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Siemens_CrossRef_1998.pdf
BC859W BC560 BC860 BC860W BC617 BCV47 BCV29 BCP49 SMBTA13 PZTA13 BC618 BCV47 BCV49 BCP49 BC635 BCP54M BCX54 BCP54 BC636 BCP51M BCX51 BCP51 BC637 BCP55M BCX55 BCP55 BC638 BCP52M BCX52 BCP52 BC639 BCP56M BCX56 BCP56 BC640 BCP53M BCX53 BCP53 BC875 BSP50 BC876 BSP60 BC877 BSP51 BC878 BSP61 BC879 BSP52 BC880
in „Suche NPN Transistor Low Noise SMD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
BC859W BC560 BC860 BC860W BC617 BCV47 BCV29 BCP49 SMBTA13 PZTA13 BC618 BCV47 BCV49 BCP49 BC635 BCP54M BCX54 BCP54 BC636 BCP51M BCX51 BCP51 BC637 BCP55M BCX55 BCP55 BC638 BCP52M BCX52 BCP52 BC639 BCP56M BCX56 BCP56 BC640 BCP53M BCX53 BCP53 BC875 BSP50 BC876 BSP60 BC877 BSP51 BC878 BSP61 BC879 BSP52 BC880
in „SMD - Transistoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
BC859W BC560 BC860 BC860W BC617 BCV47 BCV29 BCP49 SMBTA13 PZTA13 BC618 BCV47 BCV49 BCP49 BC635 BCP54M BCX54 BCP54 BC636 BCP51M BCX51 BCP51 BC637 BCP55M BCX55 BCP55 BC638 BCP52M BCX52 BCP52 BC639 BCP56M BCX56 BCP56 BC640 BCP53M BCX53 BCP53 BC875 BSP50 BC876 BSP60 BC877 BSP51 BC878 BSP61 BC879 BSP52 BC880
in „BC337-40 in Pspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
BC859W BC560 BC860 BC860W BC617 BCV47 BCV29 BCP49 SMBTA13 PZTA13 BC618 BCV47 BCV49 BCP49 BC635 BCP54M BCX54 BCP54 BC636 BCP51M BCX51 BCP51 BC637 BCP55M BCX55 BCP55 BC638 BCP52M BCX52 BCP52 BC639 BCP56M BCX56 BCP56 BC640 BCP53M BCX53 BCP53 BC875 BSP50 BC876 BSP60 BC877 BSP51 BC878 BSP61 BC879 BSP52 BC880
in „SMD-Vergleichstypen von Transistoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Spelsberg_71043301.pdf
technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Günther Spelsberg GmbH + Co. KG Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299 Seite 1 von 4 mechanische Eigenschaften Zertifikate Befestigungsart: Wandmontage Prüfzeichen: UL (UL 50 &
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OPA128KM.pdf
Stability Gain = +1 1000 1000 1000 1000 pF Short Circuit Current 10 34 55 10 34 55 10 34 55 10 34 55 mA POWER SUPPLY Rated Voltage ±15 ±15 ±15 ±15 VDC Voltage Range, Derated Performance ±5 ±18 ±5 ±18 ±5 ±18 ±5 ±18 VDC Current, Quiescent O = 0mADC 0.9 1.5 0.9 1.5 0.9 1.5 0.9 1.5 mA TEMPERATURE RANGE Specification Ambient Temp. 0 +70 0 +70 0 +70 –55 +125 °C Operating Ambient Temp. –55 +125 –55 +125 –55 +125 –55 +125 °C Storage Ambient Temp.
