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IEE_03602-105-05220.pdf
–160–05440 4 X 40 5.00mm 3.30mm 4.9mm Table 3–2 Display Character Fonts SIZE CODE IDENT NO. S036X2–XXX–XXXXX Industrial Electronic Engineers, Inc. A 05464 Van Nuys, California SCALE N/A REV N SHEET 11 of 49 01/27
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IEE_03602-105-05220.pdf
–160–05440 4 X 40 5.00mm 3.30mm 4.9mm Table 3–2 Display Character Fonts SIZE CODE IDENT NO. S036X2–XXX–XXXXX Industrial Electronic Engineers, Inc. A 05464 Van Nuys, California SCALE N/A REV N SHEET 11 of 49 01/27
in „[V] VFD 20x2 unbenutzt“ · Markt ·
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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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datenblatt-179345-stmicroelectronics-l78s05cv-spannungsregler-linear-typ78-to-220ab-positiv-fest-5-v-2-a.pdf
data Type STD - ST Dual Gauge Type STD - ST Single Gauge Dim. mm. mm. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 4.40 4.60 b 0.61 0.88 0.61 0.88 b1 1.14 1.70 1.14 1.70 c 0.48 0.70 0.48 0.70 D 15.25 15.75 15.25 15.75 D1 1.27 E 10.00 10.40 10.00 10.40 e 2.40 2.70 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 4.95 5.15 F 1.23 1.32
in „TL431 schwankt wie verrückt!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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asus-p701-unlocked.pdf
AJ18 MA_DQ27 AM22 SA_DQ26 E SA_DQS4# AM5 MA_DQS#5 AH11 SB_DQ35 SB_MA3 AK18 MA_DQ28 AL23 SA_DQ27 T SA_DQS5# AH1 MA_DQS#6 AH10 SB_DQ36 SB_MA4 AJ19 MA_DQ29 AM24 SA_DQ28 S SA_DQS6# AE4 MA_DQS#7 AJ9 SB_DQ37 R SB_MA5
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BTA08-400.pdf
80 V = 67 %V gate open dV/dt (2) D DRM MIN. 40 400 20 40 400 1000 V/µs Tj= 125°C (dV/dt)c = 0.1 V/µsTj= 125°C 5.4 - 3.5 5.4 - - (dI/dt)c (2)dV/dt)c = 10 V/µs Tj= 125°C MIN. 2.8 - 1.5 2.98 - - A/ms Without snubber Tj= 125°C - 4.5 - - 4.5 7 2/11 BTA08
in „Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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LT1498.pdf
V = 3V l ±10 ±20 mA S IS Supply Current per Amplifier l 1.9 2.6 mA GBW Gain-Bandwidth Product (Note 7) l 6.1 9 MHz SR Slew Rate (Note 8) V = 5V, A = –1, R = Open, V = 4V l 2.5 4.0 V/μs S V L O l V S= 3V,VA = –1,LR = Open
in „KSQ für LED mit OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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U2010B-1.PDF
at Series Resistance 10 8 V S–13V ) 8 V =V ( 9 8 ) 6 0 Reference Points: W 3 6 V 13in 10 V V1 V 6Pin 8 P – 4 4 2 2 V T100 0 0 0 2 4 6 8 10 0 3 6 9 12 15 95 10346 t ( s ) 95 10350 S ( mA ) Figure 13. Figure 16. 20 100 Load Current limitatiomaxaOperation Max. Series Resistance V S–13V V M230VX 16 V =V 80 9 10 Reference Points:13 =Pin 10,6V =Pin 8 ) ) W ( 12 ( 60 1 a 1 1 V 8 R 40 4 20 V 0 T100 0 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 95 10347 V6–8( V ) 95 10349 S ( mA ) Figure 14. Figure 17
in „Wie funktioniert die Drehzahlregelung beim Allstrommotor“ · 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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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 „Clapp Oszillator mit oder ohne Bandpassfilter“ · HF, Funk und Felder ·
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TLE4945-2G_InfineonTechnologiesAG.pdf
G; TLE 4945-2 G AC/DC Characteristics 4.0 V ≤V S≤ 24 V; — 40°C ≤ Tj≤ 150 °C Parameter Symbol Limit Values Unit Test Condition Test min. typ. max. Circuit Supply current I 1.6 — 5.0 mA 1 SHigh — 2.5 — mA B < BRP 1 I — 3.5 — mA B > B 1 SLow
in „Untersuchung defektes VW Türsteuergerät“ · Fahrzeugelektronik ·
