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Data_Schottky___HF_Dioden.pdf
FB 19,40 ceram 20-30 100 max P in 20W 0.1 - 2.5 GHz BXY 19 GB 25,00 1.5-2.5 30 max P in 2W 1 - 8 GHz BXY 21 CA 10,80 ceram 2 D 4852 9,50 < 100 ceram > 30 1 power diode, thermal resistance 8°C/W DH 245 16,80 75 ceram 10 0.2-0.5
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lm5642.pdf
(2) appearing in plain type are measured using low duty cycle pulse testing with T A 25°C , . Min/Max limits are specified by design, test, or statistical analysis. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units Gate Drive I CBOOTx Leakage Current V = V = 7V 10 nA CBOOT CBOOT1 CBOOT2 SC_DRV HDRVx and
in „Komisches Verhalten von LM5642MTCX“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vn820-e.pdf
31/44 Package and packing information VN820-E Table 17. PENTAWATT mechanical data mm Dim. Min. Typ. Max. A 4.8 C 1.37 D 2.4 2.8 D1 1.2 1.35 E 0.35 0.55 F 0.8 1.05 F1 1 1.4 G 3.2 3.4 3.6 G1 6.6 6.8 7 H2 10.4 H3 10.05 10.4 L 17.85 L1 15.75 L2 21.4 L3 22.5 L5 2.6 3 L6 15.1 15.8 L7 6 6.6 M 4.5 M1 4 Diam.
in „P2PAK in Eagle“ · Platinen ·
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FDP060AN08A0.pdf
DC L 10 0 , V 6 I 1 , STARTING TJ= 150 C 0 SINGLE PULSE I A T = MAX RATED N J o TC= 25 C 0 0.1 1 8 1 10 100 0.01 0.1 1 10 100 A V DS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V) tAV TIME IN AVALANCHE (ms) 0 — Figure 5. Forward
in „Simulation IR2183 Halbbrückentreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1809271221_Texas-Instruments-DAC5571IDBVR_C24061.pdf
mode, CB- 100 pF max 10 80 ns High-speed mode, C - 400 pF max 20 160 ns B FCL Fall Time of SCL Signal Standard mode 300 ns Fast mode 20 + 0.1CB 300 ns High-speed mode, C - 100 pF max 10 40 ns B High-speed mode, CB- 400 pF max 20 80 ns RDA Rise Time of SDA Signal Standard mode 1000 ns Fast mode 20 + 0.1CB 300 ns High-speed mode, CB- 100 pF max 10 80 ns High-speed mode, CB- 400 pF max 20 160 ns FDA Fall Time of SDA Signal
in „Hilfe bei der Berechnung (Voltage Divider)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CMEL_C0283QGLC-T_Tentative_Spec_May07_-_GLYN_.pdf
HSYNC-ENABLE Time tHE 1 HBP 1 HBP tDCYC VSYNC-HSYNC Time thv 1 175 1 527 (When VSPL=0, HSPL=0, DPL=0, EPL=1) 10 Document No.: 6. Electro-Optical Characteristic: Items Symbol Min Typ. Max Unit Remark Operating Luminance L - 200 - Cd/m 2 (1)(5) 30% pixels Power Consumption Pon - TBD - mW on (1) Response Time Tres
in „OLED Sammelbestellung“ · Markt ·
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Hargassner_Datenprotokoll_155_Pakete.pdf
KaskLZLeisMin_4/' unit=/'Min/'//> **** Kaskade Laufzeit Min Leistung 4 120 /'120/' name=/'KaskLZLeisMax_1/' unit=/'Min/'//> \ **** Kaskade Laufzeit Max Leistung 1 121 /'121/' name=/'KaskLZLeisMax_2/' unit=/'Min/'//> **** Kaskade Laufzeit Max Leistung 2 122 /'122/' name=/'KaskLZLeisMax_3/' unit=/'Min/'
in „Hargassner Pelletheizung Betriebsdatenerfassung“ · Haus & Smart Home ·
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Hargassner_Datenprotokoll_155_Pakete.pdf
KaskLZLeisMin_4/' unit=/'Min/'//> **** Kaskade Laufzeit Min Leistung 4 120 /'120/' name=/'KaskLZLeisMax_1/' unit=/'Min/'//> \ **** Kaskade Laufzeit Max Leistung 1 121 /'121/' name=/'KaskLZLeisMax_2/' unit=/'Min/'//> **** Kaskade Laufzeit Max Leistung 2 122 /'122/' name=/'KaskLZLeisMax_3/' unit=/'Min/'
in „Hargassner / Rennergy Touchtronic Netzwerkanbindung/Visualisierung“ · Haus & Smart Home ·
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CMEL_C0283QGLC-T_Tentative_Spec_May07_-_GLYN_.pdf
