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Leistungsverstaerker.pdf
wa- rum ist das so? 4. ALLGEMEINE L ÖSUNG Dimensionierung: a. I Last=150mA@8.4V b. Arbeitspunkt: I (T1)=I (T2)=I /10=15mA c c Last c. hfe=25 für beide BJTs d. I bT1)=I (Tb)=150mA/25=6mA e. Quellstrom I1=I2= maximale Ba- sisstrom (I (b1) bzw. I (T2)b + Re- serve (~30%) daher I1=I2=10mAgewählt Simulationsergebnis
in „Leistungsverstärker: Wie kann man diese Schaltung noch weiter verbessern/erweitern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION vs vs SUPPLY VOLTAGE FREE-AIR TEMPERATURE ±15 1000 R = 10 kΩ V T = 25°C e A 400 g ±12.5 a l t V 200 V e / t e − p ±10 i n 100 u l i O a a a i f 40 e ±7.5 - l P e m 20 m r A m ±5 L e 10 x − ag a DD o M AV V ÁÁ − ±2.5 4 VCC± = ±15 V OO VO = ±10 V ÁÁ V 2 R = 2 kΩ L ÁÁ
in „Experimentieren mit tl071cp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Strombelastbarkeit.pdf
K S 400 M-K S 200 M-K S 200 M UC-K S 800-D WT 63 S 400 M-D USV 250 V DC S 200 M UC S 800 UC S 400 M-UC C bis S 800 PV Photovoltaik 1200 V DC Halbleiterschutz Steuerstrom- S 200-Z S 200 P-Z S 400 M-UC Z kreise
in „Kleiner Elektromotor wiegt 350g und zeiht 100A im Dauerbetrieb“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Strombelastbarkeit.pdf
K S 400 M-K S 200 M-K S 200 M UC-K S 800-D WT 63 S 400 M-D USV 250 V DC S 200 M UC S 800 UC S 400 M-UC C bis S 800 PV Photovoltaik 1200 V DC Halbleiterschutz Steuerstrom- S 200-Z S 200 P-Z S 400 M-UC Z kreise
in „32A CEE Steckdose mit 25A absichern?“ · Haus & Smart Home ·
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BSN10.pdf
transistors handbook, 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
in „Pegelwandler lässt TWI erfrieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BS0401N_Arbeitsblaetter.pdf
Elco. Kondensatorprüfung - ohne dabei auf die Polung achten zu müssen. K I N ato- nrt- lric ecnc O R T K Kunststoff-Kondensatoren E Das Dielektrikum ist bei diesen Kondensatoren eine Kunststoffolie. L E MKP 10 Styroflex-Kondensatoren (KS) 63 V 630 V =/400 V~ Standard-Kondensatoren mit erhöhte Anforderungen
in „Hilfe bei der Fehlersuche eines China LED-Treibers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Volvo_Display_bereinigt.pdf
Remarks Φ 0° 180° CR ≥ 100 15/15 25/25 ° Viewing angle Θ Note 2-1 Φ90° 270° CR ≥ 100 10/10 20/20 ° T A= 25°C Contrast ratio CR perpendicular 400 800 - CR T A -30°C 30 % perpendicular T A -20°C Contrast ratio against CR perpendicular 15 % Note 2-2 temperature CR T A 60°C 10 % perpendicular T A 80°C CR
in „Hilfe LCD Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Volvo_Display_bereinigt.pdf
Remarks Φ 0° 180° CR ≥ 100 15/15 25/25 ° Viewing angle Θ Note 2-1 Φ90° 270° CR ≥ 100 10/10 20/20 ° T A= 25°C Contrast ratio CR perpendicular 400 800 - CR T A -30°C 30 % perpendicular T A -20°C Contrast ratio against CR perpendicular 15 % Note 2-2 temperature CR T A 60°C 10 % perpendicular T A 80°C CR
in „Hilfe LCD Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Volvo_Display_bereinigt.pdf
Remarks Φ 0° 180° CR ≥ 100 15/15 25/25 ° Viewing angle Θ Note 2-1 Φ90° 270° CR ≥ 100 10/10 20/20 ° T A= 25°C Contrast ratio CR perpendicular 400 800 - CR T A -30°C 30 % perpendicular T A -20°C Contrast ratio against CR perpendicular 15 % Note 2-2 temperature CR T A 60°C 10 % perpendicular T A 80°C CR
in „Hilfe LCD Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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amd_functional_datasheet.pdf
pulse width ps 0.45*tCK - 0.55*tCK 1 tDQSL MEMDQS low pulse width ps 0.45*tCK - 0.55*tCK 1 tDQS MEMCLK to MEMDQS ps -350 - 350 1,4,5 tDSS MEMDQS falling edge to MEM- ps 0.45*tCK - - - 1,6,7 CLK rising edge 350 tDSH MEMCLK
