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spp20n60s5_eng_tds.pdf
ID= f ( V DS ); Tj=150°C R DS(on) = (ID) parameter: t p= 10 µs, V GS parameter: Tj=150°C, V GS 35 1.5 mΩ 6V 6.5V A 20V 12V 1.3 7V 10V 9V 7.5V ) 1.2 8V 25 ( 8.5V S 1.1 9V ID 8.5V D 10V 20 R 1 12V 20V 8V 0.9 15 0.8 7.5V 0.7 10 7V 0.6 6.5V 5 0.5 6V 0.4 00 5 10 15 25 0.0 5 10 15 20 25 30 40 V A VDS ID
in „Mosfet defekt - kann der Ersatztyp verwendet werden?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ASMC-QxB2-Txxxx.pdf
backlighting - Push button backlighting - Display backlighting ComponentDimensions 2.8±0.2 2.2±0.2 1.9±0.2 1.15±0.05 A A 0.±0.1 0.15 (TYP.) . Ø 2.40 Y 1 . . 0 . 6 ± 3 3 . Y 6 C C . . ± 0 CATHODE 0.±0.1 0 2.30±0.05 MARKING Note: 1. All Dimensions in millimeters. 2. Lead Polarity as shown in Figure 12
in „[V] 0,5W LEDs ROT“ · Markt ·
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MOC3020_MOC3021_MOC3022_MOC3023_TEX.pdf
TRIGGER CURRENT (NORMALIZED) vs FREE-AIR TEMPERATURE ON-STATE CHARACTERISTICS 1.4 800 Output t = 800 s d w i 600 IF= 20 mA a 1.3 A f = 60 Hz m m TA= 25⋅C o – 400 ( n n 1.2 e e u 200 u C C 1.1 t e t 0 g n r O e 1 k –200 d e i P g – –400 i 0.9 T i I m –600 E 0.8 –800 –50 –25 0 25
in „2KW Ohm, 0.5KW Induktive Last Dimmer Endstufe?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3022.pdf
TRIGGER CURRENT (NORMALIZED) vs FREE-AIR TEMPERATURE ON-STATE CHARACTERISTICS 1.4 800 Output t = 800 s d w i 600 IF= 20 mA a 1.3 A f = 60 Hz m m TA= 25⋅C o – 400 ( n n 1.2 e e u 200 u C C 1.1 t e t 0 g n r O e 1 k –200 d e i P g – –400 i 0.9 T i I m –600 E 0.8 –800 –50 –25 0 25
in „Blitzröhre zünden, Optotriac statt Triac möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ltn154x3-l06.pdf
methods shown in Note (5). Measuring equipment : TOPCON BM-5A and PR-650 * Ta = 25 ± 2 °C, VDD=3.3V, fv= 60Hz, fDCLK= 68.9MHz, IL= 6.0 mA Item Symbol Condition Min. Typ. Max Unit Note Contrast Ratio CR 300 400 - - (1), (2), (5) (5 Points) Response Time at Ta T RT - 25 35 msec (1), (3) ( Rising + Falling
in „BeagleBoard LVDS Transmitter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LP171WP4-TLB3.pdf
Life Time 10,000 - - Hrs 6 Established Starting Voltage at 25 Vs 1300 V 8 RMS at 0 1500 VRMS Note) 1. The specified current and power consumption are under the Vcc = 3.3V , 25 , fv = 60Hz condition whereas Mosaic pattern is displayed and fv is the frame frequency. The input voltage must be kept in the
in „Ansteuerung eines Panels (LP171WP4-TLB3)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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____HBradio3_2023_GzD_1-64_LD.pdf
Induktanz der Spule, und C die Ge- 26 HBradio23/2023 Technik samtkapazität aus Drehkondensator C , FV1quenzlupe RC-Netzwerk (bestehend aus R6, C6, R7, und R8) von C , und der Serienschaltung von C und C1. der Ausgangsspannung des Verstärkers abgeleitet, der- V2 BE art dass die Ruhespannung am Ausgang