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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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tle2426-q1.pdf
Supply current No load µA VI= 4 to 40 V Full range 400 25°C −0.102 ±0.7 I = 0 to −10 mA Output voltage regulation O Full range ±10 mV (sourcing current) O = 0 to −20 mA 25°C −0.121 ±1.4 I = 0 to 10 mA 25°C 0.049 ±0.5 O Output voltage
in „Möglichst genaue Spannungshalbierung mit OP?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LRTB_G6TG_Pb_free.pdf
Current Relative Luminous Intensity IF = f(V F);T A = 25 °C; blue, true green IV V(25 °C)= f(T j;IF = 20 mA OHL03513 10 2 OHL02359 1.6 I V mA IV(25˚C) IF 5 1.4 1.2 1 10 1.0 5 blue 0.8 truegreen red 0.6 0 10 2.5 3 3.5 4 4.5 V 5 0.-40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 VF Tj 2009-03-18 9 LRTB G6TG Dominante Wellenlänge 6
in „LRTB G6GT Eagle-Library“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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LRTB_GVTG_15_.pdf
Intensity I /I (25 °C) = f (T ); I = 20 mA; red I /I (25 °C) = f (T ); I = 20 mA; true green; V V S F V V S F Iv 1,6 LRTB GVTG Iv 1,2 LRTB GVTG Iv(25°C) Iv(25°C) 1,4 1,0 1,2 0,8 1,0 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40 60 80 Tj[°C] Tj[°C] Relative Lichtstärke
in „LRTBGVT erstellen(LTspice)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM_4040.pdf
L M August 2002 4 0 4 0 P LM4040 e c Precision Micropower Shunt Voltage Reference s n Fixed reverse breakdown voltages of 2.048V, o General Description 2.500V,3.000V, 4.096V, 5.000V, 8.192V, and 10.000V n Ideal for space
in „4,096V Referenzspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sensormodul_2_V210_veraendert_4.asm
auszukommen, die Abweichung durch das Runden ist minimal: ; ; RHT = RH * 10000 / (10546 - 22 * T) ; ma1c40: movw r4, r16 ;nicht kompensierten Luftfeuchtigkeitswert kopieren ldi r20, low(10000) ldi r21, high(10000) ;Konstante 10000 laden rcall umul16 ;Multiplikation r21:r20 * r5:r4 = r19:r16 push r16 ;
in „AVR-ASM Knobelei : Bitmanipulation am LCD im 4-Bit Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
Sensormodul_2_V210_veraendert_v3.asm
auszukommen, die Abweichung durch das Runden ist minimal: ; ; RHT = RH * 10000 / (10546 - 22 * T) ; ma1c40: movw r4, r16 ;nicht kompensierten Luftfeuchtigkeitswert kopieren ldi r20, low(10000) ldi r21, high(10000) ;Konstante 10000 laden rcall umul16 ;Multiplikation r21:r20 * r5:r4 = r19:r16 push r16 ;
in „Temperaturmesssystem Sensormodul 2 mit ATmega 8 in AVR-ASM“ · Projekte & Code ·
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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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DATASHEET_ADG333A-AD-EN.pdf
DUAL SUPPLY V DD = +15 V, VSS −15 V, GND = 0 V, unless otherwise noted. 1 Table 1. Parameter +25°C −40°Cto+85°C Unit TestConditions/Comments ANALOG SWITCH Analog Signal Range VSSo V DD V R 20 Ω typ V = ±10 V, I = –1 mA ON D S 45 45 Ω max ∆R ON 5 Ω max V D ±5 V, IS= –10 mA R ONMatch 4 Ω max V D ±10 V,
in „IC Analog Audio Schalter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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
in „Optokoppler 4N35 Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504859-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_130MA_350V.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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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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CD00002265_Triac_von_ST_Microelectonics.pdf
circuit board FR4, copper thickness: 35 µm) R (°C/W) 80 th(j-a) 70 60 50 D PAK 40 30 20 10 S(cm²) 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Doc ID 7471 Rev 9 5/10 Ordering information BTA16, BTB16, T1610, T1635 2 Ordering information