in „Am3 Mainboard Vcore instabil wenn kalt“ · PC Hard- und Software ·
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c01609323.pdf
maximum of 53 Kbps during download transmissions. Data Speeds (Upload only) 33,600/31,200/28,800/26,400/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/ 9,600/7,200/4,800/2,400/1,200/300 Data Standards ITU-T V.90, ITU-T, ITU-T V.34, V.44, V.42, V.42bis21, V.32bis, Bell 212A, and Bell 103 Fax Speeds 14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400/1,200/300 b/s Fax Mode Capabilities ITU-T T.31 class 1 FAX, V. 17, V.29, V.27ter, and V.21 Channel 2 Error Correction and V.44, 42bis, V.42 and MNP2-5 Data Compression Power Management ACPI; PPMI 1.1
in „PC bootet nicht nach cpu Tausch“ · PC Hard- und Software ·
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c01609323.pdf
maximum of 53 Kbps during download transmissions. Data Speeds (Upload only) 33,600/31,200/28,800/26,400/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/ 9,600/7,200/4,800/2,400/1,200/300 Data Standards ITU-T V.90, ITU-T, ITU-T V.34, V.44, V.42, V.42bis21, V.32bis, Bell 212A, and Bell 103 Fax Speeds 14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400/1,200/300 b/s Fax Mode Capabilities ITU-T T.31 class 1 FAX, V. 17, V.29, V.27ter, and V.21 Channel 2 Error Correction and V.44, 42bis, V.42 and MNP2-5 Data Compression Power Management ACPI; PPMI 1.1
in „PC bootet nicht nach cpu Tausch“ · PC Hard- und Software ·
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Q3B_Betriebsanleitung.pdf
- klemmen 13 und 15 auch eine Tarifumschaltung mittels Steuerspannung möglich. Im Tarifregister 0 (T0) wird die Summe der beiden Tarifregister (T1 + T2) vorgehalten. Je nach Konfiguration kann das Gerät die Energie auch ohne Tarifunterscheidung als Standard- Zähler im Summenregister T0 zählen. Jedes
in „Arduino Nano Easymeter Q3BA auslesen und Shuntregler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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extint.c
/***************************************** //I2C startadresse 0xA6 //I2C restart 0xA4 static uint8_t data[6] ; static int16_t gyroADC[3] ; static int16_t accADC[3] ; //static int16_t gyroMean[3] ; //static int16_t accMean[3] ; static int16_t gyroData[3] ; static int16_t gyroZero[3] = {0,0,0}; static
in „sei() - und das Programm läuft nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datum.txt
****************************************************************/ void datum::initialisieren(short t, short m, short j) { tag = t; monat = m; jahr = j; }; /********************************************************************************/ /*Berechnung der Systemzeit */ /******************************
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datum.txt
****************************************************************/ void datum::initialisieren(short t, short m, short j) { tag = t; monat = m; jahr = j; }; /********************************************************************************/ /*Berechnung der Systemzeit */ /******************************
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DS90LV048A.pdf
unless otherwise specified. (Notes 3, 4, 7, 8) L V Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units 0 4 t Disable Time High to Z R = 2 k 8 14 ns 8 PHZ L A tPLZ Disable Time Low to Z CL= 15 pF 8 14 ns tPZH Enable Time Z to High (Figure 3 and Figure 4) 9 14 ns tPZL Enable Time Z to Low 9 14 ns fMAX Maximum
in „TFT Display 8bit 16bit 8080 Interface über LVDS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS90LV048A.pdf
