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OP07_a.pdf
Rejection Ratio PSRR VS= ±3 V to ±18 V 5 20 µV/V Large-Signal Voltage Gain AVO RL≥ 2 kΩ, VO= ±10 V 200 500 V/mV RL≥ 500 Ω4 VO= ±0.5 V, VS= ±3 V 150 400 V/mV OUTPUT CHARACTERISTICS Output Voltage Swing VO RL≥ 10 kΩ ±12.5 ±13.0 V RL ≥ 2 kΩ ±12.0 ±12.8 V R ≥ 1 kΩ ±10.5 ±12.0 V L DYNAMIC PERFORMANCE Slew
in „Anfängerfrage Ltspice, Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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interleaved_bcm_pfc.pdf
300 300 RMS Line voltage (V) 250 P=50% 250 Fig. 5. Minimum switching frequency vs. RMS line voltage. L=390 H, P=75% resonant frequency=360kHz, OUT=200W. P=100% 200 200 With the variation of frequency over a switching cycle Fsw(kHz) Vin (V) Vin(V) understood, how does the switching frequency vary with
in „LC-filter - Überschwingen verhinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PM55L-048-E.pdf
PMSeries Stepping Motors PM55L-048 APPLICATIONS Printers / Photocopiers / Laser printers SPECIFICATIONS Reference characteristics • Motor Size PM55L-048 Number of Steps per Rotation 48(7.5° / Step) Drive Method 2-2 Phase Drive Circuit
in „Welcher Schrittmotor für Drehpodest?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L298.pdf
The diodes are fast 2 A types. R S1= R S2= 0.5 VF≤ 1.2 V @ I = 2 A D1 to D8 = 2 A Fast diodes { tr≤ 200 ns 8/13 L298 Figure 9 : Suggested Printed Circuit Board Layout for the Circuit of fig. 8 (1:1 scale). Figure 10 : Two Phase Bipolar Stepper Motor Control Circuit by Using the Current Controller L6506
in „Probleme mit L298“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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l298_1_.pdf
The diodes are fast 2 A types. R S1= R S2= 0.5 VF≤ 1.2 V @ I = 2 A D1 to D8 = 2 A Fast diodes { tr≤ 200 ns 8/13 L298 Figure 9 : Suggested Printed Circuit Board Layout for the Circuit of fig. 8 (1:1 scale). Figure 10 : Two Phase Bipolar Stepper Motor Control Circuit by Using the Current Controller L6506
in „L298 Treiber parallel schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sony_STR-DE585_Service_Manual.pdf
D902 8-719-200-82 DIODE 11ES2 CC42 1-128-809-11 CERAMIC 100PF 5% 50V D903 8-719-200-82 DIODE 11ES2 (AEP,UK) CC52 1-128-809-11 CERAMIC 100PF 5% 50V D904 8-719-200-82 DIODE 11ES2 (AEP,UK) D905 8-719-200-82 DIODE 11ES2
in „Reparaturanleitung Sony STR-DE585 FM STEREO/FM-AM RECEIVER Surround“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCF4069UB.pdf
AND FUNCTION 1, 3, 5, 9, 11, A, B,C, D, E, 13 F Data Inputs 2, 4, 6, 8, 1G, H, I, J, Data Outputs 12 L 7 V Negative Supply Voltage SS 14 V DD Positive Supply Voltage TRUTH TABLE INPUTS OUTPUTS A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L L H H L ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit VDD Supply Voltage
in „CD4049 in rauscharm, gibts das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD7606_7606-6_7606-4.pdf
