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amp-2108877-1.pdf
0.1 0.2 REF 0.2 REF SECTION Y-Y 400mm REF 1000 POCKET/1REEL 400mm REF WITHOUT CHARGE WITHOUT CHARGE WITH PRODUCT 10 0.1 (COVER TAPE 650mm) CHARGE (COVER TAPE 650mm) 4.6 0.1 6.9 0.1 FRANGE CORE DIA 2.35 0.1 PEELING ANGLE 165▯$▯ : 165▯$
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PS-ITG-3200-00-01.4.pdf
= 2.5V, VLOGIC = 1.8V±5%, 2.5V±5%, 3.0V±5%, or 3.3V±5%, T A25°C. Parameters Conditions Min Typical Max Units Notes I C TIMING I C FAST-MODE f , SCL Clock Frequency 0 400 kHz 1 SCL tHD.STA (Repeated) START Condition Hold Time 0.6 us 1 t , SCL Low Period 1.3 us 1 LOW tHIGH, SCL High Period 0.6 us 1 tSU.STA
in „STK600 / Atmega 2560 per TWI mit ITG-3200 verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fluke Multimeter und Netzteil auf Arbeitstisch
400Vp max, AC, V, Ω, CAP, 20A, MAX, DC, mA, KΩ, nF, X2, X20, X2000, X2000, LOGIC, 200mA, COM, 500V MAX, V/Ω, VOLTAGE, CURRENT, V, A, C.C, GND, 2A, 1A, OFF, ON, POWER, FLUKE 45 DUAL DISPLAY MULTIMETER, AUTO, 15.012 V, COM, V m, A mm, Ω, REL, dB, ZERO, V ~, FREQ, AUTO, HOLD, MIN, MAX, RATE, CALIBRATION SEAL
in „[V] Metex MS-9140 Universal System“ · Markt · · Fotos
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an19fc.pdf
Byrearrangingthisformula,aminimumvalueforMcanbe V IN(LOW) found: V = D1 and D2 forward voltage V IN(MAX) F M (MIN)= V IN(LOW)= minimuminput voltage V M V IN(MAX) − VSNUB For the circuit shown, with V = 0.6V, V = 20V: F IN(LOW) VM= maximumLT1070 switch voltage VIN(MAX)= maximuminput voltage ( . + 5)( +
in „LT1270 dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX9814.pdf
E VA LU ATIO N K IT AVA ILA B LE MAX9814 Microphone Amplifier with AGC and Low-Noise Microphone Bias General Description Features The MAX9814 is a low-cost, high-quality microphone ●● Automatic Gain Control (AGC) amplifier with automatic
in „Impedanzanpassung MAX9814 <-> PCM2912A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Rng.pas
; if BPtr = nil then Exit; BSize := maxBufSize; if BSize > BufferSize then BSize := BufferSize; Buf := AllocMem(BSize); CSize := BufferSize; try if Action = paCalc then begin while CSize > 0 do begin BSize := CSize; if BSize > maxBufSize then BSize := maxBufSize; Self.Buffer(Buf^, BSize); XORBuffers(Buf, BPtr, BSize, Buf); Inc(BPtr, BSize); Dec(CSize, BSize); end end else begin while CSize > 0 do begin BSize := CSize; if BSize > maxBufSize then BSize
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DS1307.pdf
periodLOW) of the SCL signal. 6. C B – Total capacitance of one bus line in pF. 7. I – SCL clocking at max frequency = 100kHz. CCA 8. V PFmeasured at V BAT = 3.0V. 10 of 12 DS1307 TIMING DIAGRAM Figure 8 DS1307 64 X 8 SERIAL REAL-TIME CLOCK 8-PIN DIP MECHANICAL DIMENSIONS PKG 8-PIN DIM MIN MAX A IN. 0.360 0.400 MM 9.14 10.16 B IN. 0.240 0.260 MM 6.10 6.60 C IN. 0.120 0.140 MM 3.05 3.56 D IN. 0.300 0.325 MM 7.62 8.26 E IN. 0.015 0.040 MM 0.38 1.02 F IN. 0.120 0.140 MM 3.04 3.56 G IN. 0.090 0.110 MM 2.29 2.79
in „Real-Time Clock (ds1307)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7680.pdf
at 2.5 MHz Track-and-Hold Acquisition Time 1.5 μs max 400 ns max Sine wave input ≤ 10 kHz Throughput Rate 100 kSPS See the Serial Interface section POWER REQUIREMENTS V DD 4.5/5.5 V min/V max IDD Digital ISP = 0 V orDD Normal Mode (Static) 5.2 mA max SCLK
in „AD7680 (SPI) + STM32F4Discovery“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Inverter_MAX660.pdf
unless otherwise noted; however, the input CAP+ OSC voltage is restricted to +2.5V to +5.5V. 3 C1 GND MAX660 LV 6 4 CAP- OUT 5 RL L V OUT C2 Figure 1. MAX660 Test Circuit SUPPLY CURRENT SUPPLY CURRENT OUTPUT VOLTAGE AND EFFICIENCY vs. SUPPLY VOLTAGE vs. OSCILLATOR FREQUENCY vs. LOAD CURRENT, V+ = 5V 400
in „Spannungspeaks / Ripple durch Schