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D_CH23103.pdf
die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „Messung mit Stromwandler LTSR 15-NP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „Wo Entstörkondensatoren in meiner Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „Strommessung mit Hallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSR.pdf
die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „LEM-Wandler Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „Stromsensor von LEM prüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LUW_W5AM_Pb_free.pdf
Kurzzeitanwendungen* T 175* °C j Junction temperature for short term application* Durchlassstrom (min.) I 100 mA F Forward current (max.) F 1000 mA (TS=25°C) Stoßstrom FM 2500 mA Surge current t ≤10 μs, D = 0.005,T =25°C S Sperrspannung VR not designed for V Reverse voltage reverse operation (TS=25°C) *Auch
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AL5801.pdf
board. Recommended Operating Conditions (@TA= +25°C, unless otherwise specified.) Symbol Parameter Min Max Unit VBIAS Supply voltage range 3.5 20 V VOUT OUT voltage range 1.1 100 ILED LED pin current (Note 9) 25 350 mA Operating ambient temperature range -40 125 °C TA Note: 9. Subject to ambient temperature
in „Suche Konstantstromquelle effizient, klein und günstig.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM393.pdf
without damage. Switching characteristics, V =5V, CC=25℃ A PARAMETER TEST CONDITION LM393 UNIT MIN TYP MAX RL Connected to 5V 100-㎷ Input Step with 5-㎷ Response Time Through 5.1㏀, Overdrive 1.3 ㎲ CL=15㎊*(See Note 1) TTL-Level Input Step 0.3 * C includes probe and jig capacitance. L Note 1 : The response
in „40-390V HV DC-DC-Wandler vom Chinamann“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM75.pdf
limits apply for T = T = T to T ; all other limits T = T = +25°C, unless otherwise noted. A J MIN MAX A J Typical Limits Units Parameter Conditions (Note 12) (Note 7) (Limit) Accuracy T A −25°C to +100°C ±2.0 °C (max) T A −55°C to +125°C ±3.0 Resolution 9 Bits Temperature Conversion Time (Note 8) 100
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XBee_Datasheet.pdf
Parameter Range:0 - 0xFF The information includes: application build date; MAC, PHY and bootloader [x 100 milliseconds] Default Parameter Value: 0x28 (40 decimal) versions; and build dates. © 2006 MaxStream, Inc., Confidential & Proprietary ‐ All Rights Reserved 40 XBee™ / XBee‐PRO™ OEM RF Module – 802.15.4
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LS0208UD06.pdf
of the active area C (Measurement Point No. 13) Y N P Du'i= ui -13 M O Dv'i= vi -13 , 2 2 A DSCU = Max (Du' i +(Dv' i A where D Y ui ;iv’ are the colour coordinates at measuring points 1 ... 25 R T Luminance variation I R DLv = Max Lv13- Lvi*100% O 13 Lv R 13 . where N Lviis the luminance at measuring
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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KEM_PMR209_DB-EN.pdf
Ω) B H L Part Number 15.2 0.047 47 7.3 13 18.5 P409QM473M250(1)H470 PMR209MB5470M047(1) 15.2 0.047 100 7.3 13 18.5 P409QM473M250(1)H101 PMR209MB5470M100(1) 20.3 0.1 22 7.6 14 24 P409CE104M250(1)H220 PMR209MC6100M022(1) 20.3 0.1 33 7.6 14 24 P409CE104M250(1)H330 PMR209MC6100M033(1) 20.3 0.1 47 7.6 14
in „Bauteilsuche Entstörkondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PreDisChargeRelay.pdf
Electrical 2 Surge breakdown voltage (Initial)* 6,000 V (Between contact and coil) characteristics Max. 15 ms [Max. 15 ms] Operate time [Set time] (at 20°C 68°F) (Nominal coil voltage applied to the coil, excluding contact bounce time.) Max. 10 ms [Max. 15 ms] Release time [Reset time] (at 20°C 68°F)
