figure 4. Offline Power Supply With Optocoupler Feedback F1 BR1 C1 TR2 TR1 AC IN D2 L2 D1 +Vcc R9 C2 C7 C9 R1 C3 GND D3 C10 R7 C4 R2 VDD DRAIN OSC - U1 VIPer100 13V + C5 COMP SOURCE C6 C11 R6 R3 ISO1 R4 C8 U2 R5 FC00091 10/29 VIPer100-E 5 Operation Description 5
in „Hochvoltspannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VIPer100.pdf
VDD DRAIN IOSC - OSC + 13V VDD COMP SOURCE VDS COMP VOSC V COMP FC00020 9/29 4 Typical Circuit VIPer100-E 4 Typical Circuit Figure 3. Offline Power Supply With Auxiliary Supply Feedback F1 BR1 C1 TR2 TR1 D2 L2 ACIN D1 +Vcc R9 C2 C7 C9 R1 C3 GND D3 C10 R7 C4 R2 VDD DRAIN - U1 OSC VIPer100 13V + COMP SOURCE C5 C6 C11 R3 FC00081 Figure 4. Offline Power Supply With Optocoupler Feedback F1 BR1 C1 TR2 TR1 AC IN D2 L2 D1 +Vcc R9 C2 C7 C9 R1 C3 GND D3 C10 R7 C4 R2 VDD DRAIN OSC - U1 VIPer100 13V + C5 COMP SOURCE C6 C11 R6 R3 ISO1 R4 C8 U2 R5 FC00091 10/29 VIPer100-E 5 Operation Description 5
in „VIPer50 Flyback Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRFI4212H-117.pdf
Tj = 150°C Tj = 25°C 1 1 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 VDS , Drain-to-Source Voltage (V) VDS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 100 2.5 e D = 6.6A n ) s VGS = 10V ( s t
in „UV-Laserdrucker II“ · Platinen ·
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PHOTOTRANSISTOR_-_OPTOCOUPLER_IL5.pdf
Ta = 100°C V C NCTR(SAT) 0.7 N NCTR .1 1 10 100 0.0 IF - Forward Current - mA .1 1 10 100 IF - LED Current - mA Figure 6. Normalized non-saturated and saturated CTR at Figure 10. Collector-emitter current versus
in „Merten Dimmaktor (6470 29) keine 0-10V am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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viper20.pdf
= 12k e a l V 0 (20) 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1,000 Frequency (kHz) Figure11: ErrorAmplifier Phase Response FC00210 200 RCOMP = + 150 RCOMP = 270k RCOMP = 82k ⋅ RCOMP= 27k (100 RCOMP= 12k s a P 50 0 (50) 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1,000 Frequency
in „Besonders sparsame Standby-Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Liste von SPICE-Modellparametern
IS saturation current (in Amps). (Default = 1.0e-14). BF forward beta (Default = 100). NF forward emission coefficient (Default = 1). IS corner for forward beta high current roll-off (in Amps). (Default = infinite). ISC leakage saturation current (in Amps). (Default = 0). NC leakage emission coefficient (Default = 1.5). BR ideal maximum reverse beta (Default = 1). NR reverse emission coefficient (Default = 1). VAR reverse early voltage (in Volts). (Default = infinite). IBR corner for reverse beta high current roll-off
in „keysight ads bjt transistor (Bipolartransistor) Parameter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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main.c
GPIO_MODER_MODER5_0); while (1) { // LED On (High) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BS_5); delay_ms(100); // LED Off (Low) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BR_5); delay_ms(900); } }
in „STM32 läuft mit Debugger schneller als er soll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines 25W DVD Netzteils
