-
PDF
HCPL7800.pdf
Offset Voltage Test Circuit. Figure 2. Input-Referred Offset Drift vs. Temperature. 1-224 V µ 600 µ 400 – MEAN – MEAN I ± 2 SIGMA F R 400 R ± 2 SIGMA D D 300 E T S S F 200 F 200 O O D D R R R 0 R 100 F F R E T -200 - 0 U U N P – -400 I -100 S – V O d -600 V 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 d -2004.4 4.6 4.8
in „8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TIC226.pdf
unless otherwise noted) RATING SYMBOL VALUE UNIT TIC226D 400 TIC226M 600 Repetitive peak off-state voltage (see Note 1) V DRM V TIC226S 700 TIC226N 800 Full-cycle RMS on-state current at (or below) 85°C case temperature (see Note 2) T(RMS) 8 A Peak on-state surge
in „Blitzröhre zünden, Optotriac statt Triac möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
03_prog.c
--------------i-2-c-_b-a-u-d-r-a-t-e--------------------------*/ /*--------------------------------description-------------------------------* * I2C specify Baudrate routine. * Parameters: Baud_Rate. 100 for 100K or 400 for 400K. * return
in „SCA3000-D02 von VTI via I2C?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Flex_330-400-500_XMS-XMI_GB.pdf
FLEX 330/400/500 XMS - XMI FLEX 330/400 & FLEX 500 Technical data THE EASY AND POWER SOURCE FLEX 330 XMS/XMI FLEX 400 XMS/XMI FLEX 500 XMS/XMI Mains voltage 3 x 400 3 x 400 3 x 400 PRECISE CHOICE OF Fuse 16 A 20
in „Diode Typ identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
20240122_Waasner_Katalog.pdf
mm Bandbreite: min. 10 mm max. 400 mm Strip width: min. 10 mm max. 400 mm AnzahStreifenlänge: enen Lmin. 20 mm ser: max. 3000 mmmax. 3 NumbStrip length: t diamemin. 20 mm max. 3000 mm max. 3 Materialstärke 0,27 / 0,30 / 0,35 / 0,50 mm
in „Was ist aus dem Transduktor geworden?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Osterreich.pdf
services and products with Maximum Quality and Speed 160% y = -0,15 x Salary in k€ + 138 140% 120% % r t Asymm. e100% a Width a Linear (Width) P 80% o Linear (Asymm.) u i 60% t i D 40% 20% 0% 0 50 100 150 200 250 Annual Salary in k€ Figure 2: Distribution parameters of salaries shown in Figure 1. Asymmetry
in „Können Sie mir helfen, bitte? Ghalt asl Ingeneur“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
-
PDF
pnFET_Si1551.pdf
c r a e d t p 0.2 e I Notes: f a E r 0.1 P e e 0.1 DM l T 0.05 m t1 o 2 N 0.02 1. Duty Cycle, D = 2 2. Per Unit BasthJA 400 °C/W 3. JM-TA= PDM thJAt) Single Pulse 4. Surface Mounted 0.01 -4 -3 -2 -1 10 10 10 10
in „Kann diese Schaltung den 74HC132 killen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
pnFET_Si1551.pdf
c r a e d t p 0.2 e I Notes: f a E r 0.1 P e e 0.1 DM l T 0.05 m t1 o 2 N 0.02 1. Duty Cycle, D = 2 2. Per Unit BasthJA 400 °C/W 3. JM-TA= PDM thJAt) Single Pulse 4. Surface Mounted 0.01 -4 -3 -2 -1 10 10 10 10
in „Warum sperrt P-Kannal FET M1 nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
si1551dl.pdf
c r a e d t p 0.2 e I Notes: f a E r 0.1 P e e 0.1 DM l T 0.05 m t1 o 2 N 0.02 1. Duty Cycle, D = 2 2. Per Unit BasthJA 400 °C/W 3. JM-TA= PDM thJAt) Single Pulse 4. Surface Mounted 0.01 -4 -3 -2 -1 10 10 10 10