in „Radiobasteln - Was hat 2018 noch Aussicht auf Erfolg- eine Anregung“ · HF, Funk und Felder ·
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RTC-58321.pdf
9 1 0 0 1 MO 1 mo 8 mo4 mo2 mo 1 0 to 9 Month units register A 1 0 1 0 MO 10 * * * mo 10 0 to 1 Month tens register B 1 0 1 1 Y 1 y8 4 y2 y1 0 to 9 Year units register C 1 1 0 0 Y10 y80 y40 y20 y10 0 to 9 Year tens register D 1 1 0 1 * * * * Reset register E 1 1 1 0 1hour 1minute 1second 1024Hz Reference signal registers F 1 1 1 1 2. Notes (1) The device uses positive logic, and a logic high voltage corresponds to a 1 in a
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STTH16L06C.pdf
versus pulse 2 duration (TO-220AB & D PAK) duration (TO-220FPAB) Z th(j-c)R th(j-c) Zth(j-c)/Rth(j-c) 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 Single pulse 0.1 0.1 Single pulse p (s) tp(s) 0.0 0.0 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E+01 Figure 5: Peak
in „Philips TV 47PFL9664H/12 Hintergrundbeleuchtung defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_LTV8X6.pdf
LTV-816S : 1-channel type LTV-826S : 2-channel type LTV-846S : 4-channel type * Tape and reel packaging : LTV-816S-TA : 1-channel type LTV-816S-TA1 : 1-channel type LTV-816S-TP : 1-channel type LTV-826S-TA1 : 2-channel
in „Problem mit Optokoppler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UDK2559B.pdf
GROUND 5 25 GROUND A I S 3 6 24 I D SUFFIX 'B', R= 43°C/W 7 23 E θJA O 8 22 P 2 E 9 21 G A 10 C 20 A 1 P GROUND 11 19 GROUND E L NC VCC A SUFFIX 'LB', R = 63°C/W W θJA 1 1 1 1 1 1 1 O 0 L 25 50 75 100 125 150 T K T4 O N N4 N3 L A U U N T I I P TEMPERATURE IN °C O O E U Dwg. GP-004-2A N S O Dwg. PP-019
in „Suche UDK2559B Ersatz oder ähnliche Treiber ICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TCND5000.pdf
F = 50 mA, p = 20 ms VF 1.2 1.5 V Temperature coefficient ofFV F = 1 mA TKVF -1.3 mV/K Reverse current V = 5 V I 10 μA R R Junction capacitance VR= 0 V, f = 1 MHz, E = 0 lx Cj 40 pF Radiant intensity F = 20 mA, p = 20 ms Ie 11
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sharp_LQ065T5AR01.pdf
- - 0.5 μs CL=10pF falling time τfHO - - 0.5 μs CL=10pF Horizontal sync. HSY falling τpd1 0.5 1.6 3.0 μs 【Note 7-14】 phase difference time HSY rising time τpd2 1.6 3.4 μs Vertical sync. frequency fVO - Fv - Hz Output pulse width - 4H - 1H=1/fH τVO μs sync. output τVHO - 11 29 μs difference
in „Monitor Travel Pilot DX-V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Class-D_PWM_Amplifier_V2_0.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A A k U3 R 1 F +5V TMCS1107A1B +5V +5V 0 5 F1 1 0 S Fuse C 1 3 V 1 V_BUS 1 IN- IN+ 4 IN- IN+ 2 2 R U4A U1A R2 3k TLV3601 OPA1655 D1 D2 7 NC NOUT 6 5 G GND R3 3 + R 7 4 - D D 8 1k
in „Class D Amp. Schaltplan überprüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ASUS_ML229H_LM215WF3-SLC1_Datasheet.pdf
