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0900766b811675e1.pdf
load current: Max. (DC) Continuous load current: Max. (DC) Continuous load current: Max. (DC) 2.5 4 0.25 3.5 s 2 s 0.2 , m 3 m e e e t t2.5 AQY211EH i n1.5 n f 0.15 n o o AQY210EH, AQY214EH u AQY210EH, AQY214EH u 2 r T 1 T T 0.1 1.5 AQY212EH 1 0.5 AQY216EH 0.05 0.5 0 0 0 -40 -20 0 20 40 60 8085 -40
in „Heizung PT1000 durch pmoddpot ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504846-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_400MA_60V.pdf
load current: Max. (DC) Continuous load current: Max. (DC) Continuous load current: Max. (DC) 2.5 4 0.25 3.5 s 2 s 0.2 , m 3 m e e e t t2.5 AQY211EH i n1.5 n f 0.15 n o o AQY210EH, AQY214EH u AQY210EH, AQY214EH u 2 r T 1 T T 0.1 1.5 AQY212EH 1 0.5 AQY216EH 0.05 0.5 0 0 0 -40 -20 0 20 40 60 8085 -40
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MC34063A-D.PDF
− 1.4 5.0 MC33063V, NCV33063 − 1.4 6.0 Input Bias Current in = 0 V) IB − −20 −400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (VCC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CC, ICC − − 4.0 mA VPin 5> Vth Pin 2 = GND, remaining
in „MC34063 Invertierte Spannung berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ON_SEMICONDUCTOR__C34063AP1G_DATASHEET.pdf.pdf
− 1.4 5.0 MC33063V, NCV33063 − 1.4 6.0 Input Bias Current in = 0 V) IB − −20 −400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (VCC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CC, ICC − − 4.0 mA VPin 5> Vth Pin 2 = GND, remaining
in „Step Down Regler zu heiss & Fragen zur Umsetzbarkeit einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063A-D.PDF
− 1.4 5.0 MC33063V, NCV33063 − 1.4 6.0 Input Bias Current in = 0 V) IB − −20 −400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (VCC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CC, ICC − − 4.0 mA VPin 5> Vth Pin 2 = GND, remaining
in „Fehler in MC33063A-LTSpice-Modell“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mc33036.pdf
1 180 Ω S Q Q2 Q1 1N5819 R 7 2 R SC Ipk 0.22 Ω CT 3 Vin 6 12 V VCC CT 1.25-V 1500 pF + Reference 100 µF + _ Comparator Regulator 5 4 1.0 µH R2 V out Vout 47 kΩ C O + 28 V/175 mA R1 330 µF + 2.2 kΩ 100 µF Optional
in „SEPIC mit mc33063“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mc33063a.pdf
5 V 1.7 VCC = 5 V Pin 7 = CC c ) Pin 1, 7, 8 CCV Pin 5 = GND i ( 1.6 Pin 3, 5 = GND h S g T = 25°C i ) T A 25°C t t 1.5 A w s 100 tON p o t ( u V 1.4 u e , o t T T a 1.3 O f OFF S u F O E a 1.2 F n 10 V S N O 1.1 t 110 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1 0.01 0.1 1 10 IE, Emitter Current
in „boost-converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C462925.pdf
3.366 V Q 4.5 V < V < 40 V I Output Voltage, Adjustable AV 5.0 mA < I < 400 mA −2% − +2% V Q Q Version VQ+1 < VI< 40 V VI> 4.5 V Output Current Limitation IQ VQ= 90% V QTYP(VQTYP = 2.5 V for ADJ Version) 400 700
in „Verpolungsschutz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UDN2981A.pdf
/82† V = 2.4 V*, V = 50 V 4 — — 10 mA S IN S Leakage Current 2983/84† VIN= 2.4 V*, S = 80 V 4 — — 10 mA Clamp Diode R 2981/82† VR= 50 V, VIN= 0.4 V* 5 — — 50 A Forward Voltage 2983/84† VR= 80 V, VIN= 0.4 V* 5 — —
in „uC: wie 24V 1mA schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A501_LA_LR_LY_W5AM.pdf
Forward Current 2)4) page 20 IF= f (VF);T S= 25 °C; red IF = f(VF);T S= 25 °C; amber solid line: specified DC-range solid line: specified DC-range OHL04412 OHL04411 1000 1000 mA mA IF IF 800 800 700 700 600 600 500 500