in „CMOS: NAND bauen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ind_ste_4400-schallgeber-alt.pdf
Capacitance (nF) ±30 Sound pressure min. Sound pressure (typ.) Sound pressure (typ.) 120 Hz / 0,1 V 400 Hz 400 Hz 3000 Hz PS 15-01-0 8,0 70 dBA 80 dBA 82 dBA PS 15-02-0 8,0 75 dBA 85 dBA 85 dBA Isolationswiderstand / insulation resistance R is ≥ 1000 MΩ Max. Betriebsspannung / max. operating voltage U
in „Bauteil Identifizierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
bl10-2712s_2.0.pdf
Power dissipation PW 0.2(F.S.) 0.3 W Operating temperature range TJ -25 70 ℃ Storage temperature range T Stg -40 85 ℃ Soldering time at 260℃ 3sec Electro-optical Characteristics (T =25℃ ) A Symbol Red (E100) Yellow (Y400) Emerald (N200) Test condition Peak wavelength λ P 625nm 590nm 510nm F= 20mA Segment brightness V 100mcd 400mcd 200mcd F= 20mA Forward voltage V F 2.0V 2.0V 3.2 V I= 20mA F Http://www.barmeter.com Http://www.barmeter.com Http://www.barmeter.com Dimension and Circuit 0.5 29.7 0.5 18.0 0 1 . 6 Pin1 10- 0.5 Pin10
in „LED Bargraph in groß“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
lg_lh-cx245_cx246_cx247_cx640__1_.pdf
-60L TU101 JIGDL TERMINAL ER SPEAK REG-9V PN102 01JKS 3-87 2. Overall Block Diagram_400W IC5A1 IC505 PDV03 PDV02 A29LV800TA-70 KS24C021CS CONTROL JK602 ANALOG A/V SIGNAL JK601 OPT. S-VIDEO 1M, 8BIT 2Kb , SIGNAL FLASH EEPROM J501 RS-232 URST 5V IC507 D2-T1,T2,T3 MM1623XFBE 1:[6] VIDEO 6dB
in „Netzteil von LG LH-C360 defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
si1539cd.pdf
Siliconix N-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted) 1 n Duty Cycle = 0.5 s n e T n 0.2 e d Notes: t e e m 0.1 P DM f l 0.1 d a 0.05 e e t1 a h 0.02 2 t m T 1. Duty Cycle, D =1 o 2. Per Unit Base = R= 486 °C/W N thJA Single Pulse 3. TJM- A = DM thJA(t) 4. Surface Mounted 0.01 0.0001
in „7-Segment Display (elektromagnetisch) Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
line_arc_int.py
norm g=(y2-y1)/norm if f<0: f,g=-f,-g root=r**2*(f**2+g**2)-(f*(yc-y0)-g*(xc-x0))**2 i=[] if root==0: t=(f*(xc-x0)+g*(yc-y0))/(f**2+g**2) x=x0+f*t y=y0+g*t w=math.degrees(math.atan2(200-y,x-200)) if self.in_range_line(x1,y1,x2,y2,x,y) \ and self.in_range_angle(sw,ew,w): i.append(Punkt(x0+f*t,y0+g*t)) elif
-
PDF
LM393.pdf
T ≤ T ≤ T 4 9 min amb max Input Offset Current Iio Tamb = +25°C 3 25 5 50 nA T min≤ Tamb ≤ Tmax 100 150 + - (2) Input Bias Current (I or I ) - note Iib Tamb = +25°C 25 100 25 250 nA T ≤ T ≤ T 300 400 min
in „Spannungsregler mit Strombegrenzung - geht das so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
KS8863MLL_FLL_RLL_Eval_Board_User_s_Guide_v1.1.pdf
plug. The 5V power on the board can be supplied by a standard 5VDC power supply (close pin 1-2 of JP400 jumper) or by the USB cable (close pin 2-3 of JP400 jumper) which is used to access the registers in SPI mode. A standard 5VDC power supply is included so that the user can supply power from any 110