(V =5.0V, 25°C, fV (frame frequency=60Hz condition) LCD Typical power Pattern Maximumpower Pattern FIG.3 Mosaic pattern & White Pattern for power consumptionmeasurement Ver. 0.1 Jan. 04. 2011 7 / 32 LM215WF3 Liquid Crystal
in „Hilfe bei LVDS Signal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTN150XB-L03.pdf
methods shown in Note (5). Measuring equipment : TOPCON BM-5A and PR-650 * Ta = 25 ± 2 °C, DD =3.3V, fv= 60Hz, DCLK= 65MHz, IL = 6.0 mA Item Symbol Condition Min. Typ. Max Unit Note Contrast Ratio CR 200 - - - (1), (2), (5) (5 Points) Response Rising TR - 10 20 Time at Ta msec (1), (3) Falling T T - 30
in „Samsung LTN150XB-L03 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bd4856.pdf
BD49E44 4.3V ED BD4843 GD BD4943 Bg BD48E43 Ec BD49E43 4.2V EC BD4842 GC BD4942 Bf BD48E42 Eb BD49E42 4.1V EB BD4841 GB BD4941 Be BD48E41 Ea BD49E41 4.0V EA BD4840 GA BD4940 Bd BD48E40 Dy BD49E40 3.9V DV BD4839 FV BD4939 Bc BD48E39 Dr BD49E39 3.8V DU BD4838 FU BD4938 Bb BD48E38 Dp BD49E38 3.7V DT BD4837
in „Batterieschutzschaltung. Murks oder möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Google_Uebersetzer-Prescaler_12_Ghz.html
.n(Im,_.Dm); _.Nm=new _.lj(88,100);_.Om=new _.lj(100,100); }catch(e){_._DumpException(e)} try{ var fv=function(a){_.I(this,a,0,-1,null,null)};_.x(fv,_.G);var gv=function(){this.o=null};gv.prototype.Eb=function(){return this.o};var hv=function(a,b,c){this.A=a;this.B=b;this.o=c||_.p},iv=function(a){this.o
in „Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler“ · HF, Funk und Felder ·
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LITTELFUSE_TVS_DIODE_1_5KE_DATASHEET.pdf
21.00 1 27.7 54.9 1 X 1.5KE22A 1.5KE22CA 18.80 20.90 23.10 1 30.6 49.7 1 X 1.5KE24A 1.5KE24CA 20.50 22.80 25.20 1 33.2 45.8 1 X 1.5KE27A 1.5KE27CA 23.10 25.70 28.40 1 37.5 40.5 1 X 1.5KE30A 1.5KE30CA 25.60 28.50
in „230V Schutz mit TVS Diode, Auswahl Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DVD_VFD.c
1); Ausgang_PORT |= ( 1 << Ausgang_clock ); //clock auf high setzen _delay_us( 1); Ausgang_PORT &= ~( 1 << Ausgang_clock ); //clock auf low setzen if( command & ( 1 << 1 ) ) Ausgang_PORT |= ( 1 << Ausgang_data
in „upd16312, wie mit den richtigen Befehlen ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rhode_Schwarz_URV3_RF-Millivoltmeter_Schematics.pdf
r F Stromloul zu Zoichn N¡ HF Mittivottmeter URV3 302.9014 S Z 302.9014 V /9a BU 12 BUlO l1 c34 L1 + t- *'r- J R 3 BU tr2 t- 2 ST -15V fv - l5V J I ST 5. T10 R 110 2 BCY59 e R129 1M R108 BU5 100k -dtoì 10k GL12 T9 1ol 1N /./.¿8 BCY59 R1/.1 ;110 L70 tR120 2t, R127 CLt, ÌAV /.5 Rl11 G 113 ?"ll
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Rhode_Schwarz_URV3_RF-Millivoltmeter_Schematics.pdf
r F Stromloul zu Zoichn N¡ HF Mittivottmeter URV3 302.9014 S Z 302.9014 V /9a BU 12 BUlO l1 c34 L1 + t- *'r- J R 3 BU tr2 t- 2 ST -15V fv - l5V J I ST 5. T10 R 110 2 BCY59 e R129 1M R108 BU5 100k -dtoì 10k GL12 T9 1ol 1N /./.¿8 BCY59 R1/.1 ;110 L70 tR120 2t, R127 CLt, ÌAV /.5 Rl11 G 113 ?"ll