in „2 x LED und Lüfterschaltung 12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UDN2981.pdf
IN= 3.85 V 3 — 310 450 µA 2982/84† V IN= 2.4 V 3 — 140 200 µA V IN= 12 V 3 — 1.25 1.93 mA Output Source Current OUT 2981/83A V IN= 2.4 V, CE= 2.0 V 2 -350 — — mA (Outputs Open) 2982/84† V = 2.4 V, V = 2.0 V 2 -350 — — mA IN CE Supply Current S
in „Treiber ICs (Datenblatt verstehen)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2981.pdf
IN= 3.85 V 3 — 310 450 µA 2982/84† V IN= 2.4 V 3 — 140 200 µA V IN= 12 V 3 — 1.25 1.93 mA Output Source Current OUT 2981/83A V IN= 2.4 V, CE= 2.0 V 2 -350 — — mA (Outputs Open) 2982/84† V = 2.4 V, V = 2.0 V 2 -350 — — mA IN CE Supply Current S
in „100mm 7 Segment Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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029-02463-1-UDN2981A.pdf
IN= 3.85 V 3 — 310 450 µA 2982/84† V IN= 2.4 V 3 — 140 200 µA V IN= 12 V 3 — 1.25 1.93 mA Output Source Current OUT 2981/83A V IN= 2.4 V, CE= 2.0 V 2 -350 — — mA (Outputs Open) 2982/84† V = 2.4 V, V = 2.0 V 2 -350 — — mA IN CE Supply Current S
in „ULN2003 Soll Spannung Schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34064.pdf
– 1.4 5.0 MC33363AV – 1.4 6.0 Input Bias Current in = 0 V) IB – –20 –400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (VCC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CC, ICC – – 4.0 mA VPin 5> Vth Pin 2 = Gnd, remaining pins open
in „Negative Spannung in positive invertieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mic2950.pdf
IN C 5 T 150 T L = 150 mA T I = 150 mA N N N L C 100 C 5 E S S S 3 I 50 I I U U U Q Q Q 0 4 00 1 2 3 4 5 6 7 8 -75-50 -25 0 25 50 75 100 125 150 -75 -50 -25 0 25 50 75 100125150 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) INPUT VOLTAGE
in „Spannungsstabilisieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tsm.pdf
applications. Models Ordercode Input voltage Output voltage Output current max. Efficiency typ. TSM 0505S 5 VDC 200 mA 80 % TSM 0509S 9 VDC 110 mA 78 % TSM 0512S 12 VDC 80 mA 80 % TSM 0515S 5 VDC ±10% 15 VDC 65 mA 81 % TSM 0505D ± 5 VDC ±100 mA 75 % TSM 0512D ±12 VDC ± 40 mA 79 % TSM 0515D ±15 VDC ± 30 mA 79 % TSM 1205S 5 VDC 200 mA 81 % TSM 1209S 9 VDC 110 mA 78 % TSM 1212S 12 VDC 80 mA 81 % TSM 1215S 12 VDC ±10% 15 VDC 65 mA 82 % TSM 1205D ± 5 VDC ±100 mA 75 % TSM 1212D ±12 VDC ± 40 mA 80 % TSM 1215D ±15 VDC ± 30
in „Spannungsregler "ohne" Eigenverbrauch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CD4020BMW_883.pdf
CurrentDDe 5V V Oe 0 4V 0 64 0 51 0 88 0 36 mA (See Note 3) V e 10V V e 0 5V 1 6 1 3 2 25 0 9 mA DD O V DDe 15V V Oe 1 5V 4 2 3 4 8 8 2 4 mA OH High Level Output CurrenDDV 5V V Oe 4 6V b0 64 b 0 51 b 0 88 b 0 36 mA (See Note
in „Berlin Uhr aus ICs bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLH_52.pdf
Unit Luminous intensity F = 10 mA, TLHG5200/6200 IV 16 30 mcd IVmin Vmax ↓ 0.5 TLHG5201/6201 IV 25 40 mcd TLHG5205/6205 IV 40 50 mcd Dominant wavelength I = 10 mA l 562 575 nm F d Peak wavelength F = 10 mA lp 565 nm Angle of half intensity I = 10 mA ϕ 〉 14 deg F Forward voltage F = 20 mA V F 2.4 3 V
in „Temic-Datenblättern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
surface under tab (printed circuit board FR4, copper thickness: 35 m). Rth(j-a) (°C/W) 80 D PAK 70 60 50 40 30 20 10 S(cm²) 00 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220AB (Plastic) DIMENSIONS B C REF. Millimeters Inches b2 Min.