Figure14.AD7606TypicalINL,±10VRange 0 1.0 AV CC, VDRIVE= 5V AV CC, VDRIVE= 5V INTERNAL REFERENCE F = 200kSPS –20 ±5V RANGE 0.8 T = 25°C A F SAMPLE = 200kSPS 0.6 INTERNAL REFERENCE –40 F IN= 1kHz ±10V RANGE 16,384 POINT FFT ) –60 SNR = 89.48dB 0.4 B THD = –108.65dB ( ) 0.2 E –80 S U ( I L 0 L –100 N P D
in „STM32 Parallel Bus ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMNPLP.pdf
approved. 17.+ 0.2 DIA(.023) (.100) (.700 .008) How To Order LM-NP SERIEand LM-NP-1001-B1 LM-xP-100x0xx L 12.6 + 0.2 10.5 + 0.2 Model (.496 + .00(.413 + .008) Termination L = Tin only (RoHS Compliant) 3.0 3.0 3.2 ± 0.8 (.118) (.118) (.126 ± .031) 5.04* * * 5.04 (.200) (.200) *:pitch = 1/10 " = 2.54 (.100
in „lmnp-1004 in Deutschland“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_SJEP120R100_rev2.1.pdf
= 0V; parameter: Tj 1.50 o 1E-03 ) -2.0mV/ C 150 C ( ) e ( 1E-04 a 1.25 Max n o e V u 1E-05 100 C l C o Typical e s 1.00 a 1E-06 r a h e T L 1E-07 a 0.75 a 25 C G r ,H , 1E-08 T I V 0.50 1E-09 0 50 100 150 200 0 300 600 900 1200 T,jJunction Temperature ( C) BV DSDrain-Source Blocking Voltage (V) SJEP120R100
in „Siliziumkarbid-JFETS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gleichrichter_gbpc2506.pdf
Value Symbol Parameter 005 01 02 04 06 08 10 Units V RRM Maximum Repetitive Reverse Voltage 50 100 200 400 600 800 1000 V V Maximum RMS Bridge Input Voltage 35 70 140 280 420 560 700 V RMS VR DC Reverse Voltage (RatRd V ) 50 100 200 400 600 800 1000 V GBPC12 12 Average Rectified Forward GBPC15 15 F(AV
in „Gleichrichter Datenblatt Stromangabe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gleichrichter_gbpc2506.pdf
Value Symbol Parameter 005 01 02 04 06 08 10 Units V RRM Maximum Repetitive Reverse Voltage 50 100 200 400 600 800 1000 V V Maximum RMS Bridge Input Voltage 35 70 140 280 420 560 700 V RMS VR DC Reverse Voltage (RatRd V ) 50 100 200 400 600 800 1000 V GBPC12 12 Average Rectified Forward GBPC15 15 F(AV
in „Gleichrichter Datenblatt Stromangabe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TOP222Y.pdf
outputtransistor.Theisolated5Voutputwindingisrectifiedby for the main supply and are not shown. The input DC rail may D2 and filtered by C2, L1 and C3. D 6 7/01 TOP221-227 D2 L1 MUR420 3.3 µH +12 V VR1 C2 C3 330 µF P6KE200 35 V 220 µF 35 V RTN BR1 D1 L2 400 V BYV26C D3 22 mH 1N4148 R1 C1 100 Ω 47 µF 400 V C4 C6 U1 0.1 µF R2 0.1 µF D TOP224P
in „Voltcraft SPS-1540 PFC defekt - Reparaturhilfe benötigt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RS__2.pdf
Green Devices RotarySensors LinearSensors Electrical Characteristics Total resistancʢkЊʣ 10 20 50 100 200 Total resistance tolerance ʶ20ˋ Resistance taper 1B 4B General-use Mixer Lever Types Unit:mm 6 5.5 t=2.05 t=2.05 . 3 Dimensions 5 1 L 0.5 (6.6) Length L 1 10 15 Notes 1. Shows the specification recommended
in „Möglichst großes Schiebepotenziometer mit Mttelstellung“ · Markt ·
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IntegratedMagneticsBo.pdf