in „OPA 128 KM - veraltet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GM76C256CLLFW.pdf
-I (Standard) Product Voltage Speed Operation Standby Current(uA) Temperature No. (V) (ns) Current(mA) L LL (°C) GM76C256C 5.0 55/70/85 10 40 20 0~70(Normal) GM76C256C E 5.0 55/70/85 10 60 30 -25~85(Extended ) Note 1. Current value is max. PIN CONNECTION A14 1 28 Vcc A14 1 28 Vcc AA7 2 27 A13 A12 2
in „[S] mind. 64kx8 70ns static SRAM 5V/3V(Battery Backup) in SODIP“ · Markt ·
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batterien.pdf
0,30907 50 0,179 2,7055 SG 11 0,45 1 7,9 2,1 1 18 1,55 0,80 411,74 27,9 22,3 54,209 0,19515 22 0,080 0,4960 SG 10 0,49 1 11,6 3 3 70 1,55 0,80 1268,20 108,5 86,8 68,444 0,24640 29 0,104 1,7714 Varta V 389 1,90 1 11,6 3,1 2 85 1,55 1,00 1310,47 131,8 131,8 100,536 0,36193 66 0,237 0,6934 Varta V 76PX 1,40 1 11,6 5,4 17 145 1,55 1,00 2282,76 224,8 224,8 98,456 0,35444 13 0,048 1,6054 Varta V 357 1,40 1 11,6 5,4 3 155 1,55 1,00 2282,76 240,3 240,3 105,246 0,37888 80 0,288 1,7161 gram mAh Volt Mm^3 mWh
in „Hier mal ein Batterievergleich und Bitte um Beratung bei Batterien“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tle2082.pdf
0, R L 2 kΩ 25°C 120 120 dB V = 1 V –35 –35 OS Short-circuit output curreVtO = 0 ID 25°C mA VID = –1 V 45 45 †Full range is –55°C to 125°C. TLE2082M operating characteristics at specified free-air temperature, V CC± = ±5 V † TLE2082M
in „Bauteil gesucht: unbekannter TI-Baustein“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc274.pdf
mV, C L 20 FP –55°C 2.9 MHz See Figure3 125°C 1.1 V = 10 mV, f = B, 25°C 46° φm Phase margin I 1 –55°C 49° CL= 20 P, See Figure 3 125°C 41° operating characteristics at specified free-air temperature, V = 10 V DD TLC274M, TLC279M PARAMETER TEST CONDITIONS TA UNIT MIN TYP MAX 25°C 5.3 V IPP= 1 V –55°C 7.1 R = 10 Ω , L 125°C 3.1 SR Slew rate at unity gain CL =20 P , 25°C 4.6 V/µs See Figure 1 V IPP= 5.5 V –55°C 6.1 125
in „Beschaltung von Photodioden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP6241.pdf
2 15 15 NMI G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1u)(2m,1m)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1u)(2m,1m)) R71 1 0 20.0E12 R72 2 0
in „Spicemodell MCP6241“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1014.pdf
13.8 — ±12 ±13.8 — ±11.5 ±13.8 — V VS = +5V, 0V R = 600 to Ground L Output Low — 6 15 — 6 15 — 6 18 mV Output High 3.2 3.8 — 3.2 3.8 — 3.1 3.8 — V IS Supply Current — 0.38 0.60 — 0.38 0.60 — 0.38 0.7 mA Per Amplifier V = +5V, 0V; V = +1.4V — 0.34 0.55 — 0.34 0.55 — 0.34 0.65 mA S O ELECTRICAL CHARACTERISTICS
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VRE119_Thaler.pdf