in „Kühlkörper für Triac auswählen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTA_16-600B.pdf
surface under tab (printed circuit board FR4, copper thickness: 35 m). Rth(j-a) (°C/W) 80 D PAK 70 60 50 40 30 20 10 S(cm²) 00 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220AB (Plastic) DIMENSIONS B C REF. Millimeters Inches b2 Min.
in „BTA 16-600B Triacs“ · Markt ·
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lmh6642.pdf
Current V = 200mV (6)(7) 40 55 115 ID mA Sinking to V /2 V = −200mV (6)(7) 55 70 140 ID OUT Output Current VO= 0.5V from either supply ±70 mA +PSRR Positive Power V+ = 4.0V to 6V dB Supply 79 90 Rejection Ratio S Supply Current
in „Funkentstörung mobiler Kopfhörerverstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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drv8350f_7_.pdf
G S S Not to scale Figure 6-3. DRV8353FH RTA Package 40-Pin WQFN Figure 6-4. DRV8353FS RTA Package 40-Pin WQFN With Exposed Thermal Pad Top View With Exposed Thermal Pad Top View Pin Functions—40-Pin DRV8353F
in „BLDC-Motor: Überspannung beim Bremsen trotz Durchschaltung aller Low-Side-MOSFETs?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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311613_DS.pdf
. K = [Zth(j-a)/Rth(j-a)] IGT,IH,IL [Tj] / IGT,IH,IL [Tj = 25°C] 1.00 2.0 1.8 IGT 1.6 DPAK 1.4 1.2 IH & IL 0.10 TO-220AB 1.0 Rgk = 1k 0.8 0.6 0.4 tp(s) 0.2 Tj(°C) 0.01 0.0 1E-2 1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 5E+2 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Fig. 4-2: Relative variation of gate trigger current Fig.
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LM2940T-10.0.pdf
Tape and Reel LM2940LDX-5.0 LM2940LDX-8.0 LM2940LDX-9.0 LM2940LDX-10 LM2940LDX-12 LM2940LDX-15 LLP 4.5k Units Tape and Reel −40˚C ≤ J≤ LM2940T-5.0 LM2940T-8.0 LM2940T-9.0 LM2940T-10 LM2940T-12 TO-220 125˚C LM2940S-5.0 LM2940S-8.0 LM2940S-9.0 LM2940S-10 LM2940S-12 TO-263 LM2940SX-5.0 LM2940SX-8.0 LM2940SX
in „Low Drop Low Current Spannungsregler 10V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DP-Serie_d.pdf
–4 144 x 72 mm * nur DPA 20 L für Widerstandsfühler Pt 1000 Eingang A Gleichstrom 20 / 200 mA und Hilfsspannung Gleichspannung 2 / 10 / 40 / 200 V 1 24 V= galv. getrennt 2 115/230 V~, 50 Hz galv. getrennt
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MC7800-D.pdf
Differential Voltage (MC78XXC, AC, B) Output Voltages (MC78XXC, AC, B) 80 ) d 70 V 5.0 Vin 20 V N E O = 5.0 mA I MC78XXB, C, AC G C L J 60 O E Vin 8.0 V to 18 V T E IO= 500 mA P P 50 f = 120 Hz T 4.9 I TA= 25°C O , O R 40 V 30 4.8 0.01 0.1 1.0 10 -60 -20 20 60 100 140 180 f, FREQUENCY (kHz) T J JUNCTION TEMPERATURE
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LATB_G66B_1_.pdf
I = f(T ) F F V V(25 °C) A Forward Current Relative Luminous Intensity T A= 25 °C IF = 20 mA 10 2 OHL01481 2.0 OHL01477 mA IV IF 5 IV(25˚C) 1.6 amber 1 1.4 10 1.2 5 truegreen, 1.0 blue blue truegreen 0.8 0 10 0.6 5 0.4 0.2 10-1 0 2 2.5 3 3.5 4 4.5 V 5 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 V T F 2003-11-
in „Das passiert wenn...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LATB_G66B.pdf