general following: model, the following circuit model can be obtained, as shown in Fig. 15. vin = L1⋅L0 di in+Vo 1 (n2+n1 L1 ) (5) 1 L0 L1+ L0 dt n3 L1+ L0 From (5), the equivalent circuit during this mode can L1 L2 n1 n3 be obtained, as shown in Fig.18. i 2 1 in 0 na n3 3 L Vo n3 v r n2 in Lm n3 3
in „Trafo: Streuinduktivität für LCC Regler berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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alf.c
define DDRPORT0 DDRC #define DDRPORT1 DDRA // Definiere PWM-Einstellungen #define CPUFrequency 14745600L #define F_CPU 14745600L #define PWMChannels 9 #define PWMFrequency 100L #define PWMSteps 1024 //Bitte 512 oder 1024. Bei "krummen" Werten die Gammakurve selbst berechnen. //#define PWMPrescaler 64 //
in „12bit, 9-Kanal Soft-PWM für LEDs auf Mega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOS4051_MOS4052_MOS4053_SMD4051_SMD4052_SMD4053_STM.pdf
, CL= 50pF all input square wave rise and fall time = 20ns) Test Conditions Value Parameter V EE R L fi VIS VSS V DD Unit Typ. Max. (V) (k ) (kHz) (V) (V) (V) SWITCH tpd Propagation Delay Time 10 V 5 30 30 __ (signal input to output) 200 _I I 10 15 60 ns 15 11 20 Frequency Response = VSS 1 5 ( ) 10
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ne555_datasheet.pdf
Voltage mV (output low) - (note 5) V CC= +15V, Idis 15mA 180 480 180 480 V CC= +5V, Idis 4.5mA 80 200 80 200 tr Output Rise Time 100 200 100 300 ns t Output Fall Time 100 200 100 300 f off Turn off Time - (note 6)reset VCC) 0.5 0.5 s Notes : 5. No protection against excessive Pin 7 current isnecessary
in „AVR -> PWM -> NE555 -> Infrarotdiode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCR5000SERIESUSERMANUAL.pdf
Aussagen bezüglich Kb und Ka gültig, die andere wird durch 0 ersetzt. Genauigkeitsbedingungen für L, C, X: Dx (Messwert von D) ÿ 0,1 Genauigkeitsbedingungen für R: Qx (Gemessener Wert von Q) ÿ 0,1 2 Wenn Dxÿ0,1, Ae von L, C, X : Ae = Ae * 1+ Dx 2 Wenn Qxÿ0,1, dann Ae von R : Ae = Ae * 1+ Qx 10 Machine
in „Matrix MCR-5200“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX5494-MAX5499.pdf
= 11111 11111, CH1 = 01111 01111, C = 10pF, V = V = +2.5V, 5 Analog Crosstalk W_ H1 DD -93 dB X V L1= VSS= -2.5V, measureW1 with V W2= 5VP-Pat f = 1kHz A NONVOLATILE MEMORY RELIABILITY M Data Retention TA= +85°C 50 Years TA= +25°C 200,000 Endurance Stores TA = +85°C 50,000 POWER SUPPLIES Single-Supply
in „Digitalpoteniometer für Audio-Anwendung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Osram_Lx_T67F_20mA_bunt.pdf
Transportation Packing and Materials Barcodelabel Barcodelabel 02- P 1-:1 n i2B: p SR 676 D BinB Te2L0C CR RT T EMY Y T PSE M 2 a 2460C l2X 8 LtiTO 2 3 d tia R:R1 Q - Mu l e Ad 077CKRA P-1+ L PA UO: V E l t (G)GR LE l,see).e b c dno(RH 4 s bar d iy . to s 98 : 14 u m i R H O pctr 0 219 D)D/C vi h e /
in „LED Statistik“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_Aleo_X61_Premium_260-270W.pdf
Standard-Testbedingungen (STC): 1000 W/m ; 25°C; AM 1,5 Frontabdeckung 3,2 mm Solarglas (ESG) ELEKTRISCHE DATEN (NMOT) X61L260 X61L265 X61L270 Rückabdeckung Polymerfolie, weiß Leistung im MPP PMPP [W] 192 196 200 Rahmenmaterial Al-Legierung, schwarz Spannung im MPP U MPP [V] 24,7 24,7 24,8 Strom im MPP I [A] 7,77 7,92 8,06