HSYNC-ENABLE Time tHE 1 HBP 1 HBP tDCYC VSYNC-HSYNC Time thv 1 175 1 527 (When VSPL=0, HSPL=0, DPL=0, EPL=1) 10 Document No.: 6. Electro-Optical Characteristic: Items Symbol Min Typ. Max Unit Remark Operating Luminance L - 200 - Cd/m 2 (1)(5) 30% pixels Power Consumption Pon - TBD - mW on (1) Response Time Tres
in „[V] Displays und diverses“ · Markt ·
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L293D.pdf
heatsink (SO12+4+4 package) 4/7 L293D - L293DD mm inch DIM. OUTLINE AND MECHANICAL DATA MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.85 1.40 0.033 0.055 b 0.50 0.020 b1 0.38 0.50 0.015 0.020 D 20.0 0.787 E 8.80 0.346 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.10 0.280 I 5.10 0.201 L 3.30 0.130 Powerdip 16 Z 1.27 0.050 5/7 L293D - L293DD mm inch OUTLINE AND DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. MECHANICAL DATA A 2.35 2.65 0.093 0.104 A1 0.1 0.3 0.004 0.012 B 0.33 0.51 0.013 0.020 C 0.23 0.32 0.009 0.013 D 12.6 13 0.496 0.512 E 7.4 7.6 0.291 0.299 e 1.27 0.050 H 10 10.65 0.394
in „3,3V Elektromotor mit 5V AVR in beiden Richtungen betreiben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlml2502.pdf
IN THIS AREA LIMITED ) BY RDS(on) ( t e A100 r t C 10 T = 150 C e i J r 10us r u D n 10 e a 100us e D v 1 , R ID 1ms , T = 25 C 1 S J 10ms I TA= 25 C TJ= 150 C V = 0 V Single Pulse 0.1 GS 0.1 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0.1 1 10 100 V ,Source-to-Drain Voltage
in „suche Transistor 5V 2A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF7401_IR.pdf
greater than 0.8W is possible in a typical PCB mount application. Absolute Maximum Ratings Parameter Max. Units D @ TA= 25°C 10 Sec. Pulsed Drain CurrenGS @ 4.5V 10 D @ TA= 25°C Continuous Drain CurrentGS@ 4.5V 8.7 A D @ TA= 70°C Continuous Drain CurrentGS@ 4.5V 7.0 DM Pulsed Drain Current 35 PD@T A 25
in „IRF7401 - Rds(On)?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kluz.pdf
5ˊ Data Rate Command bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 1 0 0 1 0 0 0 cs r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 C623h r6..r0: Set data rate: BR=10000000/29/˄R+1˅/˄1+ cs*7˅ Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Str. 1, 85104 Pförring Seite 8 von 13 RFM12
in „Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module“ · Projekte & Code ·
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esda6v1sc5.pdf
Dynamic resistance Rd Slope: VF Forward voltage drop Rd PP VBR @ IR IRM @ V RM Rd αT C VF@ F min. max. max. typ. max. typ. max. Types note 1 note 2 0V bias V V mA A V m 10 /°C pF V mA ESDA5V3SC5 5.3 5.9 1 2 3 230 5 280 1.25 200 ESDA5V3SC6 ESDA6V1SC5 6.1 7.2 1 20 5.25 350 6 190 1.25 200 ESDA6V1SC6 ESDA14V2SC5
in „Unbekanntes SMD Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MS-PAF3528URHQBAZGAC.pdf
of 9 ◆ λD Rank RED BLUE GREEN λD(nm) λD(nm) λD(nm) Rank Condition Rank Condition Rank Condition Min Max Min Max Min Max 5 617 621 4 464 467 7 518 521 6 621 625 IF=10mA 5 467 470 IF=10mA 8 521 524 IF=10mA 7 625 629 6 470 473 9 524 527 1A 527 530 Tolerance:±1nm ◆ IV Rank RED BLUE GREEN IV(mcd) IV(mcd) IV(mcd) Rank Condition Rank Condition Rank Condition Min Max Min Max Min Max U 500 650 T 385 500 ZA 2300 2900 IF=10mA IF=10mA IF=10mA V 650 845 U 500 650 ZB 2900 3500 Tolerance:±15% Page:6 of 9 ◆ CAUTIONS : 1.Storage 储存 • 1 Storage condition before opening the
in „Wahl LED + Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C4020.pdf
Characteristics (Ta=25°C) External Dimensions MT-25(TO220) Symbol 2SC4020 Unit Symbol Conditions 2SC4020 Unit 10.20.2 0 4.80.2 900 ICBO 0 2.00.1 V CBO V V CB =800V 100 max A 3 V CEO 800 V IEBO V EB=7V 100 max A 0 V EBO 7 V V (BR)CEO IC=10mA 800 min V 0 1 0 a ø3.750.2 IC 3(Pulse 6) A h FE VCE =4V, I C=0.7A 10to30
