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D_CH23103.pdf
refin4,5 V – 2,7 V = 1,8 V. Exakte Wiedergabe der Stromform am Wandlerausgang Da V Rim= R imI S I =S36 mA. Schnelle Schaltvorgänge, wie bei IGBTs (IGBT = Insulated mit R = 50 Ω. im Gate Bipolar Transistor),
in „LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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refin4,5 V – 2,7 V = 1,8 V. Exakte Wiedergabe der Stromform am Wandlerausgang Da V Rim= R imI S I =S36 mA. Schnelle Schaltvorgänge, wie bei IGBTs (IGBT = Insulated mit R = 50 Ω. im Gate Bipolar Transistor),
in „Messung mit Stromwandler LTSR 15-NP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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refin4,5 V – 2,7 V = 1,8 V. Exakte Wiedergabe der Stromform am Wandlerausgang Da V Rim= R imI S I =S36 mA. Schnelle Schaltvorgänge, wie bei IGBTs (IGBT = Insulated mit R = 50 Ω. im Gate Bipolar Transistor),
in „Wo Entstörkondensatoren in meiner Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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refin4,5 V – 2,7 V = 1,8 V. Exakte Wiedergabe der Stromform am Wandlerausgang Da V Rim= R imI S I =S36 mA. Schnelle Schaltvorgänge, wie bei IGBTs (IGBT = Insulated mit R = 50 Ω. im Gate Bipolar Transistor),
in „Strommessung mit Hallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSR.pdf
refin4,5 V – 2,7 V = 1,8 V. Exakte Wiedergabe der Stromform am Wandlerausgang Da V Rim= R imI S I =S36 mA. Schnelle Schaltvorgänge, wie bei IGBTs (IGBT = Insulated mit R = 50 Ω. im Gate Bipolar Transistor),
in „LEM-Wandler Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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refin4,5 V – 2,7 V = 1,8 V. Exakte Wiedergabe der Stromform am Wandlerausgang Da V Rim= R imI S I =S36 mA. Schnelle Schaltvorgänge, wie bei IGBTs (IGBT = Insulated mit R = 50 Ω. im Gate Bipolar Transistor),
in „Stromsensor von LEM prüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
Rise Ein Pulse Voltage 3.2 Volts SMD Thru-Hole Delay per Tap Time Trin Rise Time 3.0 ns (10%-90%) S422-0025-10 A447-0025-10 * 22.5 ns 2.5 + 1 ns 3 ns PW Pulse Width 1.2 x Total Delay S422-0030-10 A447-0030-10 27 ns 3 + 1.5 ns 3 ns PP Pulse Period 4 x Pulse Width * Iccl Supply Current 80 ma Typical
in „Was sind das für Bauteile ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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moc3023.pdf
volIOg= 15 mA, See Figure 1 0.15 V/ s MOC3020 15 30 Input trigger current, MOC3021 8 15 FT Output suply voltage = 3 V mA either direction MOC3022 5 10 MOC3023 3 5 VTM Peak on-state voltage, either direction ITM = 100 mA 1.4 3 V H Holding
in „Moc3023 Phasenanschnittssteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TD024THEB2.pdf
0 FM 3 MPX 2 1 N N N N N N N N N N N N N N N R R R R R R V V C53 105 4 L-OUT N N N N N N N N N N N N N N N C C C C C C 104 PVSS GND C29 C35 C37 C70 LINEIN0R R-OUT C55 C56 104 C31 C32 C65 C33 C34 104 C39 C40 1uF MA14 R90 5 GND 1 L L 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2
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cd4066b.pdf
1.5 V = 10V DD TA= 25°C 1.3 mA Vis 0V TA= 85°C 1.1 TA= 125°C 0.9 IIS Switch input current TA= –55°C -1.6 TA= –40°C -1.5 VDD = 10V T = 25°C -1.3 mA Vis 10V A TA= 85°C -1.1 TA= 125°C -0.9 TA= –55°C 4.2 TA= –40°C 4 VDD = 15V V = 0V TA= 25°C 3.4 mA is TA= 85°C 2.8 T = 125°C 2.4 A T = –55°C -4.2 A TA= –40°C -4 V = 15V DD TA= 25°C -3.4 mA Vis 15V TA= 85°C -2.8 TA= 125°C -2.4 6 Submit Document Feedback Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