in „Triac Probleme mit MOC3043“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTA16-600CWRG__600V__16A__TO220_isoliert__ST.pdf
circuit board FR4, copper thickness: 35 µm) R (°C/W) 80 th(j-a) 70 60 50 D PAK 40 30 20 10 S(cm²) 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Doc ID 7471 Rev 9 5/10 Ordering information BTA16, BTB16, T1610, T1635 2 Ordering information
in „MOIC ---> Triac, 115V, 400 Hz, 4A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADG714_715.pdf
Channels (ΔR ) 0.4 Ωtyp ON 0.8 Ω max VS = 0 V to DD , S = 10 mA On Resistance Flatness (FLAT(ON) 0.6 Ω typ VS= 0 V to VDD , S = 10 mA 1.2 Ωmax LEAKAGE CURRENTS VDD = 5.5 V Source OFF Leakage I SOFF) ±0.01 nA typ VD= 4.5
in „Arduino Uno & ADG714 via SPI funktioniert nur sporadisch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2572.pdf
0.56 0.46 0.58 D 6.00 6.20 6.05 6.15 5.97 6.22 D1 5.10 5.27 5.47 5.20 E 6.40 6.60 6.55 6.60 6.65 6.35 6.73 E1 4.70 4.77 4.70 e 2.28 2.23 2.28 2.33 2.28 e1 4.40 4.60 4.51 4.61 H 9.35 10.10 9.90 10.30 9.40 10.42 L 1.00 1.40 1.60 0.90 L1 2.80 2.50 2.65 L2 0.80 1.03 1.13 0.89 1.27 L4 0.60 1.00 0.70 0.90 0.64 1.02 R 0.20 0.40 0.20 V2 0° 8° 0° 8° 0° 8° Note: The DPAK package coming from the two subcontractors (Fujitsu and IDS) are fully compatible with the ST's package suggested footprint
in „LD33V C durch Elko ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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153802-da-01-en-Hall-Sensor_TLE4945L.pdf
07-01 TLE 4905 L; TLE 4935 L; TLE 4935-2 L; TLE 4945 L; TLE 4945-2L AC/DC Characteristics 3.8 V ≤V S≤ 24 V; — 40°C ≤ Tj ≤ 150 °C Parameter Symbol Limit Values Unit Test Condition Test min. typ. max. Circuit Supply current ISHigh — 3 7 mA B < BRP 1 ISLow — 4 8 mA B > BOP 1 Output saturation V QSat —
in „Welchen Hall- Sensor für Magnetfeld/Strommessung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Relais_244N_D012_02CS.pdf
free Plastic sealed N approx. FBR244G005/02 FBR244NG005/02 4.5 VDC 36 125 mA 3.1 VDC 0.20 VDC T FBR244G006/02 FBR244NG006/02 6 VDC 66 91 mA 4.0 VDC 0.27 VDC Approx. Approx. Approx. FBR244G009/02 FBR244NG009/02 9 VDC 140 64 mA 6.0 VDC 0.38 VDC 550 mW 250 mW 50
in „230 V~ schalten: Wie mache ich es sicher?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet-5.pdf
= 50 V IO – 4 4 – 6 6 mV Input offset voltage I – 10 10 – 75 75 nA IO Input current II 40 100 150 nA Control range RL = 2 k ,V S= 15 V V Q pp 14.9 – 14.7 14.9 – 14.7 V R = 620 , V = 15 V V 14.9 – 14.5 14.9 – 14.4
in „TAE1453 - Pinbelegung in DIL“ · 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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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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eao_Serie_31.pdf
31-745.0292 4 1 8 21 0.010 2 D MA UT 31-720.0292 31-716.0292 31-750.0292 4 1 8 8 0.010 M UT 31-712.0292 31-708.0292 31-746.0292 4 1 8 22 0.010 - MA S 31-282.0252 31-262.0252 31-272.0252 1 8 9 0.008 M S 31-152.0252 31-122.0252 31-132.0252 1 8 23 0.008 3 NC + 3 NO - MA S 31-283.0252 31-263.0252 31-273.0252 1 8 6 0.010 M S 31-153.0252 31-123.0252 31-133.0252 1 8 20 0.010 4 NC + 4 NO - MA S 31-284.0252 31-264.0252 31-274.0252 1 8 5 0.012 M S 31-154.0252 31-124.0252 31
in „[S] Custom Tastaturkappen mit individueller Beschriftung“ · Markt ·
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eao_Serie_31.pdf