unless otherwise specified. (Notes 3, 4, 7, 8) L V Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units 0 4 t Disable Time High to Z R = 2 k 8 14 ns 8 PHZ L A tPLZ Disable Time Low to Z CL= 15 pF 8 14 ns tPZH Enable Time Z to High (Figure 3 and Figure 4) 9 14 ns tPZL Enable Time Z to Low 9 14 ns fMAX Maximum
in „Analogsignal über Twisted-Wire übertragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ccan_rom.c
*/ #else #error "No Pin muxing defined for UART operation" #endif } void baudrateCalculate(uint32_t baud_rate, uint32_t *can_api_timing_cfg) { uint32_t pClk, div, quanta, segs, seg1, seg2, clk_per_bit, can_sjw; Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_CAN); pClk = Chip_Clock_GetMainClockRate(); clk_per_bit
in „Weiterhin Probleme mit CAN auf LPC11C22“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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744771168_Data-DE.pdf
1,50 + 0,1 mm H - 0,0 xxx xxx E 4,00 ± 0,1 mm C F 2,00 ± 0,1 mm G 1,75 ± 0,1 mm H 11,5 ± 0,1 mm A B T I 12,7 ± 0,1 mm J 6,20 ± 0,1 mm T 0,40 ± 0,05 mm I J Rollenspezifikation / Reel specification: a 330,0 ± 0,5 mm a b d b 20,20 ± 0,2 mm + 0,5 c 13,00 - 1,0 mm d 100,0 ± 0,2 mm Ø c 165 to 180° The force
in „Probleme mit dem LM3404“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OAR.PDF
materials. Pulse/Surge Chart @ 50 msec duration 700 1400 1400 600 1200 1200 s s s p 500 p1000 p1000 A A A t 400 t 800 t 800 e e e u u u C 300 C 600 C 600 g g g u 200 u 400 u 400 S S S 100 200 200 0 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Resistance
in „Shunt extrem teuer oder Preis gerechtfertigt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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has_50__600-s.pdf
100 ±300 Features HAS 200-S 200 ±600 HAS 300-S 300 ±900 dCl C ● Hall effect measuring principle HAS 400-S 400 ±900 ● Insulating plastic case made of HAS 500-S 500 ±900 polycarbonate PBT recognized according to UL 94-V0. HAS 600-S 600 ±900 U Supply voltage (±5 %) 1) ±15 V C Advantages IC Current consumption
in „[V] Stromwandler- LEM Current Transducer HAS 50/100/200“ · Markt ·
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LTC1407CMSE.pdf
Reference CH0 with Internal 2.5V Reference 0 1.0 2.0 1.5Msps –10 0.8 1.6 –20 ) S 0.6 B 1.2 –30 ( L B–40 T 0.4 ( 0.8 ( R I D–50 E0.2 A 0.4 T–60 L 0 E 0 N L L A–70 T–0.2 L–0.4 M–80 N R R–0.4 E–0.8 –90 F N –100 D–0.6 I–1.2 –110 –0.8 –1.6 –120 –1.0 –2.0 0 100 200 300 400 500 600 700 0 4096 8192 12288 16384 0
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LATB_G66B_1_.pdf
tP 0.02 tP tP I tP D = T F D =T F T T 0 0 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 10 s10 2 10 10 10 10 10 10 10 s10 tp tp Zulässige Impulsbelastbarkeit I = f (t) Zulässige Impulsbelastbarkeit
in „Das passiert wenn...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LATB_G66B.pdf
tP 0.02 tP tP I tP D = T F D =T F T T 0 0 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 10 s10 2 10 10 10 10 10 10 10 s10 tp tp Zulässige Impulsbelastbarkeit I = f (t) Zulässige Impulsbelastbarkeit
in „Suche RGB SMD LED's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BM3451-BYDMicroelectronics.pdf
voltage voltage voltage [DET1] [VREL1 [VDET2] [VREL2] [VOC1] [VOC2] [VSHORT] [VOVCC] [VBAL] BM3451VJDC-T28A 4.300V 4.200V 2.500V 2.700V 0.100V 0.400V 0.800V -0.100V 4.120V BM3451SMDC-T28A 4.225V 4.125V 2.800V 3.000V 0.100V 0.400V 0.800V -0.100V 4.050V BM3451HEDC-T28A 3.850V 3.750V 2.000V 2.500V 0.100V 0.400V 0.800V -0.100V 3.590V BM3451VJDC-T20A 4.300V 4.200V 2.500V 2.700V 0.100V 0.400V 0.800V -0.100V - BM3451SMDC-T20A 4.225V 4.125V 2.800V 3.000V 0.100V 0.400V 0.800V -0.100V - BM3451HEDC-T20A 3.850V 3.750V 2.000V 2.500V 0.100V 0.400V 0.800V
in „ST µC Identifikation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BM3451_BMS.pdf