* * * V VRE119 ±3.0 * * * V OUTPUT VOLTAGE ERRORS Initial Error 300 200 300 200 µV Warmup Drift 2 1 2 1 ppm (1) Tmin - Tmax 200 100 400 200 µV Long-Term Stability 6 * * * ppm/1000hr. Noise (.1-10Hz) 1.5 * * * µVpp OUTPUT CURRENT Range ±10 * * * mA REGULATION Line 3 10 * * * * * * ppm/V Load 3 * * * ppm/mA OUTPUT ADJUSTMENT Range 5 * * * mV Temperature Coefficient 1 * * * µV/°C/mV (2) POWER SUPPLY CURRENTS VRE117 +PS/ -PS 5 7 * * * * * * mA VRE119 +PS 7 9 * * * * * * mA VRE118/119 -PS 4 6 * * * * * *
in „[V] Referenzspannungsquellen VRE Thaler Corp.“ · Markt ·
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MCP6001.txt
=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) R70 1 0 20.6T
in „LTSpice Model für den MCP6001 funktioniert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) R70 1 0 20.6T
in „Schaltung mit Operationsverstärker in LT-Spice -> Frage zu Bode-Plot“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) R70 1 0 20.6T
in „Schaltung mit Operationsverstärker in LT-Spice -> Frage zu Bode-Plot“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDP-Performance_-__by_Prof._Rudi_Ratlos_.pdf
V VID_VDD Max 9 N/A 1.325 V N/A 1.325 V IDD Max 3,10 N/A 50.9 A N/A 50.4 A CPU COF 6 N/A 800 MHz N/A 800 MHz TDP 3,7 N/A 55.4 W N/A 53.1 W S0.C0.P3 VID_VDD Min 9 N/A 1.000 V N/A 1.000 V VID_VDD Max 9 N/A 1.225 V N/A 1.225
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2N3819.pdf
OTHERAISE NOTED) Common-Source Forward Transconductance vs. Drain Current 100 nA Gate Leakage Current 10 5 mA V GS(off)–3 V VDS= 10 V 10 nA 1 mA ) f = 1 kHz m 8 0.1 mA ( c e 1 nA TA= 125_C t a c TA= –55_C a d 6 L IGSS@ o e 100 pA 125_C s 25_C a a G 5 mA T 4 – 1 mA r I 10 pA a 0.1 mA r 125_C TA= 25_C F 1 pA
in „2N3819 Rdson Frage DB“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HT75xx-1.pdf
IN.3V 70 100 — mA ∆VOUT Load Regulation V IN.3V, 1mA≤I OUT≤50mA — 25 60 mV VDIF Dropout Voltage (Note) IOUT1mA, ∆V OUT2% — 25 55 mV SS Quiescent Current No load — 2.5 4.0 μA Line Regulation 4.3V≤V IN0V, I OUT1mA — —
in „2xAA + Elektronik -> Batterielebensdauer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mirkonet_tmp.pdf
N/A N/A 1103851 5 SOCKET MULTICOMP - 2227MC M-28-I6-0MF1 IC SOCKET 28/06 YES Y-EX 0,860 1,032 5,160 Farnell DIP-28 N/A IC SOCKET, DIL, 0.6 INCH 28WAY N/A -55/+105 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1103852 5 SOCKET MULTICOMP - 2227MC M-32-I6-0MF1 IC SOCKET
in „Komplettverkauf Bauteile, was wert? - Tabelle“ · Markt ·
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KSQ-350mA_ETA_IRFB3806.pdf
KSQ-350mA UV/V I/mA Ic/mA Ib/µA UDS/mV US/mV UE/mV UC/V UCE/V UL1/V UL2/V UL3/V UL4/V T/°C ULEDs/V ILEDs/mA Drop/mV Pv/W PT1/W PT2/W PRS/W ETA/% 12,0 130 0 0 1,9 242 0 11,85 11,85 2,95 2,82 2,84 2,97 16,1 11,58
in „1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KSQ-350mA_PLED_IRFB3806.pdf
KSQ-350mA UV/V I/mA Ic/mA Ib/µA UDS/mV US/mV UE/mV UC/V UCE/V UL1/V UL2/V UL3/V UL4/V T/°C ULEDs/V ILEDs/mA Drop/mV Pv/W PT1/W PT2/W PRS/W ETA/% 12,0 130 0 0 1,9 242 0 11,85 11,85 2,95 2,82 2,84 2,97 16,1 11,58
