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sip_klingel_ND.ino
*SipIp, int SipPort, const char *MyIp, int MyPort, const char *SipUser, const char *SipPassWd, int MaxDialSec) { caRead[0]=0; pbuf[0]=0; pSipIp=SipIp; iSipPort=SipPort; pSipUser=SipUser; pSipPassWd=SipPassWd; pMyIp=MyIp; iMyPort=MyPort; iAuthCnt=0; iRingTime=0; iMaxTime=MaxDialSec*1000; } void Sip::AddSipLine
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LT1677.pdf
FEATURES DESCRIPTIO ■ Rail-to-Rail Input and Output TheLT 1677featuresthelowestnoiseperformanceavail- ■ 100%Tested Low Voltage Noise: able for a rail-to-rail operational amplifier: 3.2nV/√Hz 3.2nV/√Hz Typ at 1kHz wideband noise, 1/f corner frequency of 13Hz and 90nV 4.5nV/√Hz Max at 1kHz peak-to-peak0.1Hzto10Hznoise.Lownoiseiscombined
in „LT1677, Output Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677fa.pdf
FEATURES DESCRIPTIO ■ Rail-to-Rail Input and Output TheLT 1677featuresthelowestnoiseperformanceavail- ■ 100%Tested Low Voltage Noise: able for a rail-to-rail operational amplifier: 3.2nV/√Hz 3.2nV/√Hz Typ at 1kHz wideband noise, 1/f corner frequency of 13Hz and 90nV 4.5nV/√Hz Max at 1kHz peak-to-peak0.1Hzto10Hznoise.Lownoiseiscombined
in „Nachbau TC1 Seismometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSA-461964.pdf
/ 20 100 Q , ACTIVE REGION d @ VBE(off) 0 V 50 A CHARGE ALL TYPES 1 2 10 20 3.0 5.0 10 20 30 50 100 200 300 3.0 5.0 7.0 10 20 30 50 70 100 200 300 P IC, COLLECTOR CURRENT (mA) IC, COLLECTOR CURRENT (mA) I Figure
in „Alternative/Vergleichstyp zu 2N5109“ · HF, Funk und Felder ·
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LM350-D.PDF
http://onsemi.com 3 LM350 V Omin Load)− V Omax Load) Load Regulation (% O ) = VO(min Load) X 100 Load Regulation (mV) =O (min Load)O (max Load) V (min Load) O V V V VO (max Load) in in out LM350 IL RL (max Load) Adjust R 240 RL 1 1% * (min Load) + C in 0.1mF CO 1.0mF IAdj R 2 1% * Pulse Testing
in „Einstellbare Last erzeugen für Netzteil-Test“ · PC Hard- und Software ·
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usblc6-2.pdf
consumption: 2.9 mm² max for SOT-666 and 9 mm² max for SOT23-6L I/O11 6 I/O1 • Enhanced ESD protection: IEC 61000-4-2 level 4 compliance guaranteed at device level, hence greater immunity at system level GND 2 5 VBUS • ESD
in „STM32 und USB A mit Schutz-ICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMD18200_-_HBr__cke.pdf
0.1 V (min) IL 0.8 V (max) IIL Logic Low Input Current VIN e b 0.1V, Pins 3, 4, 5 b 10 mA (max) V IH Logic High Input Voltage Pins 3, 4, 5 2 V (min) 12 V (max) IIH Logic High Input Current VIN e 12V, Pinse 3, 4, 5 10 mA (max
in „LMD18200 current sense Charakteristik. Erfahrung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bauteile.txt
Neupreis @ 1 Stk.: 0.00600USD Neupreis @ 250 Stk.: 0.00600USD VHB: Alle für 1 EUR Anzahl: 98 MPN: MAX987ESA Desc: Maxim MAX987ESA+ URL: https://octopart.com/max987esa%2B-maxim+integrated-40002528 Lieferant: Digi-Key Neupreis @ 1 Stk.: 1.07000USD Neupreis @ 1 Stk.: 1.07000USD VHB: 0.60 EUR Anzahl: 20
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MAX31865.c
_CS_OUTPUT; SET_MAX2_CS_OUTPUT; SET_MAX1_DR_INPUT; SET_MAX2_DR_INPUT; SET_SPI_MOSI_HIGH; SET_SPI_SCK_HIGH; SET_SPI_SS_HIGH; ENABLE_PULLUP_SPI_MISO; SET_SPI_LS_HIGH; SET_MAX1_CS_HIGH; SET_MAX2_CS_HIGH; SPI_MAX31865(); SET_SPI_LS_LOW
in „ADC per SPI abfragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL494-D.PDF