in „Audi Delta mit Bluetooth per AM Taste“ · Fahrzeugelektronik ·
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TCA9406_I2C_translator.pdf
OL = 1 mA, 1.65 V to 3.6 V 2.3 V to 5.5 V 0.4 V OLB VIA ≤ 0.15 V I OE 1.65 V to 3.6 V 2.3 V to 5.5 V ±1 ±2 mA A port 0 V 0 to 5.5 V ±1 ±2 mA off B port 0 to 3.6 V 0 V ±1 ±2 mA OZ A or B port 1.65 V to 3.6 V 2.3 V to 5.5 V ±1 ±2 mA 1.65 V to CCB
in „I2C translator tri-state“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Gath_-_Triacs_und_Diacs_in_Theorie_und_Praxis.pdf
...45 150 ro TAG 227-800 8 8 4E30-28 30±4 14...45 150 o> 4E40-8 40±4 1...15 150 c TAG 246-800 6,5 8 4E40-28 40±4 14...45 150 ■o TAG 220-800 6 8 4E50-8 50±4 1... 15 150 3 TAG 221-800 6 8 4E50-28 50±4 14...45 150 TAG 222-800 6 8 4E100
in „hysteresefreie Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bourns_bd242-1159279.pdf
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE vs vs COLLECTOR CURRENT BASE CURRENT 1000 TCS632AH -10 TCS632AB - V CE= -4 V TC= 25°C e tp= 300 µs, duty cycle < 2% TC = 80°C g l V n i i a a t u -1·0 n a r S u e C 100 i C m - r F t h e -0·1 l C - C = -100 mA s C = -300 mA E VC C = -1 A C = -3 A 10 -0·01 -0·01 -0·1 -1·0 -10 -0·1 -1·0 -10 -100 -1000 C - Collector Current - A IB- Base Current - mA Figure 1. Figure 2. BASE-EMITTER VOLTAGE vs COLLECTOR CURRENT -1 TCS632AC V CE= -4 V T = 25°C C V -0·9 - g l o r -0·8 e i m - s -0·7 B - B V -0·6 -0·5 -0·01 -0·1 -1 -10 C - Collector Current - A Figure
in „[V] Komplementäre 27St. BD241A und 10St BD242A und Reste geschenkt“ · Markt ·
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TDA5051A_-_PowerLine.pdf
plastic package. QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VDD supply voltage 4.75 5.0 5.25 V DD(tot) total supply current osc= 8.48 MHz reception mode − 28 38 mA transmission mode (DATA IN= 0) ZL= 30 − 47 68 mA power-down mode − 19 25 mA cr carrier frequency note 1 95 132.5 148.5
in „Probleme mit PLC-Modem-Chip TDA5051“ · Haus & Smart Home ·
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TDA5051A.pdf
plastic package. QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VDD supply voltage 4.75 5.0 5.25 V DD(tot) total supply current osc= 8.48 MHz reception mode − 28 38 mA transmission mode (DATA IN= 0) ZL= 30 − 47 68 mA power-down mode − 19 25 mA cr carrier frequency note 1 95 132.5 148.5
in „µC Kommunikation (Signale) über Gleichspannung modulieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bq2085.pdf
00 00 0x35 0x36 Last Measured Discharge 3600 mAh 0e 10 0x37 0x38 Cycle Count Threshold 2880 mAh 0b 40 0x39 0x3a Charging Voltage 12600 mV 31 38 0x3b 0x3c Precharge Voltage 8000 mV 1f 40 0x3d 0x3e Fast-Charging Current 2500 mA 09 c4 0x3f 0x40 Maintenance Charging Current 0 mA 00 00 0x41 0x42 Precharge
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LM78XX.pdf
J5°C 33 mV V IN.8V ~ 18.3V, T =J5°C, I OUT=1.0A 33 mV Quiescent Current IQ T J25°C, I OUT≦1.0A 8.0 mA V IN.8V ~ 18.3V 1.0 mA Quiescent Current Change ΔIQ IOUT=5mA - 1.0A 0.5 mA Output Noise Voltage eN 10Hz≦f≦100kHz 55 μV Temperature Coefficient of Vo ΔVo/ΔT IOUT=5mA -0.4 mV/°C Ripple Rejection RR V I
in „2 Spannungen mit 1 Labornetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EEPROM.pdf
significant address bits are Don’t Care. 17/39 M95160, M95080 Figure 13. Page Write (WRITE) Sequence S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 C Instruction 16-Bit Address Data Byte 1 D 15 14 13 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 S 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 C Data Byte 2
