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TFTNY263PN-TO-TNY268GN_E.pdf
Optional External (2 MΩ) UV Resistor Connected to EN/UV Pin. Resistor (2 MΩ) Connected to EN/UV Pin. G 6 4/05 TNY263-268 C8 680 pF Y1 Safety Shield T1 D5 L2 1N5819 3.3 µH 1 8 + 5 V C5 C6 500 mA 2.2 nF 330 µF 100 µF R2 16 V 35 V D1 200 kΩ 4 5 RTN 1N4005 D2 1N4005 270 Ω D6 1N4937 C1 C2 U2 3.3 µF 3.3 µF LTV817
in „Neff Steuerplatine Leiterbahnen abgerissen.“ · Platinen ·
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PCN_DN43A_20000630.pdf
RECTIFIER 933498200163 N M 3 31-12-00 30-6-01 Ph:1N4002G 133 NC Same Product Available in single ammopack - 2.5K MOQ. Consult Marketing. 1N4002ID 1N4002ID AMO MEDIUM POWER RECTIFIER 933771190163 N M 3 31-12-00 30-6-01 Ph:1N4002ID
in „Mosfet Identifikation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irf4905.pdf
GS= 10 V 45 ns (Resistive Load, Figure 3) Q g Total Gate Charge V DD= 80 V D = 22 A GS= 10V 30 41 nC Qgs Gate-Source Charge 6 nC Qgd Gate-Drain Charge 10 nC SWITCHING OFF Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit td(off) Turn-off Delay Time V DD= 50 V ID= 12 A 50 ns Fall Time R = 4.7 , V
in „Schaltungsfrage zu OpAmp und Stromsenke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STB10NK60Z.pdf
E 10 10.40 0.393 0.409 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 F 1.23 1.32 0.048 0.052 H1 6.20 6.60 0.244 0.256 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L 13 14 0.511 0.551 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 0.645 L30 28.90 1.137 øP 3.75 3.85 0.147 0.151 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 12/19 STB10NK60Z/-1 - STP10NK60Z
in „Ersatz für STB10NK60Z“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD8129_8130_page34.pdf
response—in this case, flat to 9 MHz to within 100: RG 1k: 10PF 499: 0.1PF 3 approximately 1 dB (see Figure 137). C1 –V 4 200pF 2 0 20 Figure134.AnEqualizerCircuitforCompositeVideoTransmissions 10 over300MetersofCategory-5Cable 0 20 –10 10 E N –20 0 O P –30 E –10 R E / –40 N –20 I O –50 S –30 E –60 R I –40 –70 –50 –80 8 –60 10k 100k 1M 10M 100M - 4 FREQUENCY (Hz) 0 –70 Figure137.CombinedResponseofCablePlusEqualizer –80 6 10k 100k 1M 10M 100M - 4 OUTPUT OFFSET/LEVEL TRANSLATOR FREQUENCY (Hz) 0 Figure135.TransmissionResponseof300MetersofCategory-5Cable The circuit in Figure 133
in „Differential Receiver Amplifier - Filter für Dummies“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UPC1676G.pdf
AND OUTPUT GAIN vs. FREQUENCY RETURN LOSS vs. FREQUENCY |S1|2 20 8 0 ) ) ( ) d B F d , Output ( 15 6 N , s -10 S e s o G NF u L n i i n u a 10 4 F u et -20 G i e R Input o R u 5 2 N u t n u -30 I O 0 0 -40 50 100 200 500 1000 2000 50 100 200 500 1000 2000 Frequency, f (MHz) Frequency, f (MHz) UPC1676G
in „ATmega8. Umbau als 2GHz Frequenz-Logger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Scope_1014D_2023-01-06.pdf
7 10k R6 97 MSEL2 DIFFIO_L4n,IO 11 3 /WP CLK 6 10K (DATA0),IO 13 FPGA_Conf_Data 4 GND DI 5 GND 21 nCE BANK 2 FPGA_Conf_CLK 12 DCLK DIFFIO_L6n,IO 28 92 CONF_DONE (DQS1L/CQ1L#,DPCLK1),DIFFIO_L8p,IO 30 3V3_A 14