voltage voltage voltage [DET1] [VREL1 [VDET2] [VREL2] [VOC1] [VOC2] [VSHORT] [VOVCC] [VBAL] BM3451VJDC-T28A 4.300V 4.200V 2.500V 2.700V 0.100V 0.400V 0.800V -0.100V 4.120V BM3451SMDC-T28A 4.225V 4.125V 2.800V 3.000V 0.100V 0.400V 0.800V -0.100V 4.050V BM3451HEDC-T28A 3.850V 3.750V 2.000V 2.500V 0.100V 0.400V 0.800V -0.100V 3.590V BM3451VJDC-T20A 4.300V 4.200V 2.500V 2.700V 0.100V 0.400V 0.800V -0.100V - BM3451SMDC-T20A 4.225V 4.125V 2.800V 3.000V 0.100V 0.400V 0.800V -0.100V - BM3451HEDC-T20A 3.850V 3.750V 2.000V 2.500V 0.100V 0.400V 0.800V
in „Balancer IC Li-Ionen Akku“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS3231.pdf
TMAX, unless otherwise noted.) (Note 2) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Fast mode 100 400 SCL Clock Frequency fSCL kHz Standard mode 0 100 Bus Free Time Between STOP Fast mode 1.3 tBUF µs and START Conditions Standard mode 4.7 Hold Time (Repeated) START Fast mode 0.6 tHD:STA µs Condition
in „18650 Zelle zu 5V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS3231_S_SN_Crystal.pdf
TMAX, unless otherwise noted.) (Note 2) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Fast mode 100 400 SCL Clock Frequency fSCL kHz Standard mode 0 100 Bus Free Time Between STOP Fast mode 1.3 tBUF µs and START Conditions Standard mode 4.7 Hold Time (Repeated) START Fast mode 0.6 tHD:STA µs Condition
in „(empfindlicher) GPS Modul gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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APT10050B2VR_B.pdf
Gate-Source Charge DD DSS 29 45 nC Q I = I @ 25°C gd Gate-Drain ("Miller") Charge D D[Cont.] 165 250 t d(on) Turn-on Delay Time VGS = 15V 16 32 t V = 0.5 V r Rise Time DD DSS 13 26 t I = I @ 25°C ns d(off) Turn-off Delay Time D D[Cont.] 59 90 t R = 0.6Ω f Fall Time G 8 16 SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Komplett.c
include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> #define LED_TOGGLE_CYCLE 400 #define LED_TOGGLE_CYCLE_bat 400 #define UNDEF 2 #define EIN 1 #define AUS 0 unsigned long PassCount = 0; unsigned long PassCount_bat = 0; uint16_t adcmessung(uint8_t ref_und_mux) { uint16_t messwert; uint8_t i; ADMUX = ref_und_mux; ADCSRA = (1<<ADEN); /* Nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */ ADCSRA |
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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id_vrla_handbook_e.pdf
1,538 1,306 955 683 553 403 325 216 169 147 124 79.1 45.0 a 10.2V 2,093 1,827 1,531 1,290 940 679 549 400 321 215 168 146 123 78.6 45.0 i r 5.0 10.5V 1,875 1,637 1,446 1,230 925 671 546 395 317 210 166 144 122 78.2 45.0 T 10.8V 1,657 1,447 1,400 1,200 911 580 473 355 301 205 164 143 120 77.8 44.1 0.0 AMPERE
in „Bleiakku richtig lagern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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JINKO-SOLAR-PANEL-CHEETAH-72M-380-400-WATT.pdf
Length 900/1200mm or Customized Length SPECIFICATIONS JKM380M-72 JKM385M-72 JKM390M-72 JKM395M-72 JKM400M-72 Module Type JKM380M-72-V JKM385M-72-V JKM390M-72-V JKM395M-72-V JKM400M-72-V STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT Maximum Power (Pmax) 380Wp 286Wp 390Wp 294Wp 395Wp 298Wp 400Wp 302Wp 385Wp
in „Passt ein Solarmodul mit 72 Zellen zu einem 10S Li Akku?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C300_Finder_41-DB.pdf
Wechsler Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 12/25 8/15 16/30 Nennspannung/max. Schaltspannung V AC 250/400 250/400 250/400 Max. Schaltleistung AC1 VA 3.000 2.000 4.000 Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 600 400 750 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,5 0,3 0,5 Max. Schaltstrom DC1: 30/110