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LPST128128A00-T4.pdf
OSCA2 BPRE GPRE RIREF Figure 1: Block diagram LPST128128A00-T4 Page 1 Rev: 1.0 Jun 2005 4. DIMENSIONALOUTLINE 1 0 5 8 0 0 8 - 2 1 e n O - J E 2 9 F 4 1 A 2 s 8 n 1 E c S S h L I l s n i a 1 m F P m : 0 0 1 A A 1 m . ± p ) c 2 P (
in „Verkaufe OLED Displays FullColor 128*128 bzw. 96*64“ · Markt ·
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Product_preview_LPST128128A00-T4__Rev_1.0_.pdf
OSCA2 BPRE GPRE RIREF Figure 1: Block diagram LPST128128A00-T4 Page 1 Rev: 1.0 Jun 2005 4. DIMENSIONALOUTLINE 1 0 5 8 0 0 8 - 2 1 e n O - J E 2 9 F 4 1 A 2 s 8 n 1 E c S S h L I l s n i a 1 m F P m : 0 0 1 A A 1 m . ± p ) c 2 P (
in „O-LED Display von SMI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tcnd5000.pdf
F = 50 mA, p = 20 ms VF 1.2 1.5 V Temperature coefficient ofFV F = 1 mA TKVF -1.3 mV/K Reverse current V = 5 V I 10 μA R R Junction capacitance VR= 0 V, f = 1 MHz, E = 0 lx Cj 40 pF Radiant intensity F = 20 mA, p = 20 ms Ie 11
in „Ferraris Stromzähler für SmartHome erfassen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EMS_Adapter.xml
+MhcoP2X1S3YVDlDlTWDcwj2MNMiSc8/wMNxtYPJUFc8i0HOTUtvg+CLd/lN6CRNRRdH5ta39lwZN5/wt72eCiPiATYI4lTrdFvZ8dvKrxucw6Kz49XbsTl/tI33OAXdt5vzDH44+OFp9pzxfvVQ85eSkkGQJJs4ksOv9nhrsUO1yuhPpn5X1/QOS2XocH2TXHFDgv0WCyiWrtr6Ey7m
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EMS_Adapter.xml
+MhcoP2X1S3YVDlDlTWDcwj2MNMiSc8/wMNxtYPJUFc8i0HOTUtvg+CLd/lN6CRNRRdH5ta39lwZN5/wt72eCiPiATYI4lTrdFvZ8dvKrxucw6Kz49XbsTl/tI33OAXdt5vzDH44+OFp9pzxfvVQ85eSkkGQJJs4ksOv9nhrsUO1yuhPpn5X1/QOS2XocH2TXHFDgv0WCyiWrtr6Ey7m
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HD49815TF.pdf
M_CK 13 78 CPO(2) VDD 14 77 CPO(3) V 15 76 CPO(4) SS TFP-120 FV 16 75 VSS HD 17 74 VDD CBLK 18 73 CPO(5) CSYNC 19 72 CPO(6) SCBLK 20 71 CPO(7) HSYNC 21 70 CPO(8) ID 22 69 YPI(1) IDP 23 68 YPI(2) VDD 24 67 YPI(3) VSS 25 66 YPI(4) X1I 26 65 YPI(5) X1O 27 64 YPI(6)
in „wo omnivision kameramodule kaufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LF-SMCJ.pdf
X 1.5SMC9.1A 1.5SMC9.1CA 9V1A 9V1C 7.78 8.65 9.50 1 13.4 113.4 50 X 1.5SMC10A 1.5SMC10CA 10A 10C 8.55 9.50 10.50 1 14.5 104.8 10 X 1.5SMC11A 1.5SMC11CA 11A 11C 9.40 10.50 11.60 1 15.6 97.4 5 X 1.5SMC12A
in „Welches Bauteil ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Stabilitaet.pdf
Differenziererschaltung mit Phasenreserve α = 5.7 auf eine rechte¨kformige Eingangsspannung der Amplitude 1 V Beispiel 6.3.1 F¨r den in Kap.3.2.6 betrachteten Differenzierer ist Z = 1/(jωC) 1 und Z 2= R, so daß k = Z 1 = 1 = 1 mit fg= 1 . Z 1 Z 2 1 + jωRC 1 + jf/g 2πRC Zeigt die Differenzver¨tarkung des verwendeten
in „OPV Stabilitätsanalyse mit PSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX399.pdf