in „1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KSQ-350mA_ETA_IRFB3806.pdf
KSQ-350mA UV/V I/mA Ic/mA Ib/µA UDS/mV US/mV UE/mV UC/V UCE/V UL1/V UL2/V UL3/V UL4/V T/°C ULEDs/V ILEDs/mA Drop/mV Pv/W PT1/W PT2/W PRS/W ETA/% 12,0 130 0 0 1,9 242 0 11,85 11,85 2,95 2,82 2,84 2,97 16,1 11,58
in „1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KSQ-350mA_PLED_IRFB3806.pdf
KSQ-350mA UV/V I/mA Ic/mA Ib/µA UDS/mV US/mV UE/mV UC/V UCE/V UL1/V UL2/V UL3/V UL4/V T/°C ULEDs/V ILEDs/mA Drop/mV Pv/W PT1/W PT2/W PRS/W ETA/% 12,0 130 0 0 1,9 242 0 11,85 11,85 2,95 2,82 2,84 2,97 16,1 11,58
in „1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EE42_core_15-z.pdf
. AL-value (nH/N ) 100kHz, 200mT (forward converter mode) 7100±25% (1kHz, 0.5mA) ∗ PC40EE55/55/21-Z 10830 min. (100kHz, 200mT) 11.0 max. 814W (100kHz) ∗ Coil: ø0.35 2UEW 100Ts NI limit vs. AL-value for A L-value vs. Air gap length
in „Resonanzkoverter: Tank dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bq24618.pdf
range 2 V ISET2 Precharge current set factor (amps of K Precharge current per volt on ISET2 R = 10 mΩ 1 A/V ISET2 SENSE pin) V = 20 mV –4% 4% IREG_PRECH Precharge-current regulation accuracy V = 5 mV –25% 25% IREG_PRECH V IREG_PRECH= 1.5 mV (SRN < 3.1 V) –55% 55% ISET2 Leakage current into ISET2 pin
in „Li-Ion - Charger & Balancing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MG_Model_B__C___D_3_phase_kw.pdf
ϕ Efficiency Speed at 400V LRC LRT BT Short type Effi- power P2 current N at % load η at % load n M IS/N M SM N M BT N designation ciency N class -1 [kW] [A] 50 % 75 % 100 % 50 % 75 % 100 % [min ] [Nm] [%] [%] [%] MG80B2-D1 1 1.10 4.45 / 2.55 0.64 0.77 0.84 84.5 84.5 82.8 2820 3.75 640 300 340 MG90SB2
in „3Phasen Motoer an FU - Lagergeräusche?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74LS193.pdf
31508SFA M38510/31508B2A ACTIVE LCCC FK 20 1 TBD POST-PLATE N / A for Pkg Type -55 to 125 JM38510/ 31508B2A M38510/31508B2A ACTIVE LCCC FK 20 1 TBD POST-PLATE N / A for Pkg Type -55 to 125 JM38510/ 31508B2A M38510/31508BEA ACTIVE CDIP J 16 1 TBD A42 N / A for Pkg Type -55 to 125 JM38510/ 31508BEA M38510/31508BEA ACTIVE CDIP J 16 1 TBD A42 N / A for Pkg Type -55 to 125 JM38510/ 31508BEA M38510/31508BFA ACTIVE CFP W 16 1 TBD A42 N / A for
in „SN74LS193 Verständnisfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wohnraumuhr1_Rev1.1.pdf
1 , C 3 O 1 2 1 7 K I 8 I P 1 P 1 I M A 1M 0 3 R3 n 5 7 A L 2 2 7 R DS1620 1k 0 / X 2 3 1 1 7 R4 0 9 7 4 IC4 1 R C C C 0 5 Gehäuse Fischer GD 135 38 220 (200) K A 1 Gehäuse BOPLA ET-233 200 Gehäuse BOPLA
in „wohnraumuhr 2 - leiterplatte nach projekt scott huehn“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GAL22V10_LAT.pdf