in „Probleme beim Ansteuern eines EEPROM über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NSI45060JD-D.pdf
typ @ Vak = 7.5 V U 0 T C , e −10 S 10 I TA= 25°C, adj= Open g DC Test Steady State, Stilladj Open −20 Ir 0 −10 0 10 20 30 40 50 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vak, ANODE−CATHODE VOLTAGE (V) Vak, ANODE−CATHODE VOLTAGE (V) Figure 1. General
in „Strombegrenzungs-IC?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ZM3102N.pdf
V 1 RRST Reset Pull-up Integrated in ZW0301 45 200 kΩ Resistor C Continuous Output One GPIO -20 20 mA Current CTOT Total continuous All GPIO’s -100 100 mA output source/sink current Transmitting Pout = -7dBm(Setting: 1B) 3 24 mA (16MHz system Pout = -2dBm(Setting: 2A) 3 36 2 clock) Receiving 23 mA CC
in „Hat jemand Erfahrung mit Z-Wave Modulen (ZM3102)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430f1232.pdf
/A0 6 19 P2.4/TA2/A4/VREF+ /eREF+ P2.1/INCLK/A1 7 18 P2.3/TA1/A3/VREF−/VeREF− P2.2/TA0/A2 8 10 11 12 134 15 17 NC d d d d d d d d e e e e e e e e r vr r r rv vr r r s s s s s s s s R R R R R R R R NOTES: 1. NC pins
in „MSP430 Interrupt Prioritäten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADIS16250.pdf
Y ° I ( 0 I 0 A I σ + 1 B S N –1 S–0.5 µ –2 –1.0 σ – 1 –3 –1.5 –4 3 –2.0 6 MINIMUM TYPICAL MAXIMUM - –50 –35 –20 –5 10 25 40 55 70 85 100 - 0 0 SUPPLY VOLTAGE (4.75V, 5.00V, 5.25V) 0 TEMPERATURE (°C) 0 Figure8.Biasvs.SupplyVoltage
in „ADIS16250 Gyro Code von Hersteller?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADIS16250.pdf
Y ° I ( 0 I 0 A I σ + 1 B S N –1 S–0.5 µ –2 –1.0 σ – 1 –3 –1.5 –4 3 –2.0 6 MINIMUM TYPICAL MAXIMUM - –50 –35 –20 –5 10 25 40 55 70 85 100 - 0 0 SUPPLY VOLTAGE (4.75V, 5.00V, 5.25V) 0 TEMPERATURE (°C) 0 Figure8.Biasvs.SupplyVoltage
in „Probleme mit Code für Gyro ADIS16250“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADIS16250.pdf
Y ° I ( 0 I 0 A I σ + 1 B S N –1 S–0.5 µ –2 –1.0 σ – 1 –3 –1.5 –4 3 –2.0 6 MINIMUM TYPICAL MAXIMUM - –50 –35 –20 –5 10 25 40 55 70 85 100 - 0 0 SUPPLY VOLTAGE (4.75V, 5.00V, 5.25V) 0 TEMPERATURE (°C) 0 Figure8.Biasvs.SupplyVoltage
in „Drift bei Gyro ADIS16250“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Teileliste-04-19-1539.pdf
Audio-IC 1-Kanal DIP-8 TDA 7267 3 1,60 EUR 0,56 EUR 51 Finder Subminiaturrelais 250V 10A, 5V FIN 36.11 5V 4 1,99 EUR 0,70 EUR 52 Omron Relais G8P-1A4P 1 2,00 EUR 53 Meder Reedrelais 1A, 5V DIP 7212-L 5V 0 1,85 EUR 0,65 EUR 54 Sharp Halbleiter-Relais S202S02 1 3,00 EUR 55 Drucksensor 20 … 250 kPa, 20 mV/kPa
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1957.pdf
Audio-IC 1-Kanal DIP-8 TDA 7267 3 1,60 EUR 0,56 EUR 51 Finder Subminiaturrelais 250V 10A, 5V FIN 36.11 5V 4 1,99 EUR 0,70 EUR 52 Omron Relais G8P-1A4P 1 2,00 EUR 53 Meder Reedrelais 1A, 5V DIP 7212-L 5V 0 1,85 EUR 0,65 EUR 54 Sharp Halbleiter-Relais S202S02 1 3,00 EUR 55 Drucksensor 20 … 250 kPa, 20 mV/kPa
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-20-1111.pdf
Audio-IC 1-Kanal DIP-8 TDA 7267 3 1,60 EUR 0,56 EUR 51 Finder Subminiaturrelais 250V 10A, 5V FIN 36.11 5V 4 1,99 EUR 0,70 EUR 52 Omron Relais G8P-1A4P 1 2,00 EUR 53 Meder Reedrelais 1A, 5V DIP 7212-L 5V 0 1,85 EUR 0,65 EUR 54 Sharp Halbleiter-Relais S202S02 1 3,00 EUR 55 Drucksensor 20 … 250 kPa, 20 mV/kPa
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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TI74HC244.pdf