specification Voltage regulator diodes BZX399 series MBG781 handbook, halfpage I F (mA) 200 100 00.6 0.8 1.0 V FV) Tj= 25 °C. Fig.5 Forward current as a function of forward voltage; typical values. 1999 Jun 04 7 Philips Semiconductors Product specification Voltage regulator diodes BZX399 series PACKAGE OUTLINE Plastic surface mounted package; 2 leads SOD323 Q A A1 c Lp HE v M A D A 1 2 E bp ▯ (1) 0 1 2 mm scale ▯ DIMENSIONS (mm are the original dimensions) UNIT A A1 b c D E H L Q v max. p E p mm 1.1 + 0.05 0.40 0.25 1.8 1.35 2.7 0.45 0.25 0.2 0.8 − 0.05 0.25 0.10
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RS0012.pdf
R G FV I I MR R C C R W S SOD S D D V S C VCC VCC 60 RS0012 COM<16:1> SEG<100:1> COM<16:1> IST0012 (DCDC1) F B 0 G G E E E B C 7 G G O E1 2 2 1 1C CV V B ED B D 1 0S E S S L DRA L SI N B 1G O C SV C C C C VVB D V R G FV I I MR R C C R W S SOD S D D V S C VCC VCC COM<16:1> SEG<100:1> COM<16:1> IST0012 External V16 G F T : G M G I C R E E R D E B B P C 7 GM O E 1 2 2 1 1C C VV B E D B D 1 0S E S S L DR D C S I Y B 1 EO
in „OLED RAYSTAR REX001602B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS0012.pdf
R G FV I I MR R C C R W S SOD S D D V S C VCC VCC 60 RS0012 COM<16:1> SEG<100:1> COM<16:1> IST0012 (DCDC1) F B 0 G G E E E B C 7 G G O E1 2 2 1 1C CV V B ED B D 1 0S E S S L DRA L SI N B 1G O C SV C C C C VVB D V R G FV I I MR R C C R W S SOD S D D V S C VCC VCC COM<16:1> SEG<100:1> COM<16:1> IST0012 External V16 G F T : G M G I C R E E R D E B B P C 7 GM O E 1 2 2 1 1C C VV B E D B D 1 0S E S S L DR D C S I Y B 1 EO
in „Brauche Hilfe Oled Display 2x16 EA W162-X3LG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OSXX0603C1C.pdf
Storage Temperature Tstg -40~ +85 ℃ Lead Soldering Temperature Tsol 26℃ /10sec - *Pulse width Max 0.1ms, Duty ratio max 1/10 ■ Electrical -Optical Characteristics (Ta=25℃) V FV) R (µA) Iv(mcd) λD(nm) 2θ1/2(deg) Part Number Color Min. Typ. Max. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Typ. F =5mA V R5V IF=5mA
in „Suche warmweiße LED 0603/0805 (2800-3500k) von LCSC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Viper12A.pdf
Fall Time ID=0.1A; VIN300V (See fig.1) 100 ns (See note 1) t Rise Time ID=0.2A; VIN300V (See fig.1) 50 ns r (See note 1) Coss Drain Capacitance V DS=25V 40 pF Note: 1. On clamped inductive load 3/15 VIPer12ADIP / VIPer12AS
in „LiIon 18650 Ladegerät für zwei Parallel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon-F4_75R07W1H3_B11A-DS-v03_00-en_de.pdf
f (RG) ZthJH= f (t) V GE ±15 V, I C= 37.5 A, V CE 300 V 1,2 10 E onT vj25°C ZthJH: IGBT 1,1 E , T = 125°C on vj E onT vj150°C 1,0 E off vj25°C E off vj125°C E off vj150°C 0,9 0,8 0,7 ] J / [ 0,6 [ 1 J E t 0,5 Z 0,4 0,3 0,2 i: 1 2 3 4 i[K/W]: 0,03 0,07 0,4 0,6
in „LTSpice Library bearbeiten und einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AVX_Ta-Caps_11903.pdf
.050) 1.1 (.040) .178 (.007) 0.8±0.4 (.030±.015) W 2.5 (.100) 1.3 (.050) 1.1 (.040) .178 (.007) 0.8±0.4 (.030±.015) U 3.2 (.125) 1.8 (.070) 1.1 (.040) .254 (.010) 1.3±0.4 (.050±.015) Lead length: all case sizesPos