Voltage (V) Supply Voltage (V) Normalized Tpd vs Temp Normalized Tco vs Temp Normalized Tsu vs Temp 1.3 1.2 1.3 d 1.2 RISE o RISE 1.2 RISE p FALL c FALL T FALL T T 1.1 d e 1.1 e i 1.1 i l a a a m m 1 r 1 o 1 o o N N N 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 -55 -25 0 25 50 75 100 125 -55 -25 0 25 50 75 100 125 -55 -25 0
in „Gal & ISP Logik (D-Latch beschreiben)“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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KM62256C.pdf
PACKAGE DIMENSIONS Units: millimeter(inch) 28 PIN THIN SMALL OUTLINE PACKAGE TYPE I (0813.4F) X A M M 0 4 . . 0 0 +0.10 13.40 0.20 0.20 -0.05 0.528 ±0.008 0.008+0.004 -0.002 #1 #28 (0.425 ) 0.017 A M 0 1 4 3 . 3. 8 . 8 0 0 0.55 0.0217 #14 #15 1.00±0.10 0.05 0.039 0.004 0.002 MIN 1.20 MAX 0.047 28 PIN THIN SMALL OUTLINE PACKAGE TYPE I (0813.4R) X A A M 0 4 . 00 0 0 0.20 +0.10 13.40 ±0.20 +0.004 0.528 0.008 0.008-0.002 #14 #15 0.425 ( 0.017 ) X A 5 M1 0 1 . 3 8 0 8 0 0.55 0.0217 #1 #28 0.25 TYP 11.80 ±0.10 +0.10 1.00 0.10 0.05 0.010 0.465 0.004 0.15
in „billig RAM's abzugeben“ · Markt ·
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LM340.pdf
12 150 mV O J O 250 mA ≤ IP≤ 750 25 60 75 mV mA −55˚C ≤ TJ ≤ +150˚C, 50 120 150 mV 5 mA ≤ IO≤ 1A Q Quiescent Current O ≤ 1A TJ= 25˚C 6 6 6 mA −55˚C ≤ T ≤ +150˚C 7 7 7 mA J ∆IQ Quiescent Current 5 mA ≤ IO≤ 1A 0.5 0.5 0.5 mA Change TJ= 25˚C, IO≤ 1A 0.8 0.8 0.8 mA V ≤ V ≤ V (8 ≤ V ≤ 20) (15 ≤ V ≤ 27) (18.5 ≤ V ≤ V MIN IN MAX IN IN IN 30) O = 500 mA, −55˚C ≤ T ≤J+150˚C 0.8 0.8 0.8 mA VMIN ≤ VIN ≤ VMAX (8 ≤ IN ≤ 25) (15 ≤
in „Suche Schaltung für Spannungsverdoppler von 12V auf 24V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM78xx_LM340.pdf
O J VIN (7.5 ≤ IN ≤ 20) (14.6 ≤ VIN≤ 27) (17.7 ≤ VIN≤ V 30) −55˚C ≤ T J +150˚C 25 60 75 mV VIN (8 ≤ VIN≤ 12) (16 ≤ VIN≤ 22) (20 ≤ VIN≤ 26) V V O Load Regulation TJ= 25˚C 5 mA ≤ IO≤ 1.5A 10 50 12 120 12 150 mV 250 mA ≤ I P 750 25 60 75 mV mA −55˚C ≤ T ≤ +150˚C, 50 120 150 mV J 5 mA ≤ IO≤ 1A IQ Quiescent Current IO≤ 1A T J 25˚C 6 6 6 mA −55˚C ≤ T ≤ +150˚C 7 7 7 mA J IQ Quiescent Current 5 mA ≤ IO≤ 1A 0.5 0.5 0.5 mA Change TJ= 25˚C, IO≤ 1A 0.8 0.8 0.8 mA V MIN≤ V IN≤ VMAX
in „LM340T5 defekt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vishayHVTantal.pdf
. 120 Hz MAX. CHANGE CURRENT L FIGURE (µA) 25 °C % 1/ ± 0.062 (1.57) 04022 + 25 + 125 PIN (µF) (%) + 85 °C (Ω) (Ω) - 55 °C + 85 °C + 125 °(mA) (INCHES) °C °C 8 VDC AT + 85 °C RATED, 9.2 VDC AT + 85 °C SURGE 01 70 + 50, - 15 6 30 48 12 60 - 60 + 30 + 30
in „Tantal für 400V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1019.pdf
0.8 mV/mA (Ω) Thermal Regulation (Note 7) ∆P = 200mW, t = 50ms 0.1 0.5 0.1 0.5 ppm/mW IQ Quiescent Current 0.65 1.0 0.65 1.2 mA Series Mode ● 1.3 1.5 mA MinimumShunt Current (Note 8) ● 0.5 0.8 0.5 0.8 mA Minimum