in „PWM SCHALTNETZTEIL Beispiel (Assembler) ATmega8“ · Projekte & Code ·
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Littelfuse-CK-Tactile-ED-EDM-Series-Datasheet.pdf
orTabs Operating Life 1,000,000 cycles Packaging Trays 50 pieces Electrical Characteristics Silver Gold Max. Power 1 VA 0.2 VA Min./Max.Voltage 20 mVDC - 100 VDC Min./Max. Current 1 mA to 100 mA 50μA to 50 mA Dielectric Strength ≥ 250 Vrms Contact Resistance ≤ 100 mΩ Initial measurement ≥ 1 GΩ Insulation
in „Taster gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Zwei digitale Multimeter auf Karton
ADM 10A DIGITAL MULTIMETER, ON, OFF, POWER, 200mA, 10A, Ω, AUTO/MANU, MAX 10A, MAX 250V, MAX 750V, COM, SOAR ME-530 DIGITAL MULTIMETER, DC/AC, ON, OFF, AUTO/MANU, μA, 200, 2000, mA, 200, V, 10A, 10A, mA/Ω, COM, V, MAX 10A, MAX 200mA, MAX 750V DC 750V AC
in „[V] Peertronic ADM 10A + SOAR ME-530 (beide reparaturbedürftig)“ · Markt · · Fotos
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DE-61313_12__TB_deu_comXline-3516__WEB_.pdf
= 9 ML Abmessungen (BxHxT) 155x52x20 mm CXB-F --> 8 ML + Brandmeldung + Störungsmeldung = 10 ML Stromaufnahme in Ruhe ca. 10 mA bei 12 V DC, ca. 30 mA bei 24 V CXB-D --> 8 ML + Brandmeldung + Störungsmeldung = 10 ML Beispiel 8 x CXB --> kein weiteres Erweiterungsmodul CXB möglich, da auf max
in „Niveausteuerung mit Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ad7706.pdf
V V max AIN DC Input Current 2 1 nA max AIN Sampling Capacitance 2 10 pF max AIN Differential Voltage Range0 0 to +V /GAIN 11 nom Unipolar Input Range (B/U Bit of Setup Register = 1) REF V REF/GAIN nom Bipolar
in „ADC7706 - Kommunikationsproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Differenzverstärker als Gleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „messen der Netzspannung am Mega32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Wechselstrom messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Transkonduktanz Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Audio-Signal-Erkennung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Suche OVP Schaltung für ideale Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Gleichrichteschaltung mittels op“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Leistungsaufnahme 220V erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Strommessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Synchrongleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „Betrag bilden mit OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
in „LED-VU-Meter von ELV - komme beim Nachbar nicht weiter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Ee102P.pdf
ist Í Minimalwert C IN (min)10 pF (typ.); zur Funktion der Schaltung mindestens erforderlich Í Maximalwert C IN (max)60 pF (typ.); darf nicht überschritten werden Dynamikbereich & zulässiger Wertebereich der Eingangskapazität C ,
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LCC110-form-C.pdf
D IVISION LCC110 LCC110STR Tape & Reel 330.2 DIA. (13.00 DIA.) Top Cover W=16.00 Tape Thickness Bo=10.30 (0.63) 0.102 MAX. (0.406) (0.004 MAX.) Ao=10.30 P1=12.00 K0=4.90 (0.406) (0.472) (0.193) K1=4.20 User Direction of Feed (0.165) Dimensions Embossed Carrier mm NOTES: (inches) 1. Dimensions carry tolerances
in „Optokoppler nicht invertierend ohne zusätzliche Schaltung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTE480WQ-F02_SamSung.pdf
Preliminary 7.3. AC characteristics Operating at VDD=2.25~2.9V , Ta = -40 ~+85 Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit VSYNC,HSYNC setup time tSYNCS 10 - - ENABLE (DE) setup time tENS 10 - - ENABLE (DE) hold time tENH 10 - - DOTCLK "Low" level pulse width P WDL 25 - - DOTCLK "High" level pulse width P WDH 25 -