in „Widerstände und Tantal-Elkos“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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acx705akm-7.pdf
G1 G2 B0 B1 B2 Black — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blue — 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Green — 0 0 0 1 1 1 0 0 0 Standard Cyan — 0 0 0 1 1 1 1 1 1 color Red — 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Magenta — 1 1 1 0 0 0 1 1 1 Yellow — 1 1 1 1 1 1 0 0 0 White — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ↑ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Dark 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Red ↑ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ↓ 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Bright 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ↓ 6 0 1 1 0 0 0 0 0
in „Farbdisplay ACX705AKM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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a6802566.pdf
G1 G2 B0 B1 B2 Black — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blue — 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Green — 0 0 0 1 1 1 0 0 0 Standard Cyan — 0 0 0 1 1 1 1 1 1 color Red — 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Magenta — 1 1 1 0 0 0 1 1 1 Yellow — 1 1 1 1 1 1 0 0 0 White — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ↑ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Dark 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Red ↑ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ↓ 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Bright 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ↓ 6 0 1 1 0 0 0 0 0
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PI_Metalldetektor__ELRAD_1985-09.pdf
Regeln. Bewâhrt hat 78L08 L sich eineSpule von 20 cm Durchmesser LM 709 IC6 LM 741 TL 2N2646 50!s T1' TIP3lA i sw1 BC 308 L- T4,s 2N3819 D1A,4' 1N4148 I ü D3 I Z-Diode 6V8/, L c26 D5. . .8 1N4004 Sonstiges ci9 SWl SchalterlxUm SW2 SchalterlxEin L- 26 dir,.Buchsen, SteckerBatteriehalter füracht Mignonzellen
in „Analoges Projekt auf MC umrüsten. Frage zu PIN Zuweisungen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C500-System.pdf
Basis-Emitter-Spannung eines Transi L-�- - -- - - - - - -- - - - J stors eine etwa betragsgleiche Spa n nung mit Bild 1.19 entsprechendem positivem Temperaturkoef Innenschaltung und Anschll5belegung des Referenz fjzienten addiert wird. Im Ergebnis der Ad- elementt B 589D 35 1A ufma ,Fv tin und A pplkatinsbeis ileder
in „IC C500 Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sony_ht-ct260h.pdf
8 CEC R218 33 RX_CEC 18 P1_5V P1_PWR5V 8 R217 33 TX_CEC J5 19 RX1_HPD R123 1K 0 HDMI JACK 1 0 R1516 1 0 1 2 2 470K C99 C100 1 R1525 47pF/5047pF/50V/NP0 ESD11 10K LVSL10180Z020/18V/2pF Q24 ESD17ESD18 2 D LVSL10180Z020/18V/2pFV/
in „(V) 2 Platinen aus einer Sony Soundbar und Nixie Röhren“ · Markt ·
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73758.pdf