in „[V] KSZ8863RLL-EVAL“ · Markt ·
-
PDF
SS-160SE-6N.pdf
1 2 3 4 5 6 11 D 10 G 9 RVIN RED +300vdc 8 GND J1 T +300VDC R3 7 T4IN J1 R2 J2 22/12W D31-32 6 +15V R16 230V~ C1 1 BR1 STTH6003 5 TEST 200K C3 472/Y2 PTC 51/10W KBPC3510 Q1 2 D1 4 +5V +15V G30N60 BYV26C OUT+ 3 D 1uF/X2 T4 9R0M V V 3 4 3 D29 R32 R31 1.5K 2 OUT D 4 4 1 D 6 D 6 1 GND R28 RV 4 2 F F T T HER107 10K/1W 2.2K R18 361 R1 0 0 C6 R33 T T J1 D25 200K 6 6 222/1.6KV S S IS03 1N4148 C10 3 5 T2 10/2W C39 R26 J2 470K C2 RV1 1uF/400V 472/Y2 C38 R30 472/Y2 20D361 3 C4 C5 D2 2.2K 4.7K 230V~ MUR860
in „Schweiß Inverter reparieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LM73.pdf
noted, these specifications apply for V= +2.7 V to +5.5 V, C (load capacitance) on output lines = 400 pF. DD L Boldface limits apply for TA= T J T MINto TMAX; all other limitA T =JT = +25°C, unless otherwise noted. Symbol Parameter Conditions Typical Limits Units (Note 6) (Note 7) (Limit) fSMB SMBus Clock Frequency No minimum clock frequency 400 kHz (max) if Time-Out feature is disabled. t SMBus Clock Low Time 300 ns (min) LOW tHIGH SMBus Clock High Time 300 ns (min) F;SMBO Output Fall Time (Note 10) C L 400 pF 250 ns (max) I ≤ 3 mA PULL-UP
in „LM73 über TWI/I2C mit Atmega1281 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
b0991.pdf
Eingangswiderstand w4350 W − Ex-Schutz-Ausführungen nach ATEX (Option) Abmessungen (in mm) RTN... / 10 t ... 470 t ∅A RTN... / v4,7 t ∅B ∅A Ansicht X K ∅B Gewindetiefe 7 mm K L(1) 1 ) LOAD CELL H H L WÄGEZELLE LOAD CELL J ∅25 F8 X ~ 15 ~ 15 ∅C 53 ∅C RTN... 1 t 2,2 t 4,7 t 10 t 15 t 22 t 33 t 47 t 68 t 100
in „Datenblatt bei Kraftsensoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Elektronischer_Muskelsimulator.pdf
20 Elektor 4/2000 H A U S&H O F R15 +U 1k IC2 D4 D3 9V S5 7805 5V +U ON/OFF R14 R16 D5 C7 C6 k 1k 4 T3 100µ 100µ 16V 16V 20W R13 k 1N4001 Tr1 BD140 2 0 4 16 MIN BUZ11 BD140 P1 C5 50k INTENSITY D7 T1 2x T2 D8 lin BUZ11 47µ CW MAX 25V 39V 39V 400mW 400mW 5V G S R1 R2 R3 C2 E B C D 1 4 4 C1 10µ 63V 100n
in „Wechselrichter/Funktionsgenerator mit Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
1N400x-GenSemi.pdf
CHARACTERISTICS R 1,000 P , 20 M N 10 A E R 100 R TJ=25°C I U PULSE WIDTH=300 s M TJ=150°C C 1% DUTY CYCLE T R N A S 1 R 10 W E R O E C F P E J =100°C S A S O E 1 E 0.1 E A R N S A U S E 0.1 I N TJ=25°C 0.01 T 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 A T INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, N 0.01 VOLTS I 0 20 40 60 80 100 PERCENTAGE
in „Schaltnetzteil Spannungen falsch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
fsp_180-4h02.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 T4AH/250V ! ! CN1 ! ! ! L3 D1 F1 TH1 CX1 ! ! L1 L2 ! ! BD1 400Vdc 1 2 2 1 12 2 2 CNS1 R1 R1B C2 + 1 ! ! NC CY1 ! on/off 2 1 CNS2 VR1 C1 ! EC1 3 2 D NC 4 3 24V_audio 1 CNS3 D R2B CY2 5V 5 4 2 1 R2 6 5 3
in „Fernseher defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