High State (OC= Vref IOCH − 0.2 3.5 mA Output Voltage Rise Time r ns Common−Emitter (See Figure 12) − 100 200 Emitter−Follower (See Figure 13) − 100 200 Output Voltage Fall Time t ns f Common−Emitter (See Figure 12) − 25 100 Emitter−Follower (See Figure 13) − 40 100 2. Low duty cycle pulse techniques are
in „Schaltnetzteil m. TL494 - Frage zu Mosfet (und Treiber)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Copter_Code.txt
// Max Collective // limits the maximum stick collective (range 80->100 100=Off) // this allows gyros to stabilise better when full throttle applied #define MAX_COLLECTIVE 90 // 95 /* ----------- Main Code
in „RC Empfänger PWM Signal Mosfet Motorregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BRY_55.pdf
Symbol Min Max Unit Peak Forward Blocking Current IDRM — 100 A (D = Rated VDRM @ TC= 125⋅C) Peak Reverse Blocking Current IRRM — 100 A (V = Rated V @ T = 125⋅C) R RRM C Forward “On” Voltage) V — 1.7 Volts TM (TM =
in „Kleinleistungs-Thyristor TO-92 Bezugsquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1N4150.pdf
Vishay Telefunken Electrical Characteristics Tj= 25_C Parameter Test Conditions Type Symbol Min Typ Max Unit Forward voltage I =1mA V 0.54 0.62 V F F IF=10mA V F 0.66 0.74 V I =50mA V 0.76 0.86 V F F IF=100mA V F 0.82 0.92 V IF=200mA V F 0.87 1.0 V Reverse current V R50V R 100 nA V R50V, T=1j0°C R 100 mA Diode capacitance V R0, f=1MHz, V HF=50mV C D 2.5 pF Reverse recovery time IF=IR=10...100mA, rr 4 ns iR=0.1xI R R L100W Characteristics (T = 25_C unless otherwise specified) j 100 1000 ) ) Scattering Limit A ( 10 m 100 n n r r C u Scattering Limit s 1 d 10 e a e o – F IR 0.1 –F 1 I VR=50V
in „AVR Port schützen vor höherer Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TOP222Y.pdf
Package PART Single Voltage Input Wide Range Input PART Single Voltage Input Wide Range Input ORDER 100/115/230 VAC ±15% 85 to 265 VAC 100/115/230 VAC ±15% 85 to 265 VAC P 4,6 P 4,6 ORDER P 5,6 P 5,6 NUMBER MAX MAX NUMBER MAX MAX TOP221Y 12 W 7 W TOP221P or TOP221G 9 W 6 W TOP222Y 25 W 15 W TOP222P or
in „Voltcraft SPS-1540 PFC defekt - Reparaturhilfe benötigt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED_Laufschrift9.asm
LED-Laufschrift * ;* * ;**************************************************** ; Quarzfrequenz: 12MHz max_clock equ P3.5 ;Clock-Eingang an Max max_load equ P3.6 ;Load-Eingang an Max max_din equ P3.7 ;Daten-Eingang an Max led_end bit 00h ;Steuerbit Schrift zuende control bit 01h ;Steuerbit für die Gechwindigkeit
in „Probleme mit Hardware Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DC_DC_Wandler_SIP7_RB_1212D.pdf
Accuracy ±5% Line Voltage Regulation 1,2%/1% V Input Load Voltage Regulation 1.8V, 3.3V ouput types 20% max. 2.0 (10% to 100% full load) 5V ouput type 15% max. 9V, 12V, 15V, 24V ouput types 10% max. 1.5 Ripple and Noise (20MHz limited) Single output types 100mVp-p max. ) Dual output types ±75mVp-p max. t
in „Massen mehrerer DC-DC-Wandler kurzschließen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Timer.c
define P_ON 0b0111 #define WTPS 0b01010 // 1s //#define FLICKER //#define HOUR3 #ifdef HOUR3 #define MAX_COUNT_OFF 1260 #define MAX_COUNT_ON 180 #else // HOUR6 #define MAX_COUNT_OFF 1080 #define MAX_COUNT_ON 360 #endif // Total delay MAX_COUNT * WTPS // 01010 1s // 01101 8s // 01110 16s // 01111 32,768s
in „Doppeltimer für Led Lichterkette“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Relay_DIL-CL_Series_E.pdf