in „Hochgenaue 2.5V Referenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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murata_caps.pdf
R GR 3 M 20 M 2 4 G 3 3 G R 1 G RM M 2 R 1 G M 10 55 R 2 G ) M 1 G R 1 18 G G R M ( 0 R M 3 C0G 0 R M 2 1 g 0 p M 1 1 n F 31 8 a X7R h 0 10 C ) 0 0 e A 1 p 1 c –10 V 10 µ F 0 n Y5V ( F p i e F c w a o p –20 P
in „100nF SMD Entstörkondensator / Brand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fertigungsspez.pdf
Leiterplatten GmbH · Prüssingstraße 31·07745 Jena Ausgabe 09/2009 Telefon (03641) 6216-0 · Telefa(03641) 6216-55 · www.jlp.de Seite 4 Jenaer Leiterplatten Fertigungsspezifikation Teamarbeit und Kompetenz sind unsere Stärken Leiterplattensortiment und verfügbare Technologien 1. Leiterplattenarten/Dienstleistungen
in „Mischpultlayout bitte um Review (endlich komplett)“ · Platinen ·
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uc3903.pdf
. 0.0 to +10 V Delay Pin Voltages 0.0 to +5 V Reference Output Current –40 mA Power Dissipation At T = 25°C 1000 mW (1) Power Dissipation Ct T = 25°C 2000 mW Operating Junction Temperature –55 to +150 °C Storage Temperature –65 to +150 C Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds
in „Suche Protection IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AVX-TC.pdf
as shown below. UNDERTAB M CASE CASE DIMENSIONS: millimeters (inches) Code EIA EIA L±0.10 W±0.10 H±0.10 W1±0.10 A±0.10 Code Metric (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) M 0603 1608-09 1.60 (0.063) 0.85 (0.033) 0.80 (0.031) 0.55
in „Bosch E Bike Display Intuvia Diode zerstört bei Akkureparatur“ · Fahrzeugelektronik ·
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Ferroxcube_Data_Handbook.pdf
≈0.12 × 10 −6 mT −1 B α F ≤10 kHz; 0.25 mT; ≈ 4.4 × 10−6 K−1 5 to 25 °C 10 ≤10 kHz; 0.25 mT; ≈−2.2 × 10−6 K−1 10 1 1 10 f (MHz) 10 2 25 to 55 °C ρ DC; 25 °C ≈ 10 Ωm Fig.1 Complexpermeabilityas T C ≥ 255 °C density ≈
in „Maximale Magnetflussdichte im Ferritkern Temperaturangabe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BUK7514-55A.pdf
MIN. TYP. MAX. UNIT V (BR)DSS Drain-source breakdown V GS = 0 V; D = 0.25 mA; 55 - - V voltage T = -55˚C 50 - - V j V GS(TO) Gate threshold voltage V DS= V GSI D 1 mA 2 3 4 V Tj= 175˚C 1 - - V T j -55˚C - - 4.4 V IDSS Zero gate voltage drain current V DS= 55 V; V GS= 0 V; -
in „Wärmewiderstandsberechnung FET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BUK_7514-55.pdf
MIN. TYP. MAX. UNIT V (BR)DSS Drain-source breakdown V GS = 0 V; D = 0.25 mA; 55 - - V voltage T = -55˚C 50 - - V j V GS(TO) Gate threshold voltage V DS= V GSI D 1 mA 2 3 4 V Tj= 175˚C 1 - - V T j -55˚C - - 4.4 V IDSS Zero gate voltage drain current V DS= 55 V; V GS= 0 V; -
in „Brauche Hilfe bei Motoransteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SG615PC_-_Oscillator.pdf