GND 5.8V/2A L4 4.7uH C11 470uF/10V GND D7 IR90SQ045 C8 470uF/25V 7V C7 1000uF/10V GND RT1 5236/5R BR1 2A/400V CY1 2.2nF CY2 2.2nF Y1 R2 200 D2 1N4148 D4 UF4006 C4 47uF/50V C5 0.1uF/50V VCC IC1 ICE2QS01 S HV GND ZC CS Out D3 1N4148 Q1 SPP02N60C3 R5 11 C15 47pF/1V ER5 CY3 2.2nF Y1 R6 200 R7 0.68/1W C14 100pF/50V C12 1nF/50V R3 4.3k C13 1100pF/50V R4 33k IC2 SFH617-3 R1 280 C17 220pF Rc2 1k Rc6 7.5k Rc8 7.5k 25W-DVD-SMPS-ICE2QS01 060822-Hy
in „Hameg HMO3524 Netzteil defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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VEMD10940F.pdf
TEST CONDITION SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT Forward voltage I = 50 mA V 1 V F F Breakdown voltage R = 100 μA, E = 0 V(BR) 32 V Reverse dark current VR= 10 V, E = 0 Iro 1 10 nA VR= 0 V, f = 1 MHz, E = 0 C D 4 pF Diode capacitance V = 5 V, f = 1 MHz, E = 0 C 1.3 pF R D Open circuit voltage Ee= 1 mW/cm ,
in „Bestückungsfragen“ · Platinen ·
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cc3000.pdf
2.2 pF Walsin 0402N2R2C500LT L2 L0402, 2.2 nH ACX Hl1005-1C2N2SMT (1) C2 C0402, 10 pF Walsin 0402N100J500LT C4, C5 (1) C0402, 1 µF Murata GRM155R60J105KE19D R1, R2, R5 (1) R0402, 0R Walsin WR04X000PTL J1 RF coaxial U.FL, SMD Hirose U.FL-R-SMT-1(10) (1) Any component with similar values can be used.
in „Anpassnetzwerk für eine bestimmte Antenne berechnen“ · HF, Funk und Felder ·
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UserGuide_MSP430x2xx_slau144e.pdf
instruction. Status Bits Status bits are not affected. Example Examples for all addressing modes are given. BR #EXEC ;Branch to label EXEC or direct branch (e.g. #0A4h) ; Core instruction MOV @PC+,PC BR EXEC ; Branch to the address contained in EXEC ; Core instruction MOV X(PC),PC ; Indirect address BR &EXEC
in „Grundlagen UART: TX & RX Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMD-PHILIPS_1999.pdf
red SOD88A BZD23-C91 91 PH SOD81 BYX107G green SOD88A BZD23-C100 100 PH SOD81 BYX108G violet SOD88A BZD23-C110 110 PH SOD81 BYX120G orange SOD88A BZD23-C120 120 PH SOD81 BZA100 BZA100 SO20 BZD23-C130 130 PH SOD81 (SOT163-1) BZD23-C150 150 PH SOD81 BZD23-C3V6 3V6
in „Datenbuch Valvo 1977 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ds17001.pdf
N R R U R C C R 1.0 D A R W A 0.5 O W F O S F U E E 0.1 A N R T V N A T V S I , I 0.01 0 40 60 80 100 120 140 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 VF, INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V) TA, AMBIENT TEMPERATURE (癈)C Fig. 2 Typical Forward Characteristics (per element) Fig. 1 Output Current Derating Curve ) 60 100
in „Schutzwiderstand Dunstabzugshaube“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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JCS18N50WH.pdf
V =500V, V =0V, T =25℃ - - 10 IDSS DS GS C μA Zero Gate Voltage Drain Current VDS400V, T =C25℃ - - 100 μA 正向栅极体漏电流 - IGSSF VDS0V, V GS=30V - 100 nA Gate-body leakage current, forward 反向栅极体漏电流 - IGSSR VDS0V, V GS=-30V - -100 nA Gate-body leakage current, reverse 通态特性 On-Characteristics 阈值电压 V GS(th) VDS
in „Motordrehzahlregler für Laufband“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Si2303.pdf