Resistance Current Current at 1 kHz and 1 Coil (*at both Coils) Ω mA mH t All Data at 20 °C Nom. Typ. Max. Max. Min. Min. Typ. Max. Height 5.8 mm 9 10 11 15 5 1.6 2.0 2.4 1A 81 513 M 14 15 17 15 5 2.88 3.6 4.32 Hgiht 10.6 mm 15 M 8 9 10 15 5 2.56 3.2 3.92 14 15 17 15 5 3.52 4.4 5.28 1A 81 13 M TT 18 M 3.6
in „Relaisschaltung Stromgeführt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3800.pdf
stagecanbeaddedtotheoutputofthesupply.Application VOUT Note 44 has information on sizing an additional output VIN CIN(BULK)=I OUT(MAX) • LC filter. ▯V IN O Layout Considerations ∆Vistypicallyontheorderof100mVto200mV.Aluminum TheLT3800istypicallyusedinDC/DCconverterdesigns electrolyticcapacitorsareagoodchoiceforhighvoltage, bulkcapacitanceduetotheirhighcapacitanceperunitarea
in „LT3800 Frage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA8924.pdf
due to the switching frequency outside the audio band. Maximum limit is guaranteed but may not be 100 % tested. 4. Output power measured across the loudspeaker load. 5. V rippleVripple(max)2 V (p-p)i f = 100 Hzs R = . 6. V rippleVripple(max)2 V (p-p)i f = 1 kHzs R = . 7. B = 22 Hz to 22 kHz; s = 0 ;
in „Schaltregler 24V/15A gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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THC63LVDM83R_63R.pdf
THC63LVDM83R Supply Current V CC= 3.0V ~ 3.6V, Ta = -1°C ~ +70°C Symbol Parameter Condition(*) Typ. Max. Units RL=100 Ω,CL=5pF f=65MHz 36 46 mA V CC=3.3V, RS=VCC f=85MHz 39 49 mA I Transmitter Supply 16 Gray Scale Pattern TCCG Current RL=100 Ω,CL=5pF f=65MHz 31 41 mA V CC=3.3V, RS=GND f=85MHz 34 44 mA
in „NoteBook TFT/LCD an PC(VGA) anschliessen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BZX55_Z-Diode.pdf
500 mW Junction Temperature T j 175 °C Storage Temperature Range TS – 55 to +175 °C SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT Thermal Resistance (1) Junction to Ambient Air R thJA – – 300 °C/W Forward Voltage at F = 100 mA V F – – 1.0 Volts NOTES: (1) Valid provided that leads at a distance of 8 mm from case are kept
in „Warum Z-Dioden zur Spannungsstabilisierung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX55_Z-Diode.pdf
500 mW Junction Temperature T j 175 °C Storage Temperature Range TS – 55 to +175 °C SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT Thermal Resistance (1) Junction to Ambient Air R thJA – – 300 °C/W Forward Voltage at F = 100 mA V F – – 1.0 Volts NOTES: (1) Valid provided that leads at a distance of 8 mm from case are kept
in „Problem mit Zenerdiode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF7314_P-Channel_Dual_20V_5.3A_0.058Ohm.pdf
Reverse Recovery Time ––– 47 71 ns T J 25°C, IF= -2.9A Qrr Reverse RecoveryCharge ––– 49 73 nC di/dt = 100A/µs Notes: Repetitive rating; pulse width limited by SD≤ -2.9A, di/dt ≤ -77A/µDD ≤ V(BR)DSS max. junction temperature. ( See fig. 11 ) TJ≤ 150°C Starting J = 25°C, L = 35mH Pulse width ≤ 300µs; duty
in „mit 2,7V schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf7314.pdf
Reverse Recovery Time ––– 47 71 ns T J 25°C, IF= -2.9A Qrr Reverse RecoveryCharge ––– 49 73 nC di/dt = 100A/µs Notes: Repetitive rating; pulse width limited by SD≤ -2.9A, di/dt ≤ -77A/µDD ≤ V(BR)DSS max. junction temperature. ( See fig. 11 ) TJ≤ 150°C Starting J = 25°C, L = 35mH Pulse width ≤ 300µs; duty
in „FTDI FT232RL - Probleme mit Platine/Verbinden mit PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1.5KE6V8A.PDF
and 7. DS21503 Rev. 10 - 2 1 of 4 1.5KE6V8(C)A - 1.5KE400(C)A www.diodes.com ã Diodes Incorporated Max. Max. Max. Type Type Reverse Breakdown Voltage Reverse Clamping Max. Voltage Number Number Standoff V @ I Current Leakage Voltage Pulse Temp. (Note 1) (Note 1) Voltage BR T (Note 2) @ I Current Variation