in „Relais Wechsler oder nicht?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74HC164_STM.pdf
SWITCHINGCHARACTERISTICS TEST. 7/12 M54/M74HC164 Plastic DIP14 MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 P001A 8
in „11110000 im Schieberegister rotieren lassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CMMR-6-A5.pdf
77.5 kHz Operating Voltage 1.2 V – 5.5 V 1.2 V – 5.5 V 1.2 V – 5.5 V Current consumption at 3.0 V < 100 uA < 100 uA < 100 uA Quiescent current in standby mode 0.5 uA 0.5 uA 0.5 uA Operating temperature range -10 to 60 °C -10 to 60 °C -10 to 60 °C Start up time <3.5 s <3.5 s <3.5 s Receiver sensitivity
in „ALDI-Funkwecker als DCF-Spender“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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73493.pdf
( c 0.5 ) a ( 20 r 0.3 e V w t P 15 S 0.1 VG TC= 25 °C 10 - 0.1 - 0.3 5 - 0.5 - 50 - 25 0 25 50 75 100 125 150 175 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1.00 10 100 1000 T - Temperature (°C) J Time (s) Threshold Voltage Single Pulse Power, Junction-to-Ambient 1000 Limited by r * DS(on) 10 µs ) ( 100 100 µs n r u n
in „Messungen mit DMM Dual-Slope Verfahren am PMOS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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006ANE.pdf
Conditions SM5006 series (package form) V SS = 0V Rating Parameter Symbol Series Condition Unit min typ max f ≤ 50MHz, CL= 50pF 4.5 – 5.5 ANA, ANB, CNC, CND, DNC f ≤ 70MHz, CL= 15pF 4.5 – 5.5 V f ≤ 40MHz, CL= 15pF 2.7 – 3.6 f ≤ 70MHz, CL= 50pF 4.5 – 5.5 ANC, AND, BNC, f ≤ 100MHz, CL= 15pF 4.5 – 5.5 CNE, DNE
in „Wie Quarz auf die 5.te Oberwelle zwingen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OptoTriac.pdf
temperature Ta (°C) Forward current IF (mA) I – V I – D F F A FP R 100 m 5000 Ta= 25 °C ( 3000 Pulse width≦100μs P Ta = 25°C ) 50 I A ( 30 n 1000 e I u 500 t c n 300 r 10 r u a c r d 5 f 100 a w l 50 o 3 u F P 30 1 10 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 3 10−3 3 10− 3 10−1 3 100
in „Opto Triac schaltet nicht aus!!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A200_DS_L6565D.pdf
used to start up the device. 2/17 L6565 THERMAL DATA Symbol Parameter SO8 Minidip Unit R th j-amb Max. Thermal Resistance, Junction-to-ambient 150 100 ±C/W ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Pin Parameter Value Unit I 8 I + I 30 mA Vcc CC Z IGD 7 Output Totem Pole Peak Current (2 µs) ±700 mA INV, COMP,
in „Schaltnetzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6565.pdf
used to start up the device. 2/17 L6565 THERMAL DATA Symbol Parameter SO8 Minidip Unit R th j-amb Max. Thermal Resistance, Junction-to-ambient 150 100 ±C/W ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Pin Parameter Value Unit I 8 I + I 30 mA Vcc CC Z IGD 7 Output Totem Pole Peak Current (2 µs) ±700 mA INV, COMP,
in „FSC Monitor 24" P24-1W schaltet sich immer AUS und AN“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Duracell-1604-9V-Family.pdf
o o 15.5mm Range: (-4 F to 130 F) ANSI: 1604A 12.95mm IEC: 6LR61 12.45 26.5 24.5mm (–) (+) 46.4 mm MAX. 48.5mm 46.5 Dimensions shown are IEC/ANSI standards TYPICAL DISCHARGE CHARACTERISTICS AT 21 °C (70 °F) 9.5 100 OHM 200 OHM 500 OHM 8.5 1000 OHM g 7.5 l V 6.5 Berkshire Corporate Park 5.5 Bethel, CT
in „Billige gegen teure Batterien“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Unidrive_SP_Manual.pdf
e 7.5 2128.5 i200-240 Vac Normal Duty Heavy Duty NT-207 S +/- 10% 3Ø NT-212 12.5 37.5 e(kW@220 V, Max Motor Typical Max Motor Typical NT-320 20 569 r HP@230 V) Continuous Power Output Continuous Power Output F Order Code Current (A) (HP) (kW) Current (A) (HP) (kW) 1 10 100 ContinuousStall(lb-inPeak