Limits Parameter Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit Static Drain-Source Breakdown Voltage V (BR)DSS V GS= 0 V, D = - 10 µA - 30 V Gate-Threshold Voltage V GS(th) V DS= V GS, D = - 250 µA - 1.0 - 3.0 Gate-Body Leakage IGSS V DS = 0 V, GS = ± 20 V ± 100 nA V = - 30 V, V = 0 V Zero Gate Voltage Drain
in „Highside-Switch gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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270247_1.pdf
25ºC unless otherwise noted) Limits Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit Static V (BR)DSS Drain-Source breakdown Voltage V GSV, I =D250uA -30 - - V V Gate-Threshold Voltage V = V , I =-250uA -1 -1.6 -3 V GS(th) DS GS D IGSS Gate-Body Leakage V DSV, V =±GSV - - ±100 nA V DS24V, V =0GS
in „Suche alternative zu Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BT60T60ANFK.pdf
称 额定值 单 位 VCES 最高集电极-发射极直流电压 600 V VGES 最高栅 极-发射极直流电压 ±20 V I 集电极直流电流 @TC=25℃ 120 A C 集电极直流电流 @TC=100℃ 60 ICM1 集电极脉冲电流 @TC=25℃ 180 A IF 二极管直流正向电流 @TC=100℃ 30 A FM 二极管脉冲正向电流 90 A 耗散功率 @TC=25℃ 403 PD W 耗散功率 @TC=100℃ 161 TJ 最高结温 150 ℃ T stg 存储温度范围 -55~150 ℃ TL 引线最高焊接温度 270 ℃ 注释:a1:脉冲宽度受限于最高结温 无 锡 华 润 华
in „Alternativer IGBT (BT60T60 ANFK) für Wechselrichter 12V/230V gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Liste von Transistor-Parametern in einer Software
transport saturation current in (Amps). (Default = 1.0e-16). BF ideal maximum forward beta (Default = 100). NF forward current emission coefficient (Default = 1). VAF forward Early voltage in (Volts). (Default = infinite). IKF corner for forward beta high current roll-off in (Amps). (Default = infinite)
in „keysight ads bjt transistor (Bipolartransistor) Parameter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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quelltext2.c
SystemCoreClock/1000); while (1) { // LED On (High) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BS_5); delay_ms(100); // LED Off (Low) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BR_5); delay_ms(900); } }
in „STM32 läuft mit Debugger schneller als er soll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nahaufnahme einer bestückten Leiterplatte mit Elektrolytkondensatoren
C124 D1 C16 R17 R159 BR2 U56 C5 C6 U18 C17 U39 R35 R14 R183 C15 C16 C17 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56
in „Tod einer CNC-Maschine -> Ende einer Firma? Servoregler durchgebrannt.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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SSM5N15FU__DP_.pdf
V VGS = 0 V DS ) e 300 Ta = 25°C m 200 Ta = 25°C c ( D a i 100 D d S) I I a m 50 n 150 G DR e ( e s ⏐ 30 u S a f c t ⏐ s 100 r 10 e w e o 5 n F a 50 3 D 10 10 100 1000 00 −0.2 −0.4 −0.6 −0.8 −1 −1.2 −1.4 Drain current ID (mA) Drain-Source voltage V DS (V) t – I
in „(S)uche UPA572“ · Markt ·
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sja1000_beschreibung.pdf
4 Achse 5 Achse 6 Achse 7 Drehzahlgrenzwert N Lim 255 255 255 255 255 255 255 Stromgrenzwert ILim 100 255 255 50 255 30 100 Positionsregler K v 40 50 40 40 40 40 40 Proportionalver- stärkung Drehzahlregler K p 255 200 200 100 100 100 100 Proportionalver- stärkung Drehzahlregler In-K i 100 100 100 50
in „AVR und SJA1000 CAN Controller??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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top222y.pdf