in „Welches Bauteil (Diode?) ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IL715.pdf
propagation I i delay of only 10 ns and a pulse width distortion of 2 ns. Devices 3 IN v 3OUT are 100% high voltage tested to guarantee barrier integrity. a G 4 4 The IL715, IL716 and IL717 have a 100 MBaud data rate which OUT IN is independent of direction. They are available in 0.3” and 0.15” 16–pin
in „Suche Leitungstreiberbaustein (galvanisch getrennt)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mcr22.pdf
0.5 ( E 0.3 N T 0.2 I E 0.1 L A0.07 R0.05 H T0.03 N0.02 S A R0.01 t 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 r t, TIME (ms) Figure 4. Thermal Response http://onsemi.com 4 MCR22–6, MCR22–8 TYPICAL CHARACTERISTICS 0.8 100 ) T V = 7.0 V ) O AK A 50 ( 0.7 R L 100 T G N 30 T R O 0.6
in „TV: Bauteil ?? MCR22-8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IL717.pdf
propagation I i delay of only 10 ns and a pulse width distortion of 2 ns. Devices 3 IN v 3OUT are 100% high voltage tested to guarantee barrier integrity. a G 4 4 The IL715, IL716 and IL717 have a 100 MBaud data rate which OUT IN is independent of direction. They are available in 0.3” and 0.15” 16–pin
in „Optokoppler Logigausgang oder Digitalübertrager“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P6KE13CA.pdf
0.110 P6KE440(C)A 376.0 418.0 462.0 1 602.0 1.0 5 0.110 * For bidirectional parts wiRWMV<10V, the R max limit is doubled. © 2010 Fairchild Semiconductor Corporation www.fairchildsemi.com P6KE6V8(C)A - P6KE440(C)A Rev. D1 2 P K Typical Performance Characteristics E 6 V ( C ) 100 100 A - P 75 6 TA= 2º C
in „Fühleranschlussdose“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L298.pdf
THERMAL DATA Symbol Parameter PowerSO20 Multiwatt15 Unit Rth j-case Thermal Resistance Junction-case Max. – 3 °C/W Rth j-amb Thermal Resistance Junction-ambient Max. 13 (*) 35 °C/W (*) Mounted on aluminum substrate 2/13 L298 PIN FUNCTIONS (refer to the block diagram) MW.15 PowerSO Name Function 1;15 2;
in „Probleme mit L298“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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l298_1_.pdf
THERMAL DATA Symbol Parameter PowerSO20 Multiwatt15 Unit Rth j-case Thermal Resistance Junction-case Max. – 3 °C/W Rth j-amb Thermal Resistance Junction-ambient Max. 13 (*) 35 °C/W (*) Mounted on aluminum substrate 2/13 L298 PIN FUNCTIONS (refer to the block diagram) MW.15 PowerSO Name Function 1;15 2;
in „L298 Treiber parallel schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tpp30a-d.pdf
www.tracopower.com/overview/tpp30a-d Output power must not exceed rated power! Voltage Set Accuracy ±1% max. Regulation - Input Variation (Vmin - Vmax) 0.2% max. - Load Variation (0 - 100%) 0.7% max. (3.3 and 5 VDC model) 0.5% max. (other output models) Ripple and Noise 3.3 VDC model: 50 mVp-p typ. (w/ 10
in „Komponenten für Low Power Fileserver?“ · PC Hard- und Software ·
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AM335x_Sitara_Prozessor.pdf
Rev. MIN NOM MAX DDR3L "Blank" OPP100 1.056 V 1.100 V 1.144 V 500 MHz 400 MHz 266 MHz 200 MHz 200 and 100 MHz OPP100 1.056 V 1.100 V 1.144 V 275 MHz 400 MHz 266 MHz 200 MHz 200 and 100 MHz (1) Frequencies in this table
in „BeagleboneBlack: Sensor über I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wevj-08-00339.pdf