SN74HC244 PARAMETER TEST CONDITIONS VCC UNIT MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX 2 V 1.9 1.998 1.9 1.9 OH = –20 A 4.5 V 4.4 4.499 4.4 4.4 V V = V or V V OH I IH IL 6 V 5.9 5.999 5.9 5.9 OH = –6 mA 4.5 V 3.98 4.3 3.7 3.84 OH = –7.8 mA 6 V 5.48 5.8 5.2 5.34 2 V 0.002 0.1 0.1 0.1 OL = 20 A 4.5 V 0.001 0.1 0.1 0.1 VOL VI= VIHor VIL 6 V 0.001 0.1 0.1 0.1 V I = 6 mA 4.5 V 0.17 0.26 0.4 0.33 OL OL = 7.8 mA 6 V 0.15 0.26 0.4 0.33 I VI= VCC or 0 6 V 〉 0.1 〉 100 〉 1000 〉 1000 nA OZ VO = VCC or 0, VI= VIHor VIL 6 V 〉 0.01 〉 0.5 〉 10 〉 5 A CC VI= VCC or 0, O = 0 6 V 8
in „SN74HCT244?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP9501-2-3-4.pdf
otherwise indicated, V DD = 2.7V to 5.5V, T =A-40°C to +125°C, GND = Ground, R PULL-UP = 10 kΩ (MCP9501 only) and 0.1 µF bypass capacitor. 60% 60% TA= -1°\C TA= 10°\C VDD= 4.1V VDD= 4.1V 50% 492 Units 50% 480 Units s40% s40% c c e e r30% r30% c c O20%
in „Thermal Shutdown“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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171115-da-01-en-IR_Empfaenger_Modul_TSOP_4838.pdf
1.2 1.5 mA S v SD V = 5 V, E = 40 klx, sunlight I 1.5 mA S v SH Supply Voltage V S 4.5 5.5 V Transmission Distance E v 0, test signal see fig.1, IR d 35 m diode TSAL6200, I F = 250 mA Output Voltage Low (Pin 1)
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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BTS141_DS_14.pdf
caused by the second 2 temperature sensor, achieved by an integrating measurement. Datasheet 5 Rev. 1.4, 2012-07-11 Smart Low Side Power Switch HITFET BTS 141 Maximum allowable power dissipation On-state resistance P = f(T ) R ON = f(T j; I D12A; V =10VIN tot c BTS 141 160 60 W Ω 120 ) o t S 40 t D P 100
in „BTS141 - welcher Pin ist mit dem Gehäuse verbunden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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cdp6402.pdf
CDP6402D D40.6 Burn-In CDP6402CDX CDP6402DX Pinout CDP6402, CDP6402C (PDIP, SBDIP) TOP VIEW VDD 1 40 TRC NC 2 39 EPE GND 3 38 CLS1 RRD 4 37 CLS2 RBR8 5 36 SBS RBR7 6 35 PI RBR6 7 34 CRL RBR5 8 33 TBR8 RBR4 9 32 TBR7
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MAX16801A-MAX16802B.pdf
DEVICES = 100 1 9.7 A A ( M NDRV OUTPUT IS NOT M 8.7 M D 300 SWITCHING, VFB = 1.5V O 9.6 10mA LOAD S ) ) 8.6 R 295 ( ( T MEAN C 9.5 C 8.5 S 290 V V E 8.4 T 285 9.4 20mA LOAD E 8.3 R 280 NDRV OUTPUT IS U -3σ 9.3 SWITCHING 8.2 C 275 9.2 8.1 270 -40 -20 0 20 40 60 80 -40 -20 0 20 40 60 80 -40 -20 0 20
in „High Brightness LEDs > 50W µC als regelbare KSQ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm393-n.pdf
.1 kΩ (4) 1.3 μs Output Sink Current V IN)=1V, V IN)=0, V ≈O.5 V 6.0 16 mA Saturation Voltage V IN)=1V, V IN)=0, I SINK≤4 mA 250 400 mV Output Leakage Current V IN)=0, V IN)=1V, V =O V 0.1 nA + + (1) At output
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AD5290.pdf
20 Data Sheet AD5290 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 1.0 1.0 VDD = 16.5V VDD = 16.5V 0.8 0.8 ) –40°C B –40°C ) 0.6 +25°C L 0.6 +25°C B +125°C ( +125°C L 0.4 N 0.4 L D I E E 0.2 D 0.2 D M O 0 0 M E T T T –0.2 M –0.2 S I E –0.4 T –0.4 H N R T –0.6 O –0.6 9 P 2 –0.8 - –0.8 - 7 7 0 0 –1.0 –1.0 0 32 64
in „DigiPot AD5290 und Schaltregler TPS5430 laufen nicht zusammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC639_BCP56_BCX56.pdf
Semiconductors BC639; BCP56; BCX56 80 V, 1 A NPN medium power transistors 8. Package outline 0.45 4.2 0.45 4.2 0.38 3.6 0.38 3.6 0.48 0.40 3 max 0.48 1 0.40 1 2 2 4.8 5.08 4.8 2.54 4.4 4.4 3 1.27 2.54 3 5.2 14.5 5.2 14.5 5.0 12.7 5.0 12.7 Dimensions in mm 04-11-16 Dimensions in mm 04-06-28 Fig 14.