( 0b011 << 3 ); // Pullup PQ2 aktivieren // Initialisieren der TWI-Module mit PortPins TWI_Master_t twiMaster; /*!< TWI master module. */ // TWI_Master_t ^= stuktur PORTC.DIRSET |= PIN0_bm; // Als Ausgang TWI SDA // TWI am PortC initialisiert PORTC.DIRSET |= PIN1_bm; // Als Ausgang TWI SCL // TWI am
in „TWI - Hilfe!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Motor_GR_2063x25.pdf
**) 3600 3600 3800 3600 I 4 u40 r000 I 4 u40 r000 Leerlaufdrehzahl o W d o W d 5 No load current/ t 2 c20 p000 t 2 c20 p000 Leerlaufstrom A **) 0.6 0.36 0.21 0.14 e i e e i e c 0 e 0 r 0 M N c 0 e 0 r 0 M N 2 Demagnetization current/ A **) -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 -20 0 20 40 60 80
in „Motor ruckelt bei niedrigen Drehzahlen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
FOST02.c
---------------------------------------------------------------------- void fost02_read() { uint16_t daten, temp1; uint32_t temp2; int16_t wert; uint8_t i = 0, j = 0; char text[6]; // Buffer zur Konvertierung FOST02_PORT &= ~(1<<FOST02_DATA); // Data PullUp aus / Ausgang L daten = fost02_feuchte_temp
in „SHT11 am ATMega16 - ich dreh gleich durch :(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
dti.c
= jd+367*(mo-2-12*j)/12; jd= jd-3*((l+100)/100)/4; // return( (int) (jd) ); return(jd); } long dti(t,m,j){ long dt=(long)365*j+31*m-31+t; double d1; int h4,h3,h2,h1=-(int)(0.4*m+2.3); if(m<3){j--;} h2=(int)(j/4); d1=(0.75+(int)(j/100.0)*0.75); h3=(int)d1; h1=(m<3)?0:h1; dt+=h1; dt+=h2-h3; return(dt);} long dt2(t,m,j){int y=j; long d=(long)365*j+31*m-31+t; if(m<3)j--;else d-=(int)(0.4*m+2.3); // return(d+(j>>2)-(int)(0.75+((int)(j/100.0))*0.75));} // printf("bool=%d",(y>1581)&&(m<13)&&(t<32)); return(y>1581&&
in „TI58 TI-58 TI59 TI-59 solid state software modul Programm 20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
e6813_atb3225.pdf
name wire winding function that allows for stable winding. (2) Dimensions L×W×T Realizes high reliability through process automation. (3) Turns ratio It is a product conforming to RoHS directive. 0110: 1 : 10 (5) Packaging style APPLICATIONS Xenon Flash, HAPTICS T: Taping ø180mm
in „Wicklungssinn SMD-Trafo ATB3225“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
UA702-Fairchild.pdf
5 0 n , TA = 25°C to -55°C 2.0 10 3.0 15 p.V/oC TA - +125 C BO 500 50 500 nA Input Offset Current 400 1500 2BO. 1500 nA T A - - 5 5 C Average Temperature Coefficient TA - 25 C to +125°C 1.0 5.!) 0.7 4.0 nA/oC of Input Offset Current TA 25 e to 55 C 3.0 16 2.0 13 nA/oC Input Bias Current TA - -55°C 4.3
in „OPV mit nicht ganz symmetrischer Versorgung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
UA702-Fairchild.pdf
5 0 n , TA = 25°C to -55°C 2.0 10 3.0 15 p.V/oC TA - +125 C BO 500 50 500 nA Input Offset Current 400 1500 2BO. 1500 nA T A - - 5 5 C Average Temperature Coefficient TA - 25 C to +125°C 1.0 5.!) 0.7 4.0 nA/oC of Input Offset Current TA 25 e to 55 C 3.0 16 2.0 13 nA/oC Input Bias Current TA - -55°C 4.3
in „µA702 - Der Urahne in der Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