in „[V Verkaufe Umrichter Emerson Unidrive SP1403“ · Markt ·
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LC4103C.pdf
ns Allowable Operating Ranges at V DD =2.7 to 4.5V Parameter Symbol Conditions Ratings Unit min typ max Clock frequency fcp CP 200 kHz High-level clock pulse width twc CP 100 ns Input setup time tsu CP, DIO0, DIO160, DMIN 100 ns Input hold time th CP, DIO0, DIO160, DMIN 30 ns CP rise time tr CP 30 ns
in „Display von Pollin - Datenblatt - Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STP16CP05.pdf
driven by a 3.3 V microcontroller rate transmission. The 3.3 V voltage supply is Output current: 5 to 100 mA useful in applications that interface with a 3.3 V Max clock frequency 30 MHz micro controller. ESD protection: 2 kV HBM, 200 V MM Table 1: Device summary Order code Package Packing STP16CP05MTR
in „Chinesische IC und ihre Verwandschaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NTE2399.pdf
Gate Threshold Voltage VGS(th) VDS = VGS, D = 250 A 2.0 − 4.0 V Forward Transconductance gfs VDS = 100V,DI = 1.9A, Note4 2.1 − − mhos Drain−to−Source Leakage Current I V = 1000V, V = 0V − − 100 A DSS DS GS VDS = 800V, GS= 0V, J = +125 C − − 500 A Gate−to−Source Forward Leakage GSS VGS = −20V − − −100
in „Kühlkörper eines NTE2399 berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STR751FR0T6.pdf
Single supply scheme (3.3 V Single supply scheme (5 V range) range) 300 350 250 TYP (3.3V) 300 250 )200 MAX(3.6V) ) TYP (5.0V) u u 200 MAX(5.5V) (150 ( t t 150 I I 100 100 50 50 0 0 -40 25 45 55 75 95 105 -40 25 45 55 75 95 105 Temp (°C) Temp (°C) Figure 18. Power consumption in STANDBY Figure 19. Power consumption
in „DAB Radio mit ARM Prozessor, HD44780 Display (BlueTinum BT-H1801)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1-bsp171.pdf
Characteristics,jat T = 25°C, unless otherwise specified Parameter Symbol Values Unit min. typ. max. Dynamic Characteristics Transconductance gfs S V ≥2 I R I = -1.7 A 1 1.55 - DS * D *DS(on)max, D Input capacitance Ciss pF V GS= 0 V, DS = -25 V, f = 1 MHz - 720 960 Output capacitance C oss V GS=
in „High Side Switch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RP40_E.pdf
18VDC 24V nominal input 18-36VDC 48V nominal input 36-75VDC Input Filter Pi Type Input Surge Voltage (100 ms max.) 12V Input 36VDC 24V Input 50VDC 48V Input 100VDC Input Reflected Ripple (nominal Vin and full load) 40mAp-p Start Up Time (nominal Vin and constant resistor load) 25ms typ. Remote ON/OFF (see
in „Dualer +- Spannungsregler?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FGA25N120AND.pdf
C3.5 V e ] a [ 30 o n V 3.0 I = 25A e e C u i C 20 m a r o t 2.5 L e 10 l Duty cycle : 50% C Tc = 100℃ 2.0 Powe Dissipation = 60W 0 25 50 75 100 125 0.1 1 10 100 1000 ℃ Case Temperature, T [C ] Frequency [kHz] Fig 3. Saturation Voltage vs. Case Fig 4. Load Current vs. Frequency Temperature at Variant
in „Induktionsheizung bauen mit 1 igbt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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R-78Axx-0.5_SMD.pdf
Dissipation 0.4W Short Circuit Protection Continuous, automatic recovery Output Voltage Accuracy (At 100% Load) All Series ±2 ±3% Adjustable Voltage Range See Table 1 ±50% Line Voltage Regulation (Vin = min. to max. at full load1.5V to 6.5V 0.2 0.4% 9V to 15V 0.1 0.2% Load Regulation (10 to 100% full load
in „DC/DC-WANDLER lbr“ · Platinen ·
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DSA0089278.pdf
temperature coefficient VF Forward voltage drop IPP RM @ VRM VBR @ IR VCL @ IPP V CL@ IPP αT C Types max. min. max. max. max. typ. note2 10/1000 s 8/20 s no-43 note4 UnidirectionalMark. BidirectionalMark. A V V mA V A V A 10 /⋅C pF SMBJ5.0A-TR BUZ SMBJ5.0CA-TR BBZ 800 5.0 6.4 10 9.2 68 13.4 298 5.7 4000