in „Solaranlange Auslegung MPPT“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Metrawatt-MA_5D.pdf
wahrend der MeBzeit tl +t2 als Korrekturspannung gespeichert. U7 - - t - - - U Ref .6V C---.---- '----l '10 , R124 V76 I RIDS R1D6 Rl07 C4SR118 R119 C40 H~-+--+,.::- - - I L ___ 7 2 __ _ . , R89 V49 R1S0 Mef)eingcmg Ux s l g l l a i l n t e g r a t i o n Wiihrend der Zeit tl wird uber den Steuereingang
in „S: DMM mit dB-Anzeige“ · Markt ·
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Metrawatt-MA_5D.pdf
wahrend der MeBzeit tl +t2 als Korrekturspannung gespeichert. U7 - - t - - - U Ref .6V C---.---- '----l '10 , R124 V76 I RIDS R1D6 Rl07 C4SR118 R119 C40 H~-+--+,.::- - - I L ___ 7 2 __ _ . , R89 V49 R1S0 Mef)eingcmg Ux s l g l l a i l n t e g r a t i o n Wiihrend der Zeit tl wird uber den Steuereingang
in „Metrawatt MA5D Abgleichanleitung A DC Bereich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Profet_als_Sicherung.pdf
getriggert im Bereich weniger Millisekunden wieder in der Lage ist den Nominalstrom zu tragen. BTS 734 L1 5A PPTC Device 5A Blade Fuse 300 Short Circuit at V =13V bb 250 A n 200 t ESC> 5 J / 20 J n 150 e ESC = 0.8 J u c 100 50 ESC= 0.8 J 0 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 time in ms Bild 4: Vergleich des Kurzschlußverhaltens
in „Suche Idee zur Stromsicherung bei Ausfall des Leistungs-FET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IL715.pdf
PEAKTEMPERATURE245ºC REFLOWHEATINGRATE2.5º± 0.5ºC/SEC. PEAKTEMPERATURE 240°C PEAKTEMPERATURE 230ºC 200 2.5ºC ±0.5ºC/SEC 200ºC C E 160ºC A 150ºC SOLDERINGTIME P 140ºC 30SEC 200ºC T 3ºC+1ºC/-0.5ºC 30SEC 100 50SEC 150ºC,9030SEC.E TIGHT TYPICAL TEMPERATURE LOOSE 0 0 50 100 150 200 250 TIME(SECONDS) 4 RHOPOINT
in „Suche Leitungstreiberbaustein (galvanisch getrennt)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SA612A.pdf
blocking SA612A is designed to be flexible. The input, output, and oscillator capacitor. External L.O. should be 200mV minimum to 300mV P-P P-P ports can support a variety of configurations provided the designer maximum. understands certain constraints, which will be explained here. Figure 7 shows
in „Colpitts Crystal Oscillator für 10MHz?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IL717.pdf
PEAKTEMPERATURE245ºC REFLOWHEATINGRATE2.5º± 0.5ºC/SEC. PEAKTEMPERATURE 240°C PEAKTEMPERATURE 230ºC 200 2.5ºC ±0.5ºC/SEC 200ºC C E 160ºC A 150ºC SOLDERINGTIME P 140ºC 30SEC 200ºC T 3ºC+1ºC/-0.5ºC 30SEC 100 50SEC 150ºC,9030SEC.E TIGHT TYPICAL TEMPERATURE LOOSE 0 0 50 100 150 200 250 TIME(SECONDS) 4 RHOPOINT
in „Optokoppler Logigausgang oder Digitalübertrager“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SA612A.PDF
blocking SA612A is designed to be flexible. The input, output, and oscillator capacitor. External L.O. should be 200mV minimum to 300mV P-P P-P ports can support a variety of configurations provided the designer maximum. understands certain constraints, which will be explained here. Figure 7 shows