sn75452b.pdf
2) 5.5 5.5 V Off-state output voltaOe, V 30 30 V Continuous collector or output cuOKe(see Note 3) 400 400 mA Peak collector or output current 10 ms, duty cycle 50%, see Note 4) 500 500 mA I w Continuous total power dissipation See Dissipation Rating Table Operating free-air temperature raAge, T –
in „Suche Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SeikoLCD.pdf
Characteristics Ta = -10~+60°C, VDD = 2.75~4.5V , GND=0V Item Symbol Min. Typ. Max. Unit FLM cycle time tCFLM 13.3 14.3 15.4 msec CL1 cycle time tCCL1 400 - - nsec CL1 "H" pulse width WCL1H 30 - - nsec CL1 "L" pulse width WCL1L 370 - - nsec FLM setup time FLMS 100 - - nsec FLM hold time tFLMH 30 - - nsec
in „Game Boy Classic Display mit 8051 oder Z80 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LT8609_StepDown.pdf
vs Load Current vs Temperatureuency Vs Temperature 800 2.005 700 2.000 ) H V 600 ( ( C1.995 G 500 E T Q O 400 R1.990 T F U I P 300 C1.985 R I D 200 W S1.980 100 R = 18.2kΩ 0 1.975 T 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 –50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150 LOAD CURRENT (A) 8609 G20 TEMPERATURE (°C) 8609 G21 8609fa 6
in „LT8609 MSOP Platine. Ich bekomms einfach nicht hin.“ · Platinen ·
-
PDF
Predictability_Of_Solid_State_Zener_References.pdf
Interval, 1998 Study Fig. 4 Prediction Error vs. Number of Calibrations, 1998 Study 400% 732A d n 300% e 90% a i e l 80% n f 70% U 200% o y d % n60% m ( a50% l 100% / r C e c40% o f n30% e 0% o U t e 20% e 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 D 10% r t P-100% S 0% 0 2 4 6 8 10 12 14
in „Multimeter justieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LT3475.pdf
Temperature Switch On Voltage 1.50 1.2 600 TA= 25°C TA= 25°C VADJ = REF• 2/3 1.25 1.0 )500 V A1.00 A 0.8 E400 T T A E E L R0.75 R 0.6 V300 C C N E E V = V • 7/30 H L0.50 L 0.4 ADJ REF I200 W 0.25 0.2 S100 0 0 0 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 –50 –25 0 25 50 75 100 125 0 0.5 1.0 1.5 2.0 VADJ (V) TEMPERATURE (˚C) SWITCH
in „3W Luxeon Led energiesparend dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD8656.pdf
.NoPhaseReversal Figure44.SmallSignalOvershootvs.LoadCapacitance T T VS= ±1.35V CL= 50pF 200mV V IN GAIN = +1 0V 1 ) I / V m 0 2 ( 0V 2 T U V VOUT –1.35V VS= ±1.35V V = 200mV IN GAIN = –10 4 0 RECOVERY TIME = 180ns - 0 3 5 0 0 TIME (10μs/DIV) 400ns/DIV Figure42.LargeSignalResponse Figure45.NegativeOverloadRecoveryTime T T VS= ±1.35V 0V 1 CL= 100pF V IN GAIN = +1 –200mV VS= ±1.35V V = 200mV IN ) GAIN = –10 I RECOVERY TIME = 200ns / V m 0 2 ( 1.35V T O V VOUT 0V 2 3 0 - 0 0 5 0 0 400ns/DIV TIME (1μs/DIV) Figure43.SmallSignalResponse
in „OP verstärkt zu viel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
lm35.pdf
LM35 www.ti.com SNIS159E –AUGUST 1999–REVISED JANUARY 2015 6.9 Typical Characteristics 400 45 ) 40 W C )35 (300 E E (30 N T A N S T25 S200 T0-46 S E N20 R C A E15 T0-46 M100 I E T10 H T0-92 T 5 T0-92 0 0 0 400 800 1200 1600 2000 0 400 800 1200 1600 2000 AIR VELOCITY (FPM) C001 AIR VELOCITY