in „Fnirsi 1014d defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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O-Ring_Uebersicht_0304.pdf
2,00 6-1234 52,00 2,50 6-337 41,40 2,62 6-1248 46,00 5,00 2-137 52,07 2,62 6-875 41,60 2,40 6-159 46,02 3,53 6-893 52,20 5,70 6-414 41,85 2,62 6-354 46,70 2,80 6-112 53,00 6,50 6-015 42,00 1,50 6-423 46,87
in „Langlebiges Schmiermittel für O-Ringe in Sanitär-Armaturen“ · Haus & Smart Home ·
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drv103.pdf
MINIMUM DELAY vs JUNCTION TEMPERATURE vs JUNCTION TEMPERATURE 50 25.5 CD= 0pF 40 ) 25.3 s z ( 30 ( y y e n 25.1 D u i 20 q M F 24.9 10 0 24.7 –60 –10 40 90 140 –60 –10 40 90 140 Temperature (°C) Temperature (°C) DUTY CYCLE vs JUNCTION TEMPERATURE VSATvs JUNCTION TEMPERATURE 50.8 1.6 50.6 1.4 R = 137kΩ IO=
in „PWM Signal wie stell ich das ein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stb6nk60z.pdf
STB6NK60Z - STB6NK60Z-1 STP6NK60ZFP - STP6NK60Z 2 2 N-channel 600 V - 1 Ω- 6 A - TO-220/TO-220FP/D PAK/I PAK Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET Features Type V DSS RDS(on) D P W STB6NK60Z 600 V < 1.2
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stb6nk60z.pdf
STB6NK60Z - STB6NK60Z-1 STP6NK60ZFP - STP6NK60Z 2 2 N-channel 600 V - 1 Ω- 6 A - TO-220/TO-220FP/D PAK/I PAK Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET Features Type V DSS RDS(on) D P W STB6NK60Z 600 V < 1.2
in „Unterschiedliche Power MOSFET kompatibel?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DIS4.LST
BSEND 20BD 22 202 ret 20BE 22 203 ret 204 205 206 end A51 MACRO ASSEMBLER DIS4 06/04/04 19:57:39 PAGE 6 SYMBOL TABLE LISTING ------ ----- ------- N A M E T Y P E V A L U E ATTRIBUTES B. . . . . . . . . D ADDR 00F0H A BSEND. . . . . . . C ADDR 2068H A CLR_LCDRAM . . . . C ADDR 2016H A CLR_LCDRAM_0 . . .
in „T6963 Grafikdisplay an 80c535 Microcontroller???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRF840STM.pdf
Resistive Load tePuc() boPro s-olt du-Obs ePuc() AnsoPiode Recovery Times Inductive Load Switching olt Obs 6/8 IRF840 TO-220 MECHANICAL DATA DIM. MIN. mTYP MAX. MIN. TYP. MAX. b 0.61 0.88 0.024 0.034 c1 0.49 0.70 0.019 0.027 E 15105 10.40 0.393 0.409 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 ) H1 6.20 6.60 0.244 0.256 c t( s J1 2.40 2.72 0.094 0.d07u L1 3.50 3.93 0.137 P r o0.154 ( s ) L30 28.90 1t137 u c t øQ 2.65 2.95 0.104 o le r o d 0.116 O b s e P ) - l e t t (s b s o d u c - O r o t (s ) te P u c o l e ro d b s e P O o le t b s O 7/8 IRF840 ) uct Prt() oerouc
in „Suche günstiges Labornetzteil 400V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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transceiver_test_v3_twr.html
R8C7D.A1 to R8C7D.F1 RECEIVER/RECEIVE_MODUL/receiver_modul/SLICE_174 ROUTE 1 1.650 R8C7D.F1 to R8C6D.CLK RECEIVER/RECEIVE_MODUL/receiver_modul/N_33_i LTCH_DEL --- 0.531 R8C6D.CLK to R8C6D.Q0 SLICE_111 ROUTE 37 0.816 R8C6D.Q0 to R10C6D.D0 t_pin_i CTOF_DEL --- 0.265 R10C6D.D0 to R10C6D.F0 RECEIVER/SLICE