in „Langwellen Minimal SDR mit sa612 und SI5351“ · HF, Funk und Felder ·
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MOS4093STM_3_.pdf
SYMBOL NAME AND FUNCTION 1, 2, 5, 6, 8, A, B,C, D, E, 9, 12, 13 F, G, H Data Inputs 3, 4, 10, 11 J, K, L, M Data Outputs 7 VSS Negative Supply Voltage 14 V DD Positive Supply Voltage TRUTH TABLE INPUTS OUTPUTS A, C, E, G B, D, F, H J, K, L, M L L H L H H H L H H H L ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter
in „Frequenz Spannungswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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K5011627391.pdf
, 22, 23, 24, 27, 28, 30 IN TD0 ~ TD6 50, 2, 8, 10, 16, 18, 25 IN H: Normal operation, /PDWN 32 IN L: Power down (all outputs are Hi-Z) LVDS swing control. RS LVDS swing RS 1 IN VCC 350mV : : GND 200mV Input Clock Triggering Edge Select. R/F 17 IN H: Rising edge, L: Falling edge Power Supply Pins for
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1038fa.pdf
LTXXX GXX 1038 G11 1038 G12 Load Transient Response 3 V = 15V 2 IN E VOUT = 10V A V 1 TCASE= 25°C L ( PRELOAD = 200mA O O 0 T T U V–1 CL= 0µF; ADJ = 0µF T D O –2 CL= 1µF; ADJ = 10µF )–3 ( T 6 E R 4 C 2 D O 0 L 0 10 20 30 40 TIME (µs) 1038 G13 4 LT1038 U U W U APPLICATIO S I FOR ATIO General If a very
in „Linearregler 24V/7A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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wg160128b_datasheet.pdf
supply for logic 4 Vadj Power supply for LCD contrast adjustment 5 Vee Negative voltage Output 6 /WR L Data write. Write data into T6963C when /WR = L 7 /RD L Data read. Read data from T6963C when RD = L 8 /CE L Chip enable the controller T6963C 9 C/D H / L WR=L , C/D=H : Command Write C/D=L: Data write RD=L, C/D=H : Status Read C/D=L: Data read 10 /HALT L Clock operating stop signal 11 /RESET L Reset signal 12 DB0 H / L Data bus line 13 DB1 H / L Data bus line 14 DB2 H / L Data bus line 15 DB3 H / L Data
in „GLCD Kontrast (WG160128B & T6963c)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schrittmotor.asm
;R19(H)...R16(L) / R23(H)...R20(L) Rest in R23..R20 ;Soll - Winkel mit einer Kommastelle in R20,R21 mov R4, R20 mov R5, R21 rcall Winkeld ;Nur Berechnung nach - R6,R7 mov R20, R6 mov R21, R7 sub R20, R4 sbc R21, R5
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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SH1106_datasheet.pdf
Output disable time 20 - 140 ns CL = 100pF tACC8 RD access time - - 280 ns CL = 100pF tCCLW Control L pulse width (WR) 200 - - ns tCCLR Control L pulse width (RD) 240 - - ns tCCHW Control H pulse width (WR) 200 - - ns tCCHR Control H pulse width (RD) 200 - - ns tR Rise time - - 30 ns tF Fall time - -
in „SH1106 Init-Sequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Battery-Protection-LiIon-2S-HY2120.pdf