I = f(T ) F F V V(25 °C) A Forward Current Relative Luminous Intensity T A= 25 °C IF = 20 mA 10 2 OHL01481 2.0 OHL01477 mA IV IF 5 IV(25˚C) 1.6 amber 1 1.4 10 1.2 5 truegreen, 1.0 blue blue truegreen 0.8 0 10 0.6 5 0.4 0.2 10-1 0 2 2.5 3 3.5 4 4.5 V 5 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 V T F 2003-11-
in „Suche RGB SMD LED's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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semi_eng_aqh-1299268.pdf
characteristics Load voltage: 6 V DC; Load resistance: 100 Ω voltage characteristics LED current: 10 to 50 mA Measured portion: between terminals 6 and 8 Ambient temperature: 25°C 77°F; Measured portion: between terminals 6 and 8; LED current: 0 mA 1.5 100 A10 -3 n e -4 , u10 g1.4 s 80 e l , a10 -5 v e - t1.3 t 60 F -6 o n O10 o 50 mA n k d u e10 -7 D1.2 T 40 e L 30 mA v 20 mA e10 -8 p 1.1 10 mA 20 R -9 10 1 0 10-10 -40-30-20 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 80 100 Ambient temperature, °C Trigger LED current, mA Load
in „Ansteuerung von ElTako (Stromstoßschalter)“ · Haus & Smart Home ·
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HFBR-14XX_Optolink.pdf
/km I M -8 10 E M -8 10 T O -5 α MAX (-40˚C, +85˚C) 4 20 S R CABLE ATTENUATION dB/km I O -9 CABLE ATTENUATION dB/km I ) α MIN (-40˚C, +85˚C) 1 A N -9 MAX (-40 ˚C, +85 ˚C) M N MAX (-40 ˚C, +85 ˚C).5 S / α TYP (-40˚C, +85˚C) 2.8 T ) -10 MIN (-
in „Debuggen bei EMV-Tests“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP1703_MIC.pdf
temperature is not significant. 6.00 120 VOUT= 1.2V VOUT= 1.2V A IOUT 0 µA VIN= 2.7V ( 5.00 ) 100 n µ e 4.00 +130°C t 80 u -45°C e C 3.00 +25°C +90°C r 60 n C c 2.00 D 40 s N u G Q 1.00 20 0°C 0.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 40 80 120 160 200 Input Voltage (V) Load Current (mA) FIGURE 2-1: Quiescent Current
in „Was ist das für ein IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5916.pdf
range (unless otherwise noted) MIN MAX UNIT VDD Supply voltage range 0 7 V VI Input voltage range –0.4 V DD+ 0.4 V VO Output voltage range –0.5 20 V clk Clock frequency 25 MHz OUT Output current 120 mA GND GND terminal current 960 mA TA Operating free-air temperature range –40 125 °C TJ Operating junction
in „Current Sink in Current Source transformieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC5916.pdf
range (unless otherwise noted) MIN MAX UNIT VDD Supply voltage range 0 7 V VI Input voltage range –0.4 V DD+ 0.4 V VO Output voltage range –0.5 20 V clk Clock frequency 25 MHz OUT Output current 120 mA GND GND terminal current 960 mA TA Operating free-air temperature range –40 125 °C TJ Operating junction
in „Gesucht: LED-Treiber 8 LED (100mA-200ma)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SG615PC_-_Oscillator.pdf
Iop 23 mA Max. 35 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 voltage VOL 0.4 V Max.e (IOL) 16 mA 8hmA 4 mA condition(fanout) C-TTL CNL 10 TTL Max. 5 TTL Max. 50 pF—Max. CL_ 15 pF Outputenable/disableinputvoltage VIH 2.0 V Min. S 3.5V Min. 2.0V Min. II=1 µA Max.(OE=V DD) V IL
in „die schaltung zu den Oszillator SG615-PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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switch_regulator_33063.pdf