in „welche Diode ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRG4BC30U_IR.pdf
for equivalent industry-standard Generation 3 IR IGBTs TO-220AB Absolute Maximum Ratings Parameter Max. Units VCES Collector-to-Emitter Breakdown Voltage 600 V C @ TC= 25°C Continuous Collector Current 23 C @ TC= 100°C Continuous Collector Current 12 A CM Pulsed Collector Current Q 92 LM Clamped Inductive
in „Ersatz für IGBT G4BC30W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pt2257.pdf
1.3 MHz Volume Att=-10dB Input impedance Rin F=1KHz 15 20 26 KΩ Output impedance Rout F=1KHz, Vout=100m Vrms - 100 - Ω Minimum load resistance Rload VDD=9V, Vo=2Vrms,THD<1% 2 - - KΩ V1.5 7 March 2013 PT2257 2 I C BUS SECTION ELECTRICAL CHARACTERISTICS Parameter Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit Bus
in „Wie Audiosignal/Lautstärke via Microcontroller kontrollieren (digitaler potentiometer?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST29F400BB.pdf
Capacitance VOUT = 0V 12 pF Note: Sampled only, not 100% tested. 12/22 M29F400BT, M29F400BB Table 13. DC Characteristics (TA= 0 to 70°C, –40 to 85°C or –40 to 125°C) Symbol Parameter Test Condition Min Typ. (2) Max Unit LI Input Leakage Current 0V ≤ VIN≤
in „AT91 & OpenOCD Externes Flash Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6581.pdf
Capacitance VOUT = 0V 12 pF Note: Sampled only, not 100% tested. 12/22 M29F400BT, M29F400BB Table 13. DC Characteristics (TA= 0 to 70°C, –40 to 85°C or –40 to 125°C) Symbol Parameter Test Condition Min Typ. (2) Max Unit LI Input Leakage Current 0V ≤ VIN≤
in „Externes Flash M29F400B ansprechen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Viahay__BZX84.pdf
at I Z at I at I NUMBER CODE Z ZT1 ZT1 ZT2 R R Z ZT1 ZK ZT2 VZ ZT1 V mA μA V 10 /°C MIN. NOM. MAX. MAX. MAX. MIN. MAX. BZX84C2V4 Z11 2.2 2.4 2.6 5 1 50 1 100 275 -9 -4 BZX84C2V7 Z12 2.5 2.7 2.9 5 1 20 1 100 600 -9 -4 BZX84C3V0 Z13 2.8 3.0 3.2 5 1 10 1 95 600 -9 -3 BZX84C3V3 Z14 3.1 3.3 3.5 5 1 5
in „Spannungsteiler: niedrigere Ausgangsspannung bei 90 °C“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MX23C8111-2.6.pdf
512K x 16 (word mode) Fast access time MX23C8111MC-90 90ns 50ns 44 pin SOP - Random access: 90ns (max.) MX23C8111MC-10 100ns 50ns 44 pin SOP - Page access: 50ns (max.) Current MX23C8111MC-12 120ns 60ns 44 pin SOP - Operating: 60mA MX23C8111PC-10 100ns 50ns 42 pin PDIP - Standby: 100uA MX23C8111PC-12
in „Unbekannte ICs, Suchmaschien?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSSMT16030.pdf
min. typ max. max. max. max. max. Units 2 Supplyvoltage 4.75 5 7 * * * * V. Supply current 160 200 * * * * µA. temperature range -45 - 130 * * * * °C Total accuracy -30 + 100 C 0.7 1.2 1.7 1.5 1 °C -45 + 130 C 1.2
in „SMT 160-30 und AT89C51RD2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ucc3806.pdf
-30 mA OSCILLATOR Initial accuracy TJ= 25°C 42 47 52 kHz (2) Temperature stability T(min) ≤ A ≤ T(max) 2% Amplitude 2.35 V UCC1806 VCT= 0 V, VRT= VREF UCC2806 0.8 V ≤SYNC ≤ 2.0 V 50 125 DELAY Delay-to-output time, SYNC ns VCT= 0 V, VRT= VREF UCC3806 0.8 V ≤SYNC ≤ 2.0 V 50 100 www.ti.com 3 UCC1806 UCC2806
in „$40 GDI inverter, neuerdings qualitätsprobleme?“ · Haus & Smart Home ·
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TPS5430.pdf
voltage, including ripple. This input ripple voltage can be approximated by Equation 2 : I 0.25 DV + OUT(MAX) ) I ESR Ǔ IN CBULK ƒsw OUT(MAX) MAX (2) Where I OUT(MAX) is the maximum load current, f SW is the switching frequency, C IN is the input capacitor value and ESR is the maximum series resistance of