0.08V 3.00±0.1V 300±30mV -210±30mV available A HY2120-BB 4.35±0.025V 4.15±0.05V 2.30±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -210±30mV available A HY2120-CB 4.28±0.025V 4.08±0.05V 2.90±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -210±30mV available A . HY2120-DB 4.28±0.025V 4.08±0.05V 2.25±0.08V 2.95±0.1V 200±30mV -210±30mV available A
in „[S] LiIo-Akku“ · Markt ·
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Battery-Protection-LiIon-2S-HY2120.pdf
0.08V 3.00±0.1V 300±30mV -210±30mV available A HY2120-BB 4.35±0.025V 4.15±0.05V 2.30±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -210±30mV available A HY2120-CB 4.28±0.025V 4.08±0.05V 2.90±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -210±30mV available A . HY2120-DB 4.28±0.025V 4.08±0.05V 2.25±0.08V 2.95±0.1V 200±30mV -210±30mV available A
in „Bauteil identifizieren: Marking: 3X“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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593d.pdf
(1)025C(2) 3.8 6 0.425 0.51 15 D 593D156(1)025D(2) 3.8 6 0.250 0.77 22 D 593D226(1)025D(2) 5.5 6 0.200 0.87 33 D 593D336(1)025D(2) 8.3 6 0.200 0.87 33 E 593D336(1)025E(2) 8.3 6 0.200 0.91 47 E 593D476(1)025E(2) 11.8 6 0.200 0.91 Note • Part number definitions: (1) Tolerance: X0, X9. For ± 5 % tolerance
in „Wo bekomm ich dieses Bauteil her?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLH_52.pdf
Ambient Temperature 2.4 1000 y s Yellow ) Green t 2.0 A I m 100 u t n 1.6 e i u u C 10 e 1.2 r t w l o tp/T=0.001 R 0.8 F tp=10ms – F 1 r I I 0.4 0 0.1 0 2 4 6 8 10 10 20 50 100 200 500 F(mA) 95 10260 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 t /T 95 10034 V F Forward Voltage ( V ) p Figure 12 Rel. Lumin. Intensity vs
in „Temic-Datenblättern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PHOTOTRANSISTOR_-_OPTOCOUPLER_IL5.pdf
=5 mA IF=10 mA Delay TD 0.8 1.7 1.7 s Rise Time R 1.9 2.6 2.6 s VCC =5 V Storage S 0.2 0.4 0.4 s R L75 Fall Time F 1.4 2.2 2.2 s Propagation H-L PHL 0.7 1.2 1.1 s tpmeasured at 50% of output PropagationL-H PLH 1.4 2.3 2.5 s Saturated SwitchingTimeTable-Typical Characteristic Sym IL1 IL2 IL5 Unit Test
in „Merten Dimmaktor (6470 29) keine 0-10V am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TI_tle2426.pdf
V 90 I H TA= 25°C ∆VI(PP)= 1 V CNR = 1 µF V 80 IO= 0 n TA= 25°C y 300 i d 70 n − D n 60 e t a e 50 l 200 e V R e l 40 o i N R 30 a c 100 e 20 S C NR = 0 C = 0 − 10 NR n CNR = 1 µF V 0 0 10 100 1 k 10 k 100 k 1 M 1 10 100 1 k 10 k 100 k f − Frequency − Hz f − Frequency − Hz Figure 13 Figure 14 OUTPUT
in „[V] Virtual Ground Chips“ · Markt ·
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Linear_Current_Sense_AN105.pdf
2mΩ FUSE BATTERY BUS Positive Supply Rail Current Sense 1 8 + VS– VS+ VCC ADC 2 7 R1 POWER VCC A4 200Ω ≥2.7V C2 – + 0.1µF R 3 6 0.2Ω – – FIL A2 1/2 LT1366 Q1 1/2 LT1366 TP0610L + + 4 OUT 5 OUTPUT ILOAD V = I • R R2 VEE 2.5V = 25A R2 O LOAD S(R1) LT6100 LOAD 20k = LOAD• 20Ω DN374 F02 1366 TA01 The LT6100
in „'High Side' Strom Messen - Geht das so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN105.pdf