Temperature SoC I charge I discharge Test Temperature SoC I charge I discharge 10 0 90 min min 1 0 30 MAX min 11 25 65 min min 2 0 80 min MAX 12 25 65 MAX MAX 3 0 80 MAX MAX 13 45 65 MAX MAX 4 25 30 min MAX 5 25 30 MAX min Test batch 3 (planned) 6 25 80 MAX min Test Temperature SoC I charge I discharge 7 45 30 min min 14 0 65 min MAX 8 45 30 MAX MAX 15 25 90 min MAX 9 45 80 min MAX 16 45 90 MAX MAX 17 45 90 min MAX 2.2.3 Mixed calendar and cycling aging protocol The mixed aging test protocol consists in a 12 hours aging basic pattern
in „Haltbarbeit von 18650 LiIon bei Nichtnutzung“ · Fahrzeugelektronik ·
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Berechnung.c
/*Umrechnung des ADC-Wertes in eine 3-Stellige Zahl*/ void berechnungValue(uint16_t max_adcValue) { uint32_t kraft; uint16_t druck; //Ausgabe der Spannung auf das Display // druck = max_adcValue * (V_REF / MAXVALUE); // outValue(druck / 100); if (max_adcValue > MAXVALUE) //sicherheitshalber { max_adcValue = MAXVALUE; } //druck = max_adcValue * (V_REF / MAXVALUE); druck = (max_adcValue * V_REF * maxDruck) / ((V_REF-5000) * MAXVALUE); // kraft = (druck * D_KOLBEN * D_KOLBEN * M_PI)/4000; outValue
in „ATmega8 ADC-Durchschnittsberechnung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Funktionsbeschreibung_V01.pdf
Datenerfassung, Eingabe in Sekunden • Alarmwert Druck Min (ca.10), Eingabe in mbar • Alarmwert Druck Max (ca.300), Eingabe in mbar • Alarmwert Druck MaxMax (ca.400), Eingabe in mbar • Korrekturwert für Druckmessung (als Faktor auf den Messwert) • Korrekturwert für Temperaturmessung (als Faktor auf den
in „Suche Hilfe für Schaltungsentwicklung“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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E44.pdf
1500V 44 Silicon Power Rectifiers Series SSiE43, SSiE44 Electrical Characteristics Forward Conducting Max. RMS current IF(RMS) 55 Amps Tc = 120°C Max. average current IF(AVG) 35 Amps Tc = 120°C, half sine Max. peak voltage VFM 1.2 Volts IFM = 50 Amps Max. peak 1cycle surge current 'FSM 300 Amps TJ= 175°C, 60HZ Max./2t for fusing 12t 340 A sec TJ= 175°C,t=8.3ms Thennal Values Max. DC thermal resistance, RSJC 1.0C/w junction to case Operating junction temp. range -40°C to+ 175°C Storage temperature range -40°C
in „Diodenidentifizierung, Pressfit ~1983 von Siemens“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AT28BV16.pdf
IOL= 1 mA 0.3 V V OL Output Low Voltage IOL= 2 mA for RDY/BUSY 0.3 V V OH Output High Voltage IOH= -100 A 2.0 V 4 AT28BV16 AT28BV16 AC Read Characteristics AT28BV16-25 AT28BV16-30 Symbol Parameter Min Max Min Max Units tACC Address to Output Delay 250 300 ns tCE(1) CE to Output Delay 250 300 ns (2) tOE
in „Benötige Hilfe beim Auslesen eines NVRAM DS1742w-120 (Batronix BX48 Batego II)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KM1-KM4_348170058240_FinderRelais.pdf
1.9 Verschmutzungsgrads 2 erf llt Ansicht auf die Anschl sse Kontakte Anzahl der Kontakte 1 Wechsler Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 6/10 Nennspannung/max. Schaltspannung V AC 250/400* Max. Schaltleistung AC1 VA 1.500 Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 300 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230
in „Relaisbeschaltung so richtig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS10-g0120-PID.c
Ki 0,003 sollwertsprung abhängig vom Sektor: if ((temp16 > 400)&&(sector<545))sollwert=408; // esum max 18400-->18000; esum min 10 000 ->7 000; // DS10_0113 190219 Kp 0.07->0.08, Ki 0,003 --> 0,004 // esum max 1800-->13500; esum min 5 000; // DS10_0114 190220 Kp 0.08 -> 0,1, Ki 0,004 // esum max 13500