2 = GND C S0.2 Pin 2, 3, 5 = GND I 0.4 TA= 25°C V TA= 25°C 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 IC, Collector Current (A) VCC , Supply Voltage (V) Figure 3. Output Switch Saturation
in „Motorsteuerung AVR Atmega per ISP flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34063A.pdf
2 = GND C S0.2 Pin 2, 3, 5 = GND I 0.4 TA= 25°C V TA= 25°C 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 IC, Collector Current (A) VCC , Supply Voltage (V) Figure 3. Output Switch Saturation
in „Schaltregler - maximaler Spulenstrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
Figure7.ADR445OutputVoltagevs.Temperature 4.0980 4.0 4.0975 )4.0970 ) 3.5 ( UNIT 1 A E ( +125°C G4.0965 T A E L R O4.0960 UNIT 2 R 3.0 +25°C V C U UNIT 3 Y P4.0955 L U P –40°C O U 4.0950 S 2.5 4.0945 5 6 - - 4 4 4.0940 0 2.0 0 –40 –25 –10 5 20
in „Datenblatt richtig lesen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps62200.pdf
operation Figure 14 Start-up Figure 15 25 0.8 m 0.7 − 20 TA= 85°C W n − TA= 85°C r TA= 25°C c u i 0.6 t 15 S T = 25°C e TA= −40°C e A s n 0.5 i h Q - T = −40°C d 10 P A o ) 0.4 L o N s 5 rd 0.3 0 0.2 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 VI− Input Voltage − V VI− Input Voltage − V Figure 1. No
in „Schaltregler für 1,2 V (oder 1,5 V ?) aus Li-Ion-Akku“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NCR320U_NCR321U.pdf
V EN =3.3 V [1] - 1.2 - mA RB bias resistor NCR320U - 10 - kΩ NCR321U - 1.5 - kΩ I stabilized output current out NCR320U V EN = 12 V; Vout= 1.4 V [1] 9 10 11 mA NCR321U V EN = 3.3 V; Vout= 1.4 V [1] 9 10 11 mA out stabilized output current NCR320U at R ext= 3 Ω V EN = 12 V; Vout> 1.4 V [1] - 250 - mA NCR321U at R = 3 Ω V = 3.3 V; V > 1.4 V [1] - 250 - mA ext EN out Vout, min lowest sufficient output Iout 10 mA - 1.4 - V voltage overhead: V out= VCC - VLED ΔI /(I x ΔT ) stabilized
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Reflexlichtschranke_SFH9201.pdf
Switching characteristics t = f (R L) ICmax o diode and transistor P tot f (TA) TA = 25 C, I =F10 mA OHO02255 160 OHO02260 3 OHO00785 C100 Totalpowerdissipation 10 Ptot Cmax% mW t 80 s C=100 A 120 on Detector 60 toff Emitter 80 102 ton t 40 off C=1mA 40 20 Kodakneutral whitetestcardMirror 101 00 1 2
in „günstige Lichtschranke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opto.pdf
D VCE= 100 V T p – 100 E 5 E L e IC O 4 r D 10 – s I O 3 A I M VCE= 50 V D 2 R 1 E IF= 10 mA N L 1 A F= 5 mA 0.1 R 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 O -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 N T A AMBIENT TEMPERATURE (˚C) TA– AMBIENT TEMPERATURE
in „Optokoppler - Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTB-16-600BW_EN.pdf
board FR4, copper thickness: 35 µm) R th(j-a)°C/W) 80 70 60 50 D PAK 40 30 20 10 S(cm²) 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5/9 BTA16, BTB16 and T16 Series Figure 12: Ordering Information Scheme (BTA16 and BTB16 series
in „Optotriac und Triac richtig beschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTB-16-600BW_EN.pdf