in „DigiPot AD5290 und Schaltregler TPS5430 laufen nicht zusammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PR22MA11NTZ.pdf
repetitive peak off-state voltage (VDRM: 600V, PR32MA11NTZ Series) 5. Superior noise immunity (dV/dt : MIN. 100V/µs) 6. Response time,on: MAX. 100µs 7. Lead-free components are also available (see Model 8. Double transfer mold construction (Ideal for Flow Soldering) 9. High isolation voltage between input and
in „snubber bei triac - ja oder nein?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PR22MA11NTZ.pdf
repetitive peak off-state voltage (VDRM: 600V, PR32MA11NTZ Series) 5. Superior noise immunity (dV/dt : MIN. 100V/µs) 6. Response time,on: MAX. 100µs 7. Lead-free components are also available (see Model 8. Double transfer mold construction (Ideal for Flow Soldering) 9. High isolation voltage between input and
in „snubber bei triac - ja oder nein?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_LR_5460-F.pdf
Values Unit LR LS, LY, LG Betriebstemperatur T — 55 ” + 100 ˚C op Operating temperature range Lagertemperatur T — 55 ” + 100 ˚C stg Storage temperature range Sperrschichttemperatur T + 100 ˚C j Junction temperature Durchlaßstrom I 45 40 mA F Forward current
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LM317_Datenblatt.pdf
regulation V - V = 3 to 40 V J %/V O I O 0.02 0.05 VO≤ 5 V TJ= 25°C 5 15 mV IO= 10 mA to MAX 20 50 ΔVO Load regulation V O 5 V, TJ= 25°C 0.1 0.3 % IO= 10 mA to MAX 0.3 1 I Adjustment pin current 50 100 µA ADJ ΔIADJ Adjustment pin current VI- VO= 2.5 to 40 VOI = 10 mA tMAX 0.2 5 µA VI- VO= 2.5
in „12V Membranpumpe (KNF) läuft nur mit halber Leistung bei interner 3V-Steuerspannung (LM317)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC1377.pdf
12 Vdc, A = 25⋅C, circuit of Figure 7, unless otherwise noted.) Characteristics Pins Symbol Min Typ Max Unit VIDEO INPUT R, G, B Input DC Levels 3, 4, 5 RGB 2.8 3.3 3.8 Vdc R, G, B Input for 100% Color Saturation – 1.0 – Vpp R, G, B Input: Resistance RRGB 8.0 10 17 k R, G, B Input: Capacitance CRGB –
in „Phasenverschiebung -90 bis -180° erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC1377.PDF
12 Vdc, A = 25⋅C, circuit of Figure 7, unless otherwise noted.) Characteristics Pins Symbol Min Typ Max Unit VIDEO INPUT R, G, B Input DC Levels 3, 4, 5 RGB 2.8 3.3 3.8 Vdc R, G, B Input for 100% Color Saturation – 1.0 – Vpp R, G, B Input: Resistance RRGB 8.0 10 17 k R, G, B Input: Capacitance CRGB –
in „Problem beim FBAS Signal am Amiga 500“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SHUTTLE_SPCEL02_DB-DE.pdf
BxTxH), 450 ml ◼ Halter- Stromquelle sollte mindestens 65W Ausgangsleistung unterstützen) ungen: VESA (100x100& 50x50 mm) und DIN Rail ◼ Unterstützt 24/7 ◼ 3-PinEuroblock mit Schraubklemmen – der dritte Pin“IGN” ist ver- Dauerbetrieb ◼ Betriebstemperatur: 0 ... 40 °C (bei 20-80% RH) wendbar alsEingang für
in „[V] Shuttle SPCEL02“ · Markt ·
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Aggregat_v2.c
stat_freq; } uint8_t measurement_fuel() { uint8_t fuel_buf = constrain(map(analogRead(PIN_FUEL), FUEL_MAX_VAL, FUEL_MIN_VAL, 0, 100), 0, 100); stat_fuel = (stat_fuel*0.9) + (fuel_buf*0.1); return fuel_buf; } void throttle_tx() { //Sendet bitweise die 32bit Schrittmotorposition in Steps an den uC. char uart2
in „AVR Frequenzmessung, DS18S20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm5107_MOSFET_Treiber.pdf
V = V – V 0.28 0.45 V OLH HO HS VOHH IHO = −100 mA High-Level Output Voltage V = V – V 0.45 0.75 V OHH HB HO OHH Peak Pullup Current VHO = 0V 1.3 A OLH Peak Pulldown Current VHO = 12V 1.4 A (1) Min and Max limits are 100% production tested at 25°
in „Spannungsversorgung IC 50V auf 12V/5V regeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·