and C3. C 6 12/97 TOP221-227 D2 L1 MUR420 3.3 µH +12V VR1 C2 C3 P6KE200 330 F 220 F 35 V 35 V RTN BR1 D1 L2 400 V BYV26C D3 22 mH 1N4148 R1 C1 100 47 F 400 V U1 C4 C6 TOP224P 0.1 F R2 0.1 F D 220 250 VAC CONTROL TOPSwitch-II T1 C U2 PC817A S R3 F1 6.8 VR2 J1 3.15 A C7 1N5241B C5 1 nF 11 V L 47 F 250
in „Suche Ersatz für TOP222Y“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TOP222Y.pdf
and C3. D 6 7/01 TOP221-227 D2 L1 MUR420 3.3 µH +12 V VR1 C2 C3 330 µF P6KE200 35 V 220 µF 35 V RTN BR1 D1 L2 400 V BYV26C D3 22 mH 1N4148 R1 C1 100 Ω 47 µF 400 V C4 C6 U1 0.1 µF R2 0.1 µF D TOP224P 220 Ω 250 VAC CONTROL TOPSwitch-II T1 C U2 PC817A S R3 F1 6.8 Ω J1 3.15 A C7 VR2 C5 1 nF 1N5241B L 47 µF
in „Voltcraft SPS-1540 PFC defekt - Reparaturhilfe benötigt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uartint_demo.c
"softwareuart.h" #include "delay.h" /* Farbencodes der ESC-Sequenzen im Terminal sw bl gn cy rt mg br gr 30, 34, 32, 36, 31, 35, 33, 37 Vordergrund 40, 44, 42, 46, 41, 45, 41, 47 Hintergrund fuer helle Hintergrundfarben ist der Wert 60 hinzuzuaddieren Ausgabestring zur Farbeinstellung: "\033[Helligkeit
in „PFS154: Timer 2 interrupt getriebener SoftwareUart“ · Projekte & Code ·
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1.5KE6V8A.PDF
. DS21503 Rev. 10 - 2 2 of 4 1.5KE6V8(C)A - 1.5KE400(C)A www.diodes.com 10,000 )p Ip Measured at ( 100 Peak Valpp I Zero Bias T F N ( R E R C 1000 U A C Half Valpp I /2 I S A L P U 50 C Measured at P ,T Stand-off Voltage A C E 100 , IP t p 10 X 1000 Waveform as defined by R.E.A. 0 10 0 1 2 3 1 10 100
in „Welches Bauteil (Diode?) ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DB_CD4052BE.pdf
Current, I Max DD - - - 10 10 10 300 300 - 0.04 10 µA - - - 15 20 20 600 600 - 0.04 20 µA - - - 20 100 100 3000 3000 - 0.08 100 µA Drain to Source ON - 0 0 5 800 850 1200 1300 - 470 1050 Ω Resistance r Max ON - 0 0 10 310 330 520 550 - 180 400 Ω 0 ≤ VIS≤ VDD - 0 0 15 200 210 300 320 - 125 240 Ω Change
in „[S] CD4052BE von TI“ · Markt ·
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RF02_code_en.pdf
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 1 0 0 1 0 0 0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 C800h r7..r0: set data rate BR=10000000/29/(R+1) BR is data rate 6. Power Setting Command bit 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 0 1 1 0 p2 p1 p0 B0h p2..p0: set relative output power: Pout=Pmax-P*3 [dBm] Pmax is the max output power; it is related
in „Datenübertragung mit Funkmodul RFM01-RFM02“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STS7C4F30_STripFET.pdf
n-ch ±100 nA GSS GS Current (DS = 0) VGS = ± 20V p-ch ±100 nA ON Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS = VGS ID= 250 µA n-ch 1 1.6 2.5 V p-ch 1 1.6 2.5 V Static
in „[S] STS7C4F30L StripFET“ · Markt ·
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main.c
SystemCoreClock/1000); while (1) { // LED On (High) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BS_5); delay_ms(100); puts("Hello World!"); // LED Off (Low) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BR_5); delay_ms(1000); } }
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·