mA Max. 4 No load condition Duty C-MOS level twt 40 % to 60 % — 40 % to 60 % C-MOS load: 1/2V DD TTL level 45 % to 55 % e — TTL load: 1.4 V (IOH) VDD -0.4 V Min.-400 µA 2.4 V Min. V DD--4 mA Min. Output
in „die schaltung zu den Oszillator SG615-PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1014CN_DN.pdf
3.2 3.2 A Large-signal differentiVO = 5 mV to 4 V, 25°C 1 1 V/µV VD voltage amplification RL= 500 Ω Supply current 25°C 0.3 0.5 0.3 0.5 CC per amplifier Full range 0.55 0.55 mA †Full range is 0°C to 70°C. operating characteristics, V CC ± =
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ca3080-a.pdf
: V = ±15V 125 C SUPPLY VOLTS: V S ±15V 4 S ) V 3 o A m 90 C ( 102 ( 2 -55 C T G 1 70 C E A R L 0 o U 10 O -1 o 25 C C T 90 C -55 C o T E -2 25 C 70 C S -55 C F -3 F 1 F O O -4 T 25 C U -5 125 C U 0.1 P N 125 C I -6 I -7 -8 0.01 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10
in „Dimensionierung eines OTA in CMOS-Technologie“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Motor.pdf
-78,5 % - Motorwirkungsgrad bei halber Last: 79,5-74,5 % 0 0 4 4 Schutzart (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust) 1 7 1 30 1 85 Isolationsklasse (IEC 85): F 45° Motorschutz: keine M6X4 Tropenschutz: Nein 12 Temperaturschutz: extern R1: 11,6 ohm - R2: 11,6 ohm R3: 11,6 ohm - Wicklung 1:
in „Motorkühlung IC 411“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XC6210B332PR.pdf
(V) 0 - 3.1 - 3.15 F 1.6 4.6 1.65 4.65 1 - 3.2 - 3.25 H 1.7 4.7 1.75 4.75 SOT-89-5 2 - 3.3 - 3.35 K 1.8 4.8 1.85 4.85 (TOP VIEW) 3 - 3.4 - 3.45 L 1.9 4.9 1.95 4.95 4 - 3.5 - 3.55 M 2.0 5.0 2.05 - 5 - 3.6 - 3.65
in „3,6V Akku auf 3,3V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PHI.pdf
aiambT 150 °C − 2 mA Tamb ambient operating temperature −55 +150 °C CHARACTERISTICS Tamb= 25 °C, in liquid, unless otherwise specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT R sensor resistance I = 1 mA 25 cont
in „Genauere Messung der Temperatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC817_BC817W_BC337.pdf
current; typical as a function of collector current; typical values values 10 006aaa136 VBEsat (V) 1 (1) (2) (3) −1 10 −1 2 3 10 1 10 10 I (mA) 10 C I /I = 10 C B (1) T amb= −55 °C (2) T amb= 25 °C (3) T amb= 150 °C Fig 6. Selection -40: Base-emitter saturation voltage as a function of collector current
in „Kennlinie Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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210_Flow_sensor.pdf
06/2019 7/11 Admissible locking torque DN6/8/10 DN6/8/10 DN15 DN15 DN20 DN20 DN25 DN25 G ½ G ¾ G ¾ G1 G1 G1 ¼ G1 ¼ G1 ½ M min[Nm] 1 1 1 2 2 2.5 2.5 2.5 M max[Nm] 12 12 12 12 12 15 15 15 Accessories DN 8, 10, 15, 20 adapter 1.4305 clip 1c inside thread 2c o-ring 3c 7c to adapter 4c 6c 8c 5c 9c 1c 2c 3c
in „Counter Baustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·