in „Signalkonverter Ladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
lm35.pdf
LM35 www.ti.com SNIS159E –AUGUST 1999–REVISED JANUARY 2015 6.9 Typical Characteristics 400 45 ) 40 W C )35 (300 E E (30 N T A N S T25 S200 T0-46 S E N20 R C A E15 T0-46 M100 I E T10 H T0-92 T 5 T0-92 0 0 0 400 800 1200 1600 2000 0 400 800 1200 1600 2000 AIR VELOCITY (FPM) C001 AIR VELOCITY
in „Linearisierung NTC und Anpasssung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TMPA910_Rev.1.0_Schematic.pdf
DWG No. Rev A4 1.0 CONFIDENTIAL design bywww.bplan-gmbh.de Scale Sheet 3 of 16 1 2 3 4 1 2 3 4 D D CP400A 220pF CP400B 220pF VDD3V3 CP400C 220pF CP400D 220pF C400 2 U400 C401 CP401A 220pF 100nF MAX3241 100nF CP401B 220pF 1 C2+ C C1+ 28 CP401C 220pF CN400 2 C2- C C1- 24 CP401D 220pF RS232DB9 V TXD 14 9 RS232_TXD RS232_DCD 1 TXD RTS 13 T1I T1O 10 RS232_RTS RS232_DSR 6 DCD 1 RTS DTR 12 T2I T2O 11 RS232_DTR RS232_RXD 2 DSR 6 DTR T3I T3O RXD 2 C C402 RS232_RTS 7 RTS 7 C 21 R1O V+ 27 C403 RS232_TXD 3 TXD 3 20 R2O V- 3 100nF RS232_CTS 8 CTS
-
PDF
Reference_Design_Dimming_Ballast_Control.pdf
14 VB 1uA LEVEL PULSE SHIFT FILTER & 16 HO LATCH VDC 1 ERR S Q 15 VS R Q 1.3uA CPH 3 CT 13 VCC S Q T Q REF 5.1V 11 10V R1 R Q LO ICT 1.0V R2 Q 15.6V IDT+ 12 COM S Q I DIM 4 5.1V CT CT 400ns R Q DELAY IDIM FB MAX 5 10 CS 4/FMIN 0.1/FMIN IGN Q S DET MIN 6 0.1/FMIN Q R I /5 OVER- DIM 3V S Q TEMP DETECT
in „Leuchstoff Röhre Dimmer Neon“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Vishay_Z-Foil.pdf
, see table 1) - 55 °C + 70 °C 100 TCR Values for Different Temperature Ranges Rated Power +500 ° +400 7 + 75 +300 t +200 ) ∆R +100 ( R 0 e 50 (ppm)–100 0.05 ppm/°C w o –200 –0.1 ppm/°C 0.1 ppm/°C P –300 e 25 0.14 ppm/°C a –400 –0.16 ppm/°C 0.2 ppm/°C R –500 –55 –25 0 +25 +60 +75 +100 +125 0 Ambient
-
PDF
MOSFET_IRF630_N-Ch_TO-220AB_200V_9_A.pdf
CONTINUOUS DRAIN CURRENT vs TEMPERATURE CASE TEMPERATURE T 1.0 E S E 0.5 N C R A T D 0.2 D P I I 0.1 PDM L L 0.1 0.05 A A R R 0.02 O E 0.01 1 , T t J SINGLE PULSE NOTES: 2 Z DUTY FACTOR: D = 1 2t PEAK TJ= PDM x ZθJCR θJC+ TC 0.01 -5 -4 -3 -2 -1 10 10 10 10 10
in „Hilfe bei transistor auswahl/suche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
SK6812.cpp
on a division multiple of the 72Mhz clock frequence on the STM32 SPI to generate the correct width T0H pulse, of 400ns +/- 150nS SPI DIV32 gives a pulse width of 444nS which is well within spec for the SK6812 but is probably too long for the WS2812 which needs a 350ns pulse for T0H This WS2811B library
in „STM32 Bluepill -> SK6812 (auf Basis von WS2812B Lib)“ · Projekte & Code ·
-
PDF
QM30HA-H_Transistormodul_Datasheet.pdf
. BASE REVERSE BIAS SAFE OPERATING AREA CURRENT (TYPICAL) 3 VCC=300V 70 2 ) B1=0.6A A 60 s C=30A C t 10 1 T=25°C I s 7 ts T=125°C T 50 B2=–1A t N 5 R –3A E 4 R 40 –5A T 3 U C 30 N 2 R H tf T C 10 0 C 20 I L W 7 L S 5 C 10 4 T=125°C 3 0 10–1 2 3 4 5 7 100 2 3 4 5 7 10 1 0 100 200 300 400 500 600 700
-
PDF