in „Desig/Routing Probleme bei Lattice MachXO2280“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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gamer.txt
30,29,29,28,27,27,26,25,25,24,23,23,22,21,21,20 .db 19,19,18,18,17,17,16,15,15,14,14,13,13,12,12,11 .db 11,11,10,10,9,9,8,8,8,7,7,7,6,6,6,5 .db 5,5,4,4,4,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,1 .db 1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 .db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1 .db 1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,5 .db 5,5,6,6,6,7,7,7,8,8,8,9,9,10,10,11 .db 11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,17,17,18,18,19
in „DDS normal ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drv103.pdf
MINIMUM DELAY vs JUNCTION TEMPERATURE vs JUNCTION TEMPERATURE 50 25.5 CD= 0pF 40 ) 25.3 s z ( 30 ( y y e n 25.1 D u i 20 q M F 24.9 10 0 24.7 –60 –10 40 90 140 –60 –10 40 90 140 Temperature (°C) Temperature (°C) DUTY CYCLE vs JUNCTION TEMPERATURE VSATvs JUNCTION TEMPERATURE 50.8 1.6 50.6 1.4 R = 137kΩ IO=
in „Widerstände dimensionieren.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SM10-MIC.pdf
E , Pulse Waveform R % R Shown in Figure 3 R E E TA=25 ℃ C G 75 W 10 T P O N E ) C S SM6.8 P R 50 U SM91A ( E P R P K 1.0 E I A W G P O I 25 M SM100 P T P SM200A S R P L E 0.1 P D 0.μ s 1.μs 1μ s 100μs K 0 1.0ms 10ms A 0 25 50 75 100 125 150 175 200 td,PULSE WIDTH, SEC E P TA
in „Dioden bei Blinklicht getauscht seitdem funktioniert das Blinklicht nicht mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SK-FM3-176PMC-ETHERNET_v11_schematic_v15.pdf
1..176] PIR6601PIR6602 PIR6701PIR6702 100nF 100nF 100nF GND GND PHY ADR Bit 2 COR6 COR6 100nF 100nF X1515 PHY ADR Bit 1 PIR6801PIR6802 PIR6901PIR6902 PIC6102 PIC620 PIC6302 U1212 PIR701 PIR702 PIR7101PIR7102 PIU12027 PIU1202 PIX15011 PHY ADR
in „Problem bei LAN8710A-Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P6KE13CA.pdf
)A 20.5 22.8 25.2 1 33.2 18.1 5 0.094 n s P6KE27(C)A 23.1 25.7 28.4 1 37.5 16.0 5 0.096 e P6KE30(C)A 25.6 28.5 31.5 1 41.4 14.5 5 0.097 t V P6KE33(C)A 28.2 31.4 34.7 1 45.7 13.2 5 0.098 o P6KE36(C)A 30.8 34.2 37.8 1 49.9 12.0 5 0.099 t P6KE39
in „Fühleranschlussdose“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S852T_Temic.pdf
800 0.861 –28.9 1.56 137.6 0.104 66.7 0.922 –15.5 900 0.838 –32.3 1.53 133.1 0.114 65.0 0.909 –17.2 1000 0.818 –35.4 1.50 129.4 0.121 63.5 0.898 –18.6 1100 0.793 –38.8 1.49 125.1 0.130 61.8 0.884 –19.7 1200 0.772 –41.5 1.46
in „ISM Empfänger mit kleinstem Standby“ · HF, Funk und Felder ·
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AF143086415692en-000101.pdf
(Watt) Fan output power Code number and voltage Code number and voltage Code number and voltage 101N0210 6 / 12 101N0715 60/40 / 12 or 24V 101N1010 6 / 12 101N0220 6 / 12 101N0720 60 / 48 101N2100 6 / 12 101N0230 6 / 12 101N0732 60 / 48 101N2600 6 / 12 101N0290 5 / 12 101N0800 100/200 / 12 101N5100 6 / 12 101N0300 6 / 12 101N0810 100/200 / 24 101N5200 6 / 12 101N0320 6 / 12 101N0330 6 / 12 101N0400 6 / 12 101N0410 6 / 12 101N0500 6 / 12 101N0600 10 / 12 101N0630 10 / 12 4.11 A 12V DC 5Watt lamp can
in „Kompressor für Campingkühlschrank - elektrischer Anschluss?“ · Fahrzeugelektronik ·
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Danfoss_Katalog_BLDC_Compressors.pdf
(Watt) Fan output power Code number and voltage Code number and voltage Code number and voltage 101N0210 6 / 12 101N0715 60/40 / 12 or 24V 101N1010 6 / 12 101N0220 6 / 12 101N0720 60 / 48 101N2100 6 / 12 101N0230 6 / 12 101N0732 60 / 48 101N2600 6 / 12 101N0290 5 / 12 101N0800 100/200 / 12 101N5100 6 / 12 101N0300 6 / 12 101N0810 100/200 / 24 101N5200 6 / 12 101N0320 6 / 12 101N0330 6 / 12 101N0400 6 / 12 101N0410 6 / 12 101N0500 6 / 12 101N0600 10 / 12 101N0630 10 / 12 4.11 A 12V DC 5Watt lamp can
in „12V Kompressor Kühlbox - Steuerung defekt - eigenes Thermostat verwenden“ · Haus & Smart Home ·
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datasheet.pdf
Turn-off delay time 12 ns t Fall time (see Figure 13) 5 ns f Q g Total gate charge V DD= 24V, D = 22A, 6.5 9 nC Qgs Gate-source charge V GS= 5V 3.6 nC Qgd Gate-drain charge (see Figure 14) 2 nC 1. Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%. 4/12 STP22NF03L Electrical characteristics Table 6. Source
in „Unbekannter Spannungsregler von ST“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCA82C251_PHI.pdf
Productspecification CAN transceiver for 24 V systems PCA82C251 handbook, full pagewidth 100 nF +5 V VCC TXD 3 500 pF 1 7 CANH Vref SCHAFFNER 5 PCA82C251 60 GENERATOR CANL RXD 4 6 2 8 500 pF MBG619 GND Rs 47 k The waveforms of the applied transients shall be in accordance with ÒISO 7637 part 1
in „Differentielle Datenübertragung, welcher Baustein empfehlenswert?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74LVX4245.pdf
CCA @ B n VO= V CCB, GND ∆ICC Maximum I CCT/Input 5.5 3.6 1.0 1.35 1.5 mA VI= VCCA − 2.1V @ A , T/R, OE n Input @ Bn 5.5 3.6 0.35 0.5 mA VI= VCCB − 0.6V 3 www.fairchildsemi.com 5 4 DC Electrical Characteristics
in „Suche 74LCX04“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74lvx4245.pdf
CCA @ B n VO= V CCB, GND ∆ICC Maximum I CCT/Input 5.5 3.6 1.0 1.35 1.5 mA VI= VCCA − 2.1V @ A , T/R, OE n Input @ Bn 5.5 3.6 0.35 0.5 mA VI= VCCB − 0.6V 3 www.fairchildsemi.com 5 4 DC Electrical Characteristics
in „OLED VGY12864Z-S005 über LPT Port ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
R 5 - T l a u a M c v r S T R A -2 3 5 0 D C B A T G L L 6 5 8 K K R 7 D R 1 9 9 1 1 E n E E R E 8 L s U U U U R 7 6 2 e O O H O E L R 1 2 1 2H L 6 6 6 6 6 5 7 1 f 2 2 2 2 R 7 D L o 4 1 1 1 1 L 1 5 t 4 C C C C 1 5 Q 8 h L L L L D R 7 D S : : : : D E V 6 L N
in „LCD Anzeige-Inhalt speichern.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PMSMtables.h
, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 59, 62, 64, 67,
in „Theorie Wechselrichter 12V DC -> 230V AC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NT7701Ver2.1.pdf
Waveform of 4-Device Cascade Connection of Segment Drivers. FR LP XCK First data Last data D0 - D7 n 1 2 n 1 2 n 1 2 n 1 2 n 1 2 device A device B device C device D EI H (device A) L EO (device A) EO (device B) EO (device C) n: 4-bit parallel mode 40 8-bit parallel mode 20 15 V2.1 NT7701 6. Connection
in „Wintek WD-H3224V 320x240“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7488930245.pdf
functions or performance. Recommended Matching Circuit: [mm] With Matching Circuit: Feeding Point 1,6 2,6 1,2 pF 3,3 nH 2,7 nH NC 1,9 0,4 The matching circuit shown has been designed based on the Würth Elektronik evaluation board and cannot be reused. It is recommended to leave a 'Pi' or 'T' type matching
in „[V] 10 St. Würth SMD Antennen: Antennen WE-MCA Multilayer Chip 2400-2500MHz 50ohm (8€)“ · Markt ·
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Schaltplan eines Mikrocontrollers mit Peripherieanschlüssen
Vr: >70V +5V_tracking +5V Vf: 700mV 1K R124 3 2 D101 BAV99 1K R123 C21 100n GND C8 100n C4 100n C5 100n C2 100n C15 100n C16 100n C17 100n C19 100n C20 100n C35 100n U1 SAK-C167CR-LM VDD VDD VDD AREF AREF 144 126 109 93 82 77 56 46 37 137 138 139 140 141 142 95 96 97 98 99 P8.0/CC16IO P8.1/CC17IO P8.2/CC18IO P8.3/CC19IO P8.4/CC20IO P8.5/CC21IO P8.6/CC22IO P8.7/CC23IO P7.0/P0TO P7.1/P0UT1 P7.2/P0UT2 P7.3/P0UT3 P7.4/CC28IO P7.5/CC29IO P7.6/CC30IO P7.7/CC31IO P5.0/AN0 P5.1/AN1 P5.2/AN2 P5.3/AN3 P6.0/C50 P6.1/C51 P6.2/C52 P6.3/C53 P6.4/C54 P6.5/HOLD
in „AL4 TCU Reverse Engineering“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
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LNK605etc_linkswitch_ii_family_datasheet-1512164.pdf
4.7 µF 4.7 µF Input 400 V 400 V R5 NC 13 kΩ 1% D6 D LL4148 D3 D4 LinkSwitch-II FB 1N4007 1N4007 U1 BP LNK613DG R4 S C4 6.2 kΩ C5 R6 1 µF 10 µF 8.87 kΩ 25 V 16 V 1% PI-5111-012315 Figure 5. Energy Efficient USB Charger Power Supply (74% Average Efficiency
in „Bauknecht Mikrowelle MW59MB Überspannung Spannungswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lnk302_304-306-179954-2.pdf
Temperature. Figure 11. Frequency vs. Temperature. 1.4 3 1.4 0 1 7 - 0 1.2 3 i 1.2 - ) P i P ° L 1.0 i 5 1.0 n m 2 e L t 0.8 r 0.8 t d u Normalized n e Normalized di/dt C Normalized Current r l 0.6 di/dt = 1 e 0.6 di/dt = 1 Limit = 1 u a di/dt = 6 l LNK302 55 mA/µs 136 mA C r a LNK304 o 0.4 m 0.4 65 mA/µs 257
in „AC/DC Wandler auf Zeitschaltuhr durchgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STD60N55F3.pdf
STB60N55F3 - STD60N55F3 - STF60N55F3 STP60N55F3 - STU60N55F3 N-channel 55V - 6.5mΩ- 80A - DPAK - IPAK - D PAK - TO-220/FP 2 STripFET™ Power MOSFET General features Type VDSS RDS(on) D Pw 23 STB60N55F3 55V <
in „Frage zu MOSFET STF60N55F3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6800_Instruction_Set.PDF
72 ! 115 01110011 163 73 COM MEM 3 EXTENDED 6 Complement the Memory Location 116 01110100 164 74 LSR MEM 3 EXTENDED 6 Logical Shift Right 6800 Instruction Set n l r t I a y t t h e s r C c n t x n e g t g d o c s A D B O H M E Re B le A M C D 117
in „Neues aus der KI“ · Offtopic ·
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Protel_Schematic.pdf
142 OUT0 R1_IN 42 R1_I OUT1 141 OUT1 1 R2_IN 43 137 OUT2 R S 7 R3_IN 44 R2_I OUT2 136 OUT3 G a C31 C32 C33 C34 C35 V R4_IN 46 R3_I OUT3 135 OUT4 - e C 47n 47n 47n 47n 10u A R5_IN 49 R4_I OUT4 134 OUT5 i e +3V3 +3V3 C n R6_IN 50 R5_I OUT5 133 OUT6 n s
in „Cyclone IV (EP4CE15E22C7N): CONF_DONE pin failed to go high in device 1“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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AN460_P82B96.pdf
KW V = 5 V CC VCC1 = 5 V SU01022 Figure 4. Galvanic isolation of I 2C nodes via opto-couplers +5 V 6N137 +5 V x 2 *0.1 ▯F 2K2 560 560 USUAL I C PULL-UP USUAL I C PULL-UP 2 IC SDA I C SDA (SDA) 6 7 8 2 Rx (SDA) *0.1 ▯F 1/2 P82B96 5 3 2N2907 *NOTE: 6N137 data recommends 0.1 ▯F mounted between pins 5 and 8 SU01015 2 Figure 5. Opto-isolation of I C nodes via 6N137 for 100 kHz operation 2001 Feb 14 3 Philips Semiconductors Application note Using the P82B96 for bus interface AN460 LINK VIA A DIFFERENTIAL BUS TECHNICAL ISSUES Figure 6 shows an SDA signal interfaced
in „I2C EEPROM Störung bei 15m mit BusBuffer P82B96“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPS9540_KM_G_011017.pdf
1 - ( I 2 + 3n ei V 3 12 o 5 V21DPZ 0 0 5 n s C F S A 6 1 1 0e 6 7k2 T S 9 C 7 C 1k . 611R v 086 v I 2 v c 301D + 451R + 8 C 4 - t T 0 6 A 2 V 1 P 1 V 1 0 1 n 0 P 3 1 n 0 K A C 4 1 MK 0 A C 4 1 M F 1 0 e H H C 1 k
in „*Netzteil die ZWEITE*“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1.5KE400CA.pdf
1.5KE68CA 58.10 64.60 71.40 1.0 5.0 92.0 16.3 0.104 1.5KE75A 1.5KE75CA 64.10 71.30 78.80 1.0 5.0 103.0 14.6 0.105 1.5KE82A 1.5KE82CA 70.10 77.90 86.10 1.0 5.0 113.0 13.3 0.105 1.5KE91A 1.5KE91CA 77.80 86.50 95.50 1.0 5.0 125.0 12.0 0.106 1.5KE100A 1.5KE100CA 85.50 95.00 105.00 1.0 5.0 137.0 11.0 0.106 1.5KE110A
in „Ersatztypen für Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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behringer_nu3000.pdf
BAV99 47k R 4 D60 2 ES1D k ES1D C46 R55 1 2 R130 1000/6.3 IC24-B R112 3 10k T8 5 3 7 C103 C39 3904 6 4580 1 10u 1 IC15 1 R129 0 2 2 100n 2 1 1 C104 D C R114 6 10u V V R137 R145 D68 A-CSD 1 DCP BAV99 2 16 R107 R116 47k 1M5 CSD CSH D32 D26 T7 C160 750 750 4V3
in „[S] Schematic Behringer NX3000“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nacrt_main_board_rev10a_coulomb.pdf
-23 U2 L4,SOT-23 U12 SOT-23 Q31 Q32 10nF OUTPUT 2 18k R158 2 820nF 1 2 820nF 1 2 C55 1 47p,630V 2 1 47p,630V 2 1 STW45N60 STW45N60 40A 285VAC INV-N OUT 18k R144 R48 R140 R137 R106 R125 INV L 6,7 47R QB2 6,7 47R QA1 6,7 47R QD2 6,7 47R QC1 6,7 47R 47R ZD2 C39 R179 D29 IRGP R3 D41 IRGP4066D R28 D10 IRGP4066D R23 D39 IRGP4066D R183 D9 R185 BC= 100R 1N4148W 4066D 100R 1N4148W 100R 1N4148W 100R 1N4148W 100R 1N4148W 2 6 ZD7=BC 3 R145 R72 3 R139
in „SUCHE Transistor KGF75N65KDF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ml280epson_tcm3-37706.pdf
1/6-Zoll Zeilenabstand 27 50 1B 32 ESC 2 aktivieren Variablen Zeilenabstand 27 65 n 1B 41 n ESC A n wählen (n/72 Zoll) Variablen Zeilenabstand 27 51 n 1B 33 n ESC 3 n aktivieren (n/216 Zoll) Zeilenvorschub
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D_CH23103.pdf
ppm/K) + V Drift gegen ref ref Tabelle 1: LTSR 25-NP Genauigkeit 0 V (50 ppm/K). 137,5 ppm/K wegen der Tatsache, dass Vrefift = 100 ppm/K im Betriebs- temperaturbereich von -40 bis -10 °C). Wie vorher erklärt, verbessern Sie Ihre Primärer Nennstrom I PNdes LTSR 6/15/25-NP Aeff 6 - 15
in „Transducer LEM HAIS-50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
ppm/K) + V Drift gegen ref ref Tabelle 1: LTSR 25-NP Genauigkeit 0 V (50 ppm/K). 137,5 ppm/K wegen der Tatsache, dass Vrefift = 100 ppm/K im Betriebs- temperaturbereich von -40 bis -10 °C). Wie vorher erklärt, verbessern Sie Ihre Primärer Nennstrom I PNdes LTSR 6/15/25-NP Aeff 6 - 15
in „LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
ppm/K) + V Drift gegen ref ref Tabelle 1: LTSR 25-NP Genauigkeit 0 V (50 ppm/K). 137,5 ppm/K wegen der Tatsache, dass Vrefift = 100 ppm/K im Betriebs- temperaturbereich von -40 bis -10 °C). Wie vorher erklärt, verbessern Sie Ihre Primärer Nennstrom I PNdes LTSR 6/15/25-NP Aeff 6 - 15
in „Messung mit Stromwandler LTSR 15-NP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
ppm/K) + V Drift gegen ref ref Tabelle 1: LTSR 25-NP Genauigkeit 0 V (50 ppm/K). 137,5 ppm/K wegen der Tatsache, dass Vrefift = 100 ppm/K im Betriebs- temperaturbereich von -40 bis -10 °C). Wie vorher erklärt, verbessern Sie Ihre Primärer Nennstrom I PNdes LTSR 6/15/25-NP Aeff 6 - 15
in „Wo Entstörkondensatoren in meiner Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ppm/K) + V Drift gegen ref ref Tabelle 1: LTSR 25-NP Genauigkeit 0 V (50 ppm/K). 137,5 ppm/K wegen der Tatsache, dass Vrefift = 100 ppm/K im Betriebs- temperaturbereich von -40 bis -10 °C). Wie vorher erklärt, verbessern Sie Ihre Primärer Nennstrom I PNdes LTSR 6/15/25-NP Aeff 6 - 15
in „Strommessung mit Hallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSR.pdf
ppm/K) + V Drift gegen ref ref Tabelle 1: LTSR 25-NP Genauigkeit 0 V (50 ppm/K). 137,5 ppm/K wegen der Tatsache, dass Vrefift = 100 ppm/K im Betriebs- temperaturbereich von -40 bis -10 °C). Wie vorher erklärt, verbessern Sie Ihre Primärer Nennstrom I PNdes LTSR 6/15/25-NP Aeff 6 - 15
in „LEM-Wandler Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ppm/K) + V Drift gegen ref ref Tabelle 1: LTSR 25-NP Genauigkeit 0 V (50 ppm/K). 137,5 ppm/K wegen der Tatsache, dass Vrefift = 100 ppm/K im Betriebs- temperaturbereich von -40 bis -10 °C). Wie vorher erklärt, verbessern Sie Ihre Primärer Nennstrom I PNdes LTSR 6/15/25-NP Aeff 6 - 15
in „Stromsensor von LEM prüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1.5KE6V8A.PDF
1.5KE120A 1.5KE120CA 102.00 114.00 126.00 1.0 5.0 165.0 9.1 0.107 1.5KE130A 1.5KE130CA 111.00 124.00 137.00 1.0 5.0 179.0 8.4 0.107 1.5KE150A 1.5KE150CA 128.00 143.00 158.00 1.0 5.0 207.0 7.2 0.108 1.5KE160A 1.5KE160CA 136.00 152.00 168.00 1.0 5.0 219.0 6.8 0.108 1.5KE170A 1.5KE170CA 145.00 162.00 179.00
in „Welches Bauteil (Diode?) ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·