in „Relai für 600 Watt Vorschaltgerät“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C300_Finder_41-DB.pdf
Wechsler Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 12/25 8/15 16/30 Nennspannung/max. Schaltspannung V AC 250/400 250/400 250/400 Max. Schaltleistung AC1 VA 3.000 2.000 4.000 Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 600 400 750 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,5 0,3 0,5 Max. Schaltstrom DC1: 30/110
in „Löschglied für Tauchpumpe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C300_Finder_41-DB.pdf
Wechsler Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 12/25 8/15 16/30 Nennspannung/max. Schaltspannung V AC 250/400 250/400 250/400 Max. Schaltleistung AC1 VA 3.000 2.000 4.000 Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 600 400 750 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,5 0,3 0,5 Max. Schaltstrom DC1: 30/110
in „Problem Ansteuerung Finder Relais für Rolladen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Aktivbox-Auszug.pdf
aktiv) Ua = 19,5 eff2x 49 W) • Thermische Leistung am Kühlblech (TDA7498) bei P =2x50W: ca. 12 W; T = 90 °C a KB5min → Wirkungsgrad = 2*49/112 = 87,5 % • Temperatur an Kühlblechen des Step-Up-Wandlers bei P =115Wa T KB5min= 47 °C • Höhenanhebung wegen Fehlanpassung C20, C26 (8 Ohm anstelle 6 Ohm Last
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CT220-Data-Sheet-Rev0.6.pdf
C -150 -250 Temperature Coefficient of TA= 0°C to +125°C -100 TCS PMV Sensitivity for CT220PMV (3) T = -40°C to +125°C -200 -400 ppm/°C A Temperature Coefficient of TA = -40°C to +125°C, TCO (3) 100 ppm/°C Offset Voltage VDD = 5.0 V Noise BW = 1 Hz to 30 kHz, 2.37 µTRMS e N Input Referred Noise(3) VDD
in „Stromsensor CT220: Welche Stromstärken messen die verschiedenen Varianten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Boonton_Measurements_Corp_Model_59_Army.pdf
V, tests 2 and 3. 16 AGO 3E63A --------e- ~ -- - - - - - - ---~- - --- - - - + - Q 0 NC 0 Vl V2 '" 400 5Y3GT OD3/VR150 0> 2 4 0 * >" NC NC o e V2 VI +230V o o 300K 400 o T1 2 4 0 * NC TUBE LAYOUT IN CHASSIS (UNDERSIDE) D NC +230V 300K POWER SUPPLY CHASSIS OSCILLATOR NOTES, o a V101 a V102 ,. TUBE SOCKET
in „Was ist das für ein Röhren- Dipper ?“ · HF, Funk und Felder ·
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DometicColdMachine50-54-55-84-85-86-94-95-96-CS-NC15_IOM_4445100001_EMEA16_20xx-xx-xx.book.pdf
250Liter Anschlussspannung: 12Vg oder24Vg Kühlmittelmenge: 45g CO2-Äquivalent: 0,064t Treibhauspotential 1430 (GWP): Abmessungen 386x155x130 220x155x220 220x230x177 (Bx H xT) in mm: Gewicht: 6,0kg 6,0kg 6,5kg 94 95 96 Max.Kühlrauminhalt: 400Liter Anschlussspannung: 12Vg oder24Vg Kühlmittelmenge
in „Schaltsymbol“ · Fahrzeugelektronik ·
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NEC_AC08DSMA.pdf
Remarks Non-repetitive Peak Off-state Voltage V DSM 500 700 V − Repetitive Peak Off-state Voltage V DRM 400 600 V − Effective On-state Current T(RMS) 8 (TC= 88°C) A Refer to Figure 11 and 12. Surge On-state Current TSM 80 (50 Hz 1 cycle) A Refer to Figure 2. 88 (60 Hz 1 cycle) Fusing Current ∫ Tdt 28 (1 ms
in „Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TE_W28.pdf
) All 0.25-2 Amp Models 1.30 900 Overload Trip Times Overload Trip Times 100% No Trip 100% No Trip t 1.20 800 200% 2.2-15.0 Sec.r 200% 4.5-28.0 Sec.r a n 400% 0.55-1.8 Sec. 400% 1.0-6.5 Sec. n 1.10 c 700 600% 0.27-0.7 Sec. 600% 0.4-4.0 Sec. i 1.00 e n 800% 0.17-0.45 Sec. e P t 600 (A) 1000% 0.12-0.3 Sec. r 0.90 s R C 0.80 A e 500 n a 0.70 e r u B 400 0.60 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60 C O (B) Am bientTem perature In DegreesCentigrade (°C) a 300 L 175200 To use this chart: Read up from the ambient tem- 135 perature to the curve, and across to find