Infineon-F4_75R07W1H3_B11A-DS-v03_00-en_de.pdf
, Tvj 25°C ICES 0,05 mA Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current V CE = 0 V, VGE= 20 V, T vj25°C IGES 400 nA Einschaltverzögerungszeit, induktive Last IC= 37,5 A, V CE = 300 V Tvj 25°C 0,019 µs td on Turn-on delay time, inductive load V GE = ±15 V Tvj 125°C 0,019 µs R Gon= 4,3 Tvj 150°C 0,02
in „LTSpice Library bearbeiten und einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
test.c
(bez,A) #define LCD_E1_B 6 #define LCD_E2_P(bez) verbinden (bez,A) #define LCD_E2_B 7 #define LCD_T_1X_P(bez) verbinden (bez,C) #define LCD_T_1X_B 0 // links #define LCD_T_2X_P(bez) verbinden (bez,C) #define LCD_T_2X_B 5 // rechts #define LCD_T_X1_P(bez) verbinden (bez,C) #define LCD_T_X1_B 1 // 1. Taster von oben #define LCD_T_X2_P(bez) verbinden (bez,C) #define LCD_T_X2_B 2 // 2. #define LCD_T_X3_P(bez) verbinden (bez,C) #define LCD_T_X3_B 3 // 3. #define LCD_T_X4_P(bez) verbinden (bez,C) #define LCD_T_X4_B 4 // 4. void Ausgaenge
in „Cursor oder Anzeige schieben beim HD44780-LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Fisch__Gast__-_ERSA_RDS-80.pdf
RDS-80 450°C 400°C 350°C t I 300°C - t 250°C Temperatur – Soll r Ist – Max e 200°C Ist – Stationär p e 150°C T 100°C 50°C 0°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C Temperatur - Soll
in „Temperatur-Regelung bei Ersa Analog 80?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
buz30a.pdf
T j 25 °C typ T j 150 °C typ T j 25 °C (98%) T = 150 °C (98%) j 10 -2 10 -1 0 5 10 15 20 25 30 V 40 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 V 3.0 V V DS SD Data Sheet 7 06.99 BUZ 30A Avalanche energy EAS = (T) j Typ
in „Elektronische Last mit 2 MOSFETs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Kunststoff_festigkeiten.pdf
Polybutylenterephthalat PBTGF50 1,73 140 1,5 16000 -50 140 Polyetylene Werkstoffname Dichte Sigz A % E-Modul t min t Sig g/cm³ tr/lf tr/lf tr/lf max b,W Polyethylen PE-UHMW 0,93 17 >50 720 -200 80 Polyethylen PE-HD 0,963 30 >400 1350 -80 90 5 Polyethylen PE-LD 0,919 9 >400 200 -80 70 Polypropylene Werkstoffname
in „Wie heiß darf die Föhnluft bei der Handyreparatur sein?“ · PC Hard- und Software ·
-
PDF
PM55L-048-E.pdf
MS50 P/I ] MS70 P/O ]1000 MS70 P/O N 1500 MS70 P/I . MS70 P/I -0 4N 800 X 1200 - [ 1 600 q 900 [ o u 400 T 600 o T 300 200 0 0 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Frequency [PPS] Frequency [PPS] These torque values are general reference values. When using motors, factors such
in „Welcher Schrittmotor für Drehpodest?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SW6007.pdf
2.9 4.5 V VBAT 输入欠压门限 VBAT_UVLO VBAT 输入电压下降 2.8 2.9 3.0 V VBAT 输入欠压门限迟滞 V BAT_UVLO_HYS VBAT 输入电压上升 400 500 600 mV VOUT 输出电压 VOUT VOUT=5V, OUT=0A 5.05 5.15 5.25 V 满载输出电流 IOUT VOUT=5V 3.0 3.4 A 轻载电流检测门限值 ILIGHT_LOAD 40 60 80 mA 轻载检测关机时间 tLIGHT_LOAD 28 32 40 S 静态电流 IQ V BAT3.7V 25 32 40 uA 0A<I OUT<1A 0
in „I2C: Li/ion Mobile Power Shield SW6007<->SW6115“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·