2mΩ FUSE BATTERY BUS Positive Supply Rail Current Sense 1 8 + VS– VS+ VCC ADC 2 7 R1 POWER VCC A4 200Ω ≥2.7V C2 – + 0.1µF R 3 6 0.2Ω – – FIL A2 1/2 LT1366 Q1 1/2 LT1366 TP0610L + + 4 OUT 5 OUTPUT ILOAD V = I • R R2 VEE 2.5V = 25A R2 O LOAD S(R1) LT6100 LOAD 20k = LOAD• 20Ω DN374 F02 1366 TA01 The LT6100
in „High-Side Strommessung AVR (Shunt)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Polyswitch_Sicherung.pdf
5.44 (0.214) 3 ASMD150 1.27 1.27 15 40 0.049 0.250 0.25 9.40 (0.370) 3.00 (0.118) 6.71 (0.264) 3 ASMD200 1.73 1.73 15 40 0.05 0.120 0.120 9.40 (0.370) 3.00 (0.118) 6.71 (0.264) 3 ASMD250 1.97 1.97 15 40 0.035 0.085 0.085 9.40 (0.370) 3.00 (0.118) 6.71 (0.264) 3 1 R A D I A L - L E A D E D D E V I C E S
in „Tipps für 24V DC Absicherung gesucht ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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murata_resonators.pdf
CERALOCK ® : CST4.00MGW 15osc (3)TMP80C49 (TOSHIBA) C 1=30pFT20% (4)MSM80C49 (OKI) C 2=30pFT20% (5)M5L80C49 (MITSUBISHI) Application to HD64F3434 (HITACHI) (8-bit Microcomputer) Application to MSM65344A (8-bit Microcomputer) VCC(+5V) VDD(+3V) H H IC:HD64F3434 IC:MSM65344A 3 2 L 62 61 L ® H:1, 4, 8, 9,
in „Interessante Unbekannte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Siba.pdf
1.500 2.300 33 100 10 009 07.100 – 0,11 1.400 2.700 4.500 42 125 10 010 07.125 – 0,23 3.400 6.500 11.200 32 160 10 010 07.160 – 0,23 6.800 13.000 23.100 43 200 10 010 07.200 – 0,23 10.000 19.000 35.000 56 * Grenzleistungsaufnahme des Sicherungshalters beachten | Power acceptance of fuse-holder has to be
in „Sicherungen - Welches Abschaltvermögen braucht es für eine 230V Netzsicherungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L9480VB.pdf
L9444VB/L9448VB L9480VB ONE CHIP CAR ALTERNATOR REGULATOR ADVANCE DATA NO EXTERNAL COMPONENTS PRECISE TEMPERATURE COEFFICIENT PRECISE REGULATED VOLTAGE HIGH OUTPUT CURRENT SHORT CIRCUIT PROTECTED REVERSE
in „Lichtmaschinen Regler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L9480VB.pdf
L9444VB/L9448VB L9480VB ONE CHIP CAR ALTERNATOR REGULATOR ADVANCE DATA NO EXTERNAL COMPONENTS PRECISE TEMPERATURE COEFFICIENT PRECISE REGULATED VOLTAGE HIGH OUTPUT CURRENT SHORT CIRCUIT PROTECTED REVERSE
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Schaltplan und Oszillogramm einer LC-Schaltung
Draft4.raw I(L1) I(L2) I(L3) 8A 6A 4A 2A 0A -2A -4A -6A -8A 140ms 145ms 150ms 155ms 160ms 165ms 170ms 175ms 180ms 185ms 190ms Draft4.asc .tran 200m k I1 I2 I3 0.9 V1 SINE(0 200 50) L1 100mH L2 100mH L3 100mH C1 300µ
in „Steinmetzschaltung in LTspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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BSN10.pdf
halfpage MRA782 MRA783 500 handbook, halfpage 500 VGS = 10 V ID I (mA) D 7 V 400 (mA) 400 5 V 300 300 4 V 200 200 3 V 100 100 2.5 V 0 0 0 4 8 V (V) 12 0 2 4 6 8 10 DS VGS (V) Tj= 25 °C. VDS= 10 V; j = 25 °C. Fig.4 Typical output characteristics. Fig.5 Typical transfer characteristics. MRA788 MRA787 handbook
in „Pegelwandler lässt TWI erfrieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·