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Samsung_64MB_K4M51323PC_1_8V.pdf
= 1 Operating Current CC1 90 90 90 mA 1 (One Bank Active) tRC ≥ RC(min) IO = 0 mA CC2 P CKE ≤ VIL(max), CC = 10ns 0.3 Precharge Standby Current in mA power-down mode ICC2PS CKE & CLK ≤ V I(max), CC = ∞ 0.3 CC2N CKE ≥ VIH(min), CS ≥ IH(min),CC = 10ns 10 Precharge Standby Current Input signals are changed one time during 20ns mA in non power-down mode CKE ≥ VIH(min), CLK ≤ IL(max), CC= ∞ ICC2NS Input signals are stable 1 Active Standby Current CC3 P CKE ≤ VIL(max), CC = 10ns 6 mA in power-down mode ICC3PS CKE & CLK ≤ V I(max), CC = ∞ 3 CKE ≥ VIH(min), CS ≥ IH(min),CC = 10ns
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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foo.dwarf-3.txt
.LASF587: .string "ACCUM_MIN" .LASF920: .string "_FDEV_SETUP_WRITE __SWR" .LASF593: .string "ACCUM_MAX __ACCUM_MAX__" .LASF1180: .string "ISC10 2" .LASF569: .string "SACCUM_EPSILON" .LASF173: .string "__DEC32_SUBNORMAL_MIN__ 0.000001E-95DF" .LASF91: .string "__INT64_MAX__ 9223372036854775807LL" .LASF73
in „Simple C Frage zum Typ enum“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LQ10D421.pdf
at ˆa=is addeɿ Kick off voltɿgMax 1500Vrms(Ta=-10ˆ) ɾ Change Lamp life tɿme Typ 50000 hˠ Min 50000h ɾʲ Noteʳ Correct the condition 2 At the condition Lf Y =300cd/m ˠAt the condition of I =6.0mArms L ɾʲ Noteʳ Change the conditon of Lamp
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rt8279.pdf
, VSW = 0V -- -- 10 A Current Limit ILIM Duty = 90%, V BOOT SW = 4.8V 6 7.5 9 A Oscillator Frequency fOSC 425 500 575 kHz Short Circuit Frequency V FB= 0V -- 150 -- kHz Maximum Duty Cycle D MAX V FB= 0.8V 85 90 95 % Minimum
in „Suche Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSS9180MDC.pdf
, Regelbereich von 0V bis max oder DC Spannungserfassung 0...10 V DC Regelgenauigkeit, bezogen auf den Regelbereich-Endwert ± 1,0 % (bzw. max. Genauigkeit ± 1V) o Regelgeschwindigkeit max 200V/sec (max 90 /sec) abhängig vom eingesetzten Motortyp Analog Sollwerteingang 0...10 V DC, Ri> 50 KOhm oder über Sollwertpotentiometer 5 bzw. 10kΩ Istwertreferenzsignal 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±0,1 V, max. 5mA Restwelligkeit: max. 280mV Ausgang für DC-Motor Es können 24V Motoren mit
in „Verständnisproblem Dreiphasentransformator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datei
Flaechenintensitaet_V1_1.m
Oberflaeche(Oberflaeche_X_Achse, Oberflaeche_Y_Achse) + Intensitaet; % Erstellen der Emitterwinkelkarte max3 = Emitterwinkel(Oberflaeche_X_Achse, Oberflaeche_Y_Achse); Emitterwinkel(Oberflaeche_X_Achse, Oberflaeche_Y_Achse) = + max(max(X_Winkel/10 , Y_Winkel/10),max3); end end end end end % Normieren und Analysieren Maximum = max(max(Oberflaeche)); for Oberflaeche_X_Achse = 1 : Feldbreite+1 for Oberflaeche_Y_Achse = 1 : Feldlaenge+1 Normierte_Oberflaeche(Oberflaeche_X_Achse, Oberflaeche_Y_Achse) = Oberflaeche(Oberflaeche_X_Achse
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AT070TN83___LCM__TTL_TCB___TSP__Final_Spec1214.pdf
Touch Screen Panel Specifications 4.1. Electrical Characteristics Value Item Unit Remark Min. Typ. Max. Linearity -1.5 - 1.5 % Analog X and Y directions 350 - 1200 Ω X(Film side) Terminal Resistance 100 - 600 Ω Y(Glass side) Insulation 25 - - MΩ DC 25V resistance Voltage - - 7 V DC Chattering - - 10