in „Alternative BC327 und 337“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sn74lvc245a.pdf
0.8 V Input voltage 0 5.5 V I High or low state 0 VCC VO Output voltage V 3-state 0 5.5 V = 1.65 V –4 CC VCC = 2.3 V –8 OH High-level output current mA VCC = 2.7 V –12 VCC = 3 V –24 VCC = 1.65 V 4 I Low-level output current VCC = 2.3 V 8 mA OL VCC = 2.7 V 12 VCC = 3 V 24 ∆t/∆v Input transition rise or
in „Suche 74LCX04“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datenblatt2.pdf
level, Note 2. 2.0 - V DD V VIL “L” level, Note 2. 0 - 0.8 V Supply current I V = 5V, Note 1. - TBD - mA DD DD (Logic & LCD) Supply current (LCD) 0 Note 1 - TBD - mA Supply voltage VLED03 Forward current 3.8 4.1 4.5 V (LED03 backlight) =10x10=100mA Number of LED chips=2x10=20. Note(1):Thereis toleranceinoptimumLCDdrivingvoltageduringproduction
in „LCD 128x64 Initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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181674-da-01-en-LCD_MOD_STN_BLAU_NEG_LED_WEISS_40X4.pdf
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 VISION
in „AV4040 LCD mit einem MCB2300 Evaluation Board Initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmel-flash-speicher.pdf
Current CMOS CE = V - 0.3V to V SB1 CC CC CC Ind. 300 µA ISB2 VCC Standby Current TTL CE = 2.0V to VCC 3 mA (1) Com. 30 mA ICC VCC Active Current f = 5 MHz; OUT = 0 mA Ind. 40 mA V IL Input Low Voltage 0.8 V V IH Input High Voltage 2.0 V V OL Output Low Voltage IOL = 2.1 mA 0.45 V V OH1 Output High Voltage
in „Speicher für Messwerte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADA4870.pdf
Limit ON= floating 1.2 A POWER SUPPLY Operating Range 10 40 V Quiescent Current SD = VEE 5V, ON=V EE 28 30 mA SD = VEE ON= not applicable 0.65 1 mA SD = VEE 5V, ON=V EE5V 4.7 5.5 mA Positive Power Supply Rejection Ratio 66 68 dB Negative Power Supply Rejection
in „Spannungsfolger mit ADA4870“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC847S.pdf
VCE = 5 V, f = 1 kHz Open-circuit output admittance h22e - 30 - µS I = 2 mA, V = 5 V, f = 1 kHz C CE Semiconductor Group 3 May-12-1998 BC 847S Total power dissipationP tot = f (T A;T ) S * Package mounted on epoxy 300 mW TS P tot 200 TA 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100
in „Dual Transistor npn+pnp bei Reichelt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD5290.pdf
1.0 V = 16.5V DD 120 VDD /SS = ±15V 0.8 100kΩ ) –40°C ) S 0.6 +25°C Ω 100 ( +125°C ( L B I 0.4 RA E , 80 D 0.2 C O N M A E 0 S 60 50kΩ T S E –0.2 E O R T A 40 N –0.4 T T T O –0.6 P 20 10kΩ 7 3 - –0.8 6 7 4 0 –1.0 0 0 0 32 64 96 128 160 192 224 256 –40
in „frage zum Open Drain Ausgang + Pull up Widerstand“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LS7366R.pdf