31-745.0292 4 1 8 21 0.010 2 D MA UT 31-720.0292 31-716.0292 31-750.0292 4 1 8 8 0.010 M UT 31-712.0292 31-708.0292 31-746.0292 4 1 8 22 0.010 - MA S 31-282.0252 31-262.0252 31-272.0252 1 8 9 0.008 M S 31-152.0252 31-122.0252 31-132.0252 1 8 23 0.008 3 NC + 3 NO - MA S 31-283.0252 31-263.0252 31-273.0252 1 8 6 0.010 M S 31-153.0252 31-123.0252 31-133.0252 1 8 20 0.010 4 NC + 4 NO - MA S 31-284.0252 31-264.0252 31-274.0252 1 8 5 0.012 M S 31-154.0252 31-124.0252 31
in „Taster für Kanalumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADM660_8660.pdf
–3.4 80 l A V m2.5 – – E–3.8 60 % N G – E2.0 T C R LV = GND L N U VOLTAGE DOUBLER V I C1.5 T–4.2 40 I L P V OUT F P T E U1.0 O S –4.6 20 0.5 LV = GND VOLTAGE INVERTER –5.0 0 0 1 10 100 1000 0 20 40 60 80
in „[V] 48St. AnalogDevice ADM660 SMD CMOS Switched-Capacitor Voltage Converters / Inverts or Doubles“ · Markt ·
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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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TL494.pdf
6.43 7.0 V TOTAL DEVICE Standby Supply Current (Pin 6 atref All other inputs and outputs open) ICC mA (VCC = 15 V) – 5.5 10 (V = 40 V) – 7.0 15 CC Average Supply Current mA (CT= 0.01 ▯F, RT= 12 k▯, V (Pin 4)2.0 V) – 7.0 – (VCC = 15 V) (See Figure 12) N 2 ▯ (Xn– X) * Standard deviation is a measure of
in „Problem mit TL494“ · 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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LD1117XX.pdf
data Type STD - ST Dual Gauge Type STD - ST Single Gauge Dim. mm. mm. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 4.40 4.60 b 0.61 0.88 0.61 0.88 b1 1.14 1.70 1.14 1.70 c 0.48 0.70 0.48 0.70 D 15.25 15.75 15.25 15.75 D1 1.27 E 10.00 10.40 10.00 10.40 e 2.40 2.70 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 4.95 5.15 F 1.23 1.32
in „LDO hinter StepDown Modul“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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LED_RGB.pdf
Luminous Intensity 6) page 22 IF = f(V F);T A = 25 °C; blue, true green IV V(25 °C)= f (TA); IF= 20 mA 2 OHL02359 1.8 OHL02524 10 IV mA IV(25˚C) IF 5 1.6 red 1.4 1.2 10 1 blue truegreen 1.0 5 0.8 0.6 10 0 0.4 2.5 3 3.5 4 4.5 V 5 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 V Tj F 2006-02-01 9 LRTB G6TG 6)Seite 22 6)Seite
in „Wunschfarbe über eine RGB-LED und PWM erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM324.PDF
15V, over temp. 5 8 5 8 VIN=+1V, VIN=0V, V O200mV 12 50 12 50 A SC Short-circuit current 10 40 60 10 40 60 mA GBW Unity gain bandwidth 1 1 MHz SR Slew rate 0.3 0.3 V/ s VNOISE Input noise voltage f=1kHz 40 40 nV/÷Hz V Differential input voltage V V V DIFF CC CC 1995 Nov 27 3 Philips Semiconductors
in „Messschieber auslesen ATMega + LM234“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM324.pdf
15V, over temp. 5 8 5 8 VIN=+1V, VIN=0V, V O200mV 12 50 12 50 A SC Short-circuit current 10 40 60 10 40 60 mA GBW Unity gain bandwidth 1 1 MHz SR Slew rate 0.3 0.3 V/ s VNOISE Input noise voltage f=1kHz 40 40 nV/÷Hz V Differential input voltage V V V DIFF CC CC 1995 Nov 27 3 Philips Semiconductors
in „Verständnisfragen zu OpAmps“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLE4905L.pdf
Current versus Quiescent Current versus Supply Voltage Junction Temperature 8 AED01248 8 AED01249 ΙS ΙS mA V =High mA Q V =High 6 Q 6 = 4 Tj -40˚C 4 VS=24V T =150˚C j VS=3.8V 2 2 0 0 0 5 10 15 V 25 -50 0 50 100 C 200 V S Tj Quiescent Current Difference Saturation Voltage versus versus Temperature Output Current 1.0 AED01459 1.2 AED01461 Ι S VQ V mA 1.0 3.8V<V <24V ΙS=ΙSLow-SHigh S 0.75 ΙQ=40mA 0.8 0.5 0.6 T =150˚C j 0.4 0.25 0.2 Tj=-40˚C 0 0 -40 0 50 100 150 ˚C200 0 20 40 60 mA 100 Tj ΙQ Semiconductor Group 12 1997-09-01 TLE 4905 L; TLE
in „Fragen zur Magnetkraft?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·