in „while-Schleife vorzeitig verlassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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m48t08-150pc1.pdf
M48T08, M48T08Y, M48T18 Table 3. READ Mode AC Characteristics M48T08/M48T18/T08Y Symbol Parameter (1) –100/–10 (T08Y) –150/–15 (T08Y) Unit Min Max Min Max AVAV READ Cycle Time 100 150 ns t Address Valid to Output Valid 100 150 ns AVQV tE1LQV Chip Enable 1 Low to Output Valid 100 150 ns E2HQV Chip Enable
in „parallele SRAM Bausteine (nennt man das so ?) in Bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MX26LV400__2_.pdf
VOH1 Output HighVoltage (TTL) 0.85xVCC IOH = -2mA, VCC=VCCmin VOH2 Output HighVoltage VCC-0.4 IOH = -100uA,VCC min (CMOS) NOTES: 1. VIL min. = -1.0V for pulse width is equal to or less than 50 ns. VIL min. = -2.0V for pulse width is equal to or less than 20 ns. 2. VIH max. = VCC + 1.5V for pulse width
in „falsche u-boot nand geflasht,J-Tag möglichkeit für Flytouch2?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tbf5030_c3a_3.c
0) //curnt mode { if(run_sv_set < qqq_e7_min) run_sv_set = qqq_e7_min; else if(run_sv_set > qqq_e7_max) run_sv_set = qqq_e7_max; } if((start_chk_flag == 1) && (start_chk_flag2 == 1)) { if(( err_cnt4 > 100 )||(start_flag == 1)) // 1 sec 090629 { if ( pwm_duty_pv > pwm_idle ) { pwm_duty_pv = pwm_duty_pv
in „Fehler beim Compilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet_AD8321_0.pdf
Power Up/Power Down Figure 15. Power Up/Power Down Capacitor Loads Glitch Glitch 0 7.5mV PD = 0 0.75V MAX GAIN VIN= 0V p-p – 0.137V p-p –20 VOUT VOUT d – MAX GAIN V = 0V p-p –40 MAX GAIN U tr(CLK) = 3ns O R –60 CLK E E F V –80 IN DATEN MIN GAIN 5V 150ns 200mV 30ns –100 0.1 1 10 100 1000 FREQUENCY – MHz
in „Ansteuerung eines AD8321“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HLG-120H-spec.pdf
Dimming input:Additive voltage ◎Applying additive 10V PWM signal (frequency range 100Hz ~ 3KHz): 100% 90% +V + + % 80% n 70% - r -V - c 60% u DIM+ u 50% O Additive PWM signal 40% 30% DIM- 20% “DO NOT connect "DIM- to -V" 10% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Duty cycle of additive
in „Netzteil für Getriebemotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AM27C010.pdf
PACKAGE CAPACITANCE CDV028 PL 032 PD 028 Parameter Parameter Symbol Description Test Conditions Typ Max Typ Max Typ Max Unit C Input Capacitance V = 0 9 12 8 12 8 12 pF IN IN COUT Output Capacitance VOUT = 0 13 15 11 14 11 14 pF Notes: 1. This parameter is only sampled and not 100% tested. 2. TA = +25
in „OTP "E"EPROM programmieren amd 27c010“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0046274001518549145.pdf
additive 10V PWM signal (frequency range 100Hz ~ 3KHz): 100% 90% 80% + +V + ) 70% ( e 60% - - u -V t 50% DIM+ t u 40% O 30% Additive PWM signal 20% DIM- 10% “DO NOT connect "DIM- to -V" 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Duty cycle
in „PWM-Signal 24V 500Hz wandeln in 10V PWM“ · Haus & Smart Home ·
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ADXL335.pdf
Recommended Soldering Profile ProfileFeature Sn63/Pb37 Pb-Free Average Ramp Rate (T toTL) P 3°C/sec max 3°C/sec max Preheat MinimumTemperature (T SMIN 100°C 150°C MaximumTemperature (T SMAX) 150°C 200°C Time (T SMINtoT SMAX)(S ) 60 sec to 120 sec 60 sec to 180 sec TSMAX toT L Ramp-Up Rate 3°C/sec max
in „Bewegungssensor für Fahrrad Alarm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·