in „Labornetzteil nur noch 1.8 V konstant - Reparatur wo?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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butterfly.pdf
o R 0 D 2 R 7 e t c 2 1 4 3 6 5 c t 1 2 E R 0 y e m u . t c N 2 w s E n B l e A B C D o 0 y u B O r o L V a t m 0 j f 0 4 M Z N R I n A e e o E s 0 1 8 T K L r T A : m E p 0 C C A a e Q B N 1 2 8 E t 5 W e u L i 2 R w
in „AVR Butterfly, was benötigt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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75176A.pdf
Differential input volIDg(see Note 2) 〉 12 V Driver –60 mA High-level output current, I OH Receiver –400 A Driver 60 Low-leveoutput currentOLI Receiver 8 mA Operating free-air temperatAre, T 0 70 ⋅C NOTE 2: Differential-input/output bus voltage is measured at the noninverting terminal A with respect to
in „sn75179 <-> sn75176 Unterschied?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L4940xx5__1_.pdf
Device summary Order code Part number Output voltage TO-220 TO-220FP D2PAK L4940xx5 L4940V5 L4940D2T5-TR 5 V L4940xx85 L4940V85 L4940P85 L4940D2T85-TR 8.5 V L4940xx10 L4940V10 L4940D2T10-TR 10 V L4940xx12 L4940V12 L4940D2T12-TR 12 V September 2007 Rev. 9 1/23 www.st.com 23 L4940xx Contents 1 Block diagram
in „Spannungsregler ala 7805 + niedriger Spannungsabfall“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7800_appl.pdf
dependence of P and I on ambient temperature. S S S – 800 N PS(mW) E 700 I (mA) R S C 600 U 500 P , 400 PS – 300 E W 200 P 100 U T 0 U 0 25 50 75 100 125 15175200 O T – CASE TEMPERATURE – °C A 6 Insulation and Safety Related Specifications Parameter Symbol Value Unit Conditions Minimum External Air Gap
in „Galvanisch getrennten 1-10V Ausgang regeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7800_appl.pdf
dependence of P and I on ambient temperature. S S S – 800 N PS(mW) E 700 I (mA) R S C 600 U 500 P , 400 PS – 300 E W 200 P 100 U T 0 U 0 25 50 75 100 125 15175200 O T – CASE TEMPERATURE – °C A 6 Insulation and Safety Related Specifications Parameter Symbol Value Unit Conditions Minimum External Air Gap
in „8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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oncilla_schaltplaene.pdf
2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 e e e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 f f f u u 6 u u u 6 u t t 6 t l T T l _ l l T T l _ l l T T l _ D l ä S S ä G N ä ä S S ä G N ä ä S S D ä G N ä Z R R N Z / G Z Z R R N Z / G Z Z R R N Z / G Z e P G e e V V V V V e P G e e V V V V V e P G e e V V V V V d d
in „Unbekannter Geräteeinschub (Impulszähler)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDC101G.PDF
I C 1.2 10.7 1.3 10.8 1.4 10.9 1.5 11.0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Frequency (MHz) Frequency (MHz) Directivity Return Loss 15 15 20 17 Return Loss IN Return Loss OUT 25 19 . Return Loss CPL )30 d21 d ( y35 o23 v40 L c r25 r45 t27 D R 50 29 55 31 60 33 65 35 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Frequency (MHz) Frequency (MHz) REV. X1 TDC
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7912CV.pdf
Min. Typ. Max. Unit Vo OutputVoltage T j 25 C -19.2 -20 -20.8 V Vo OutputVoltage Io= -5mA to -1A P o 15 W -19 -20 -21 V V i= -24to -35 V o Vo* LineRegulation V i -23to -35 V T j 25 C 400 mV V i= -26to -32 V T j 25 C 200 mV Vo* Load Regulation Io= 5 to 1500 mA Tj= 25 C 400 mV I = 250 to 750mA T = 25 C 200 mV o j Id Quiescent Current T j 25 C 3 mA Id Quiescent Current Change Io= 5 to 1000 mA 0.5 mA Id Quiescent Current Change V i -24to -35 V 1 mA o V o OutputVoltageDrift
in „7912CV und "min load current"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·