board FR4, copper thickness: 35 µm) R th(j-a)°C/W) 80 70 60 50 D PAK 40 30 20 10 S(cm²) 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5/9 BTA16, BTB16 and T16 Series Figure 12: Ordering Information Scheme (BTA16 and BTB16 series
in „Optotriac und Triac richtig beschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL494.pdf
L 20 E ( 14 L AVOL ( E O70 40 E I 12 V60 A D 10 O 60 P A L50 80 S D 8.0 N40 φ 100 E T E C E 6.0 O30 120 E C 0.001F ,L0 140 , E 4.0 O φ , A10 160 D 2.0 0 180 % 0 1.0 10 100 1.0k 10k 100k 1.0M 500k 1.0k 10k 100k 500k f,FREQUENCY(Hz
in „PWM-IC gesucht: Betrieb für Mosfet (etwa 8A)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SF_IE.pdf
• None 45 mA 12.0 V 84 mA 78% IE0312S Protection 40 mA 15.0 V 66 mA 78% IE0315S 40 mA 24.0 V 42 mA 78% IE0324S 25 mA 3.3 V 300 mA 72% IE0503S Output 25 mA 5.0 V 200 mA 75% IE0505S Output Voltage • See table 5 VDC
in „Anfänger Frage zu Spannungswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-BFP650-DS-v02_00-EN.pdf
4 5 0.03 to 10 GHz 0.1 3 10 2 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 1.5 2 3 4 5 1 −0.1 −10 −0.2 −5 −4 −0.3 −3 −0.4 −0.5 −2 −1.5 −1 70 mA 30 mA Figure 16 Output reflection coefficientS =f22),V CE =3V, I C30/70mA 2 1.8
in „keysight ads bjt transistor (Bipolartransistor) Parameter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4 5 0.03 to 10 GHz 0.1 3 10 2 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 1.5 2 3 4 5 1 −0.1 −10 −0.2 −5 −4 −0.3 −3 −0.4 −0.5 −2 −1.5 −1 70 mA 30 mA Figure 16 Output reflection coefficientS =f22),V CE =3V, I C30/70mA 2 1.8
in „Clapp Oszillator mit oder ohne Bandpassfilter“ · HF, Funk und Felder ·
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BTA12_BTB12_T12.pdf
current versus junction ambient versus copper surface under tab (printed temperature. circuit board FR4, copper thickness: 35 m). (dI/dt)c [Tj] / (dI/dt)c [Tj specified] Rth(j-a) (°C/W) 6 80 D²PAK 5 70 4 60 50 3 40 30 2 20 1 Tj (°C) 10 S(cm²) 0 00 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 0 25 50 75 100 125 PACKAGE
in „Thyristortetrode für Wechselspannung geeignet ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTA12_BTB12_T12.pdf
current versus junction ambient versus copper surface under tab (printed temperature. circuit board FR4, copper thickness: 35 m). (dI/dt)c [Tj] / (dI/dt)c [Tj specified] Rth(j-a) (°C/W) 6 80 D²PAK 5 70 4 60 50 3 40 30 2 20 1 Tj (°C) 10 S(cm²) 0 00 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 0 25 50 75 100 125 PACKAGE
in „Thyristortetrode für Wechselspannung geeignet ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1806052124_Texas-Instruments-TPS7B6933QDCYRQ1_C108471.pdf
NOVEMBER 2014–REVISED JANUARY 2015 7.5 Electrical Characteristics VIN 14 V, 1 mΩ < ESR < 2 Ω, T =J–40°C to 150 °C (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT SUPPLY VOLTAGE AND CURRENT (IN) Fixed 2.5-V outpuO, I = 1 mA 4 40 V Input voltage Fixed 3.3-V output, I = 1 mA 4 40 V I O Fixed 5-V outpuO, I = 1 mA 5.5 40 Fixed 2.5-V and 3.3-V versiIn, V = 4 to 40 V, Q Quiescent current Fixed 5-V versionI V = 5.5 to O0 V, I = 0.2 mA 15 25 µA Ramp VIup until the output turns on 3.65 VIN(UVLO) IN undervoltage detection
in „3.3V uC LDO mit UVLO, Batterie/Solarbetrieb“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·