VDD = 5.0V CKO Sink IOCL -1.3 -2.0 - mA V OUT = 0.5V, VDD = 3.0V IOCL -3.2 -4.0 - mA V OUT = 0.5V, VDD = 5.0V fKO Source IOCH 1.3 2.0 - mA V OUT = 2.5V, VDD = 3.0V IOCH 3.2 4.0 - mA V OUT = 4.5V, VDD = 5.0V TXD/MISO: Sink IOML -1.5 -2.4 - mA V OUT = 0.5V, V DD = 3.0V IOML -3.8 -4.8 - mA V OUT = 0.5V, V DD = 5.0V Source IOMH 1.5 2.4 - mA V OUT = 2.5V, V DD = 3.0V IOMH 3.8 4.8 - mA V OUT = 4.5V, V DD = 5.0V Transient Characteristics. (T A
in „Quadratur Counter SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM393.pdf
.1 kΩ (4) 1.3 μs Output Sink Current V IN)=1V, V IN)=0, V ≈O.5 V 6.0 16 mA Saturation Voltage V IN)=1V, V IN)=0, I SINK≤4 mA 250 400 mV Output Leakage Current V IN)=0, V IN)=1V, V =O V 0.1 nA + + (1) At output
in „Schaltung angucka“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM393.pdf
.1 kΩ (4) 1.3 μs Output Sink Current V IN)=1V, V IN)=0, V ≈O.5 V 6.0 16 mA Saturation Voltage V IN)=1V, V IN)=0, I SINK≤4 mA 250 400 mV Output Leakage Current V IN)=0, V IN)=1V, V =O V 0.1 nA + + (1) At output
in „Acc-Sensor -> Filter/OPV -> ADC(µC) -> PC -> Filter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UA702-Fairchild.pdf
VOUT - ±2.5 V 500 1750 Output Voltage Swing RL ",100 k n ±5.0 ±5.3 ±2.5 ±2.7 V R L "'1 0 k n +3.5 +4.0 ±1.5 +2.0 V TA - +125°C, VOUT - 0 4.4 6.7 1.7 3.3 mA Supply Current TA - -5 5 C, VO U T-O 5:0 7.5 2.1 3.9 mA Power Consumption T A -+ 125 C ,VO U T-O 80 120 15 30 mW TA - _55°C, VOUT - 0 90 135 19
in „OPV mit nicht ganz symmetrischer Versorgung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UA702-Fairchild.pdf
VOUT - ±2.5 V 500 1750 Output Voltage Swing RL ",100 k n ±5.0 ±5.3 ±2.5 ±2.7 V R L "'1 0 k n +3.5 +4.0 ±1.5 +2.0 V TA - +125°C, VOUT - 0 4.4 6.7 1.7 3.3 mA Supply Current TA - -5 5 C, VO U T-O 5:0 7.5 2.1 3.9 mA Power Consumption T A -+ 125 C ,VO U T-O 80 120 15 30 mW TA - _55°C, VOUT - 0 90 135 19
in „µA702 - Der Urahne in der Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AXP202_PMU.pdf
Value 7-6 Startup time setting 00: 128mS; 01: 3S; 10: 1S; 11: RW 01 2S. 5-4 Long-press time setting 00: 1S; 01: 1.5S;10: 2S; 11: 2.5S. RW 01 3 Automatic shutdown setting when the key press-time exceeds the RW 1 shutdown time 0: disable; 1: enable 2 PWROK signal delay after the power startup RW 1 0:8mS; 1:64mS 1-0 Shutdown time setting 00: 4S; 01: 6S; 10: 8S; 11: 10S. RW 01 VQ.QW WPPIQPWE CC Confidential Page 37/48 www.x-powers.com AXP202 Single Cell Li-Battery PWM Charger and Power System Management
in „LilyGo T-Watch 2020 v1 Micropython“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPA128KM.pdf
vs TEMPERATURE vs SUPPLY VOLTAGE 4 4 3 6 z z H 3 3 ) H ) ( µ (2 4 µ t V t V i e i + Slew e d 2 2 a d a n R n – Slew R B e B e i S i1 2 S a a G 1 1 G 0 0 0 0 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 0 5 10 15 20 Ambient Temperature (°C) Supply Voltage
in „OPA 128 KM - veraltet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·