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Composition Properties Value Properties J-STD-006C MAIN INGREDIENTS IMPURITIES Sn 41.5 to 42.5% Sb ≤0.20% Max Bi 57.5 to 58.5% In ≤0.10% Max Ag 0.9% to 1.1% Cu ≤0.08% Max Pb ≤0.07% Max Au ≤0.03% Max As ≤0.05% Max Fe ≤0.02% Max Ni ≤0.01% Max Al ≤0.005% Max Zn ≤0.003% Max Cd ≤0.002% Max Particle Size The powder
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IRFP_3703.pdf
Maximum Ratings Parameter Max. Units D @ TC= 25°C Continuous Drain CurreGS@ 10V 210 I @ T = 100°C Continuous Drain Current@ 10V 100 A D C GS DM Pulsed Drain Current 1000 PD@T C 25°C Power Dissipation 230 W PD@T A 25°C Power Dissipation
in „[Projekt] Einstellbares Netzteil 12V/60A auf 0,5-2,5V/250A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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data.pdf
on t ) 1 t ) 1 t ) 1 off off off ton (on + toff – off (ton + toff – off (ton + off) – off C T 4.0 x 10 –5 ton 4.0 x 10 –5 on 4.0 x 10–5 ton Ipk(switch) ton ton 2I out(max) ǒt ) 1 Ǔ 2Iout(max) 2Iout(max) ǒ t ) 1 Ǔ off off Rsc 0.3/Ipk(switch) 0.3/Ipk(switch) 0.3/pk(switch) L (min) (Vin(min) * V sat) (Vin
in „Funktionert dieser Schaltregler so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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data.pdf
on t ) 1 t ) 1 t ) 1 off off off ton (on + toff – off (ton + toff – off (ton + off) – off C T 4.0 x 10 –5 ton 4.0 x 10 –5 on 4.0 x 10–5 ton Ipk(switch) ton ton 2I out(max) ǒt ) 1 Ǔ 2Iout(max) 2Iout(max) ǒ t ) 1 Ǔ off off Rsc 0.3/Ipk(switch) 0.3/Ipk(switch) 0.3/pk(switch) L (min) (Vin(min) * V sat) (Vin
in „Hilfe bei Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC_34063AP__DC-DC_Schaltregler_.pdf
on t ) 1 t ) 1 t ) 1 off off off ton (on + toff – off (ton + toff – off (ton + off) – off C T 4.0 x 10 –5 ton 4.0 x 10 –5 on 4.0 x 10–5 ton Ipk(switch) ton ton 2I out(max) ǒt ) 1 Ǔ 2Iout(max) 2Iout(max) ǒ t ) 1 Ǔ off off Rsc 0.3/Ipk(switch) 0.3/Ipk(switch) 0.3/pk(switch) L (min) (Vin(min) * V sat) (Vin
in „Invertierender Schaltregler 34063“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FXOS8700CQ.pdf
. . . . . . . . . . . . . . 73 10.14.4MAX_X_MSB (0x45), MAX_X_LSB (0x46), MAX_Y_MSB (0x47), MAX_Y_LSB (0x48), MAX_Z_MSB (0x49), MAX_Z_LSB (0x4A) registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „Beschleunigungssensor auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4_Transient_immunity_testing.pdf
lines The combination wave the relative rate of occurrence of a Part 68 metallic 800V min 10µs max 560µs min 100A min 10µs max 560µs min 1 each polarity 18 given transient varies roughly ∗ physically isolate the EUT, disconnect it from other equipment where possible and 16 proportionally to the inverse of the longitudinal 1500V min 10µs max 160µs min 200A min 10µs max 160µs min insulate the whole setup to prevent flashover during the test √ V max cube of its peak amplitude; 14 Median dv/dt Telephone line type B (low energy) ∗ synchronise
in „Spule für EMS - Surge Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4_Transient_immunity_testing.pdf
lines The combination wave the relative rate of occurrence of a Part 68 metallic 800V min 10µs max 560µs min 100A min 10µs max 560µs min 1 each polarity 18 given transient varies roughly ∗ physically isolate the EUT, disconnect it from other equipment where possible and 16 proportionally to the inverse of the longitudinal 1500V min 10µs max 160µs min 200A min 10µs max 160µs min insulate the whole setup to prevent flashover during the test √ V max cube of its peak amplitude; 14 Median dv/dt Telephone line type B (low energy) ∗ synchronise
in „EMV: Burst & Surge. Vorabtest. Hausmittel?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·