(MAX.) ) 100 0˚C A m ( 20 F 50 −25˚C IC t n e 20 e u u 15 c r 10mA a 10 c r l 10 o 5 o F C 2 5mA 5 1 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forward voltage V FV) Collector-emitter voltageCE (V) Fig.9 Relative Current Transfer Ratio vs. Fig.10 Collector - emitter Saturation Voltage Ambient
in „PC817 Hilfe wiederstände bestimmen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Steuern_1.html
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
in „Strompreis an der Ladesäule beim Arbeitgeber“ · Offtopic ·
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RTC-72421_3_AM_Application.pdf
(W-ALE) VIH1 VIH1 WR VIL1 VIL1 th(W-D) tsu(D-W) VIH1 VIH1 D0 to D3 (Input) VIL1 VIL1 (2) Read mode VIH2 VIH2 CS1 tstsu(A-ALth(ALE-A) th(CS1) A0 to A3 VIH1 VIH1 CS0 VIL1 VIL1 tw(ALE) VIH1 VIH1 ALE VIL1 VIL1 tsu(ALE-R
in „Uhrenbaustein RTC 72421“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RTC72423APP.pdf
(W-ALE) VIH1 VIH1 WR VIL1 VIL1 th(W-D) tsu(D-W) VIH1 VIH1 D0 to D3 (Input) VIL1 VIL1 (2) Read mode VIH2 VIH2 CS1 tstsu(A-ALth(ALE-A) th(CS1) A0 to A3 VIH1 VIH1 CS0 VIL1 VIL1 tw(ALE) VIH1 VIH1 ALE VIL1 VIL1 tsu(ALE-R
in „Kleine DCF Antenne für Propeller Clock“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN040_Comparison_of_simple_LED_circuits_for_low_power_LEDs.pdf
behavior • The LED is non-conductive in reverse • LEDs have a nonlinear I-V characteristic (Figure 1) 2020-06-02 | Document No.: AN040 2 / 13 www.osram-os.com Figure 1: Sketched example for LEDs nonlinear I-V characteristic F [mA] IR Red Yellow Green Blue 1 V VF[V] LEDs are very sensitive to a high
in „LED-Taschenlampe "cree" XHP70.2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Comparison_of_simple_LED_circuits_for_low_power_LEDs.pdf
behavior • The LED is non-conductive in reverse • LEDs have a nonlinear I-V characteristic (Figure 1) 2020-06-02 | Document No.: AN040 2 / 13 www.osram-os.com Figure 1: Sketched example for LEDs nonlinear I-V characteristic F [mA] IR Red Yellow Green Blue 1 V VF[V] LEDs are very sensitive to a high
in „led-tech.de: Wieso parallel verschaltete LEDs?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN040_Comparison_of_simple_LED_circuits_for_low_power_LEDs.pdf
behavior • The LED is non-conductive in reverse • LEDs have a nonlinear I-V characteristic (Figure 1) 2020-06-02 | Document No.: AN040 2 / 13 www.osram-os.com Figure 1: Sketched example for LEDs nonlinear I-V characteristic F [mA] IR Red Yellow Green Blue 1 V VF[V] LEDs are very sensitive to a high
in „LED Gesamtstrom stimmt irgendwie nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GH025A_A3__-_090622.pdf
58 KHz OPEN OUTPUT Vo 12 0V 1.2 - 1.9 kVrms ∞ VOLTAGE 3.4 Test Circuit -SW1 : A→BL ON 1000:1 Vo F1 PROBE B→ BL OFF A 1-1 VH 2-1 Iin V RL Vin1 Io A VL 2-2 A Vin2 1-3 SW1 B 1-2 0-3.5V 1-4 Page REV. 0 Page 3 INVERTER SPECIFICATION R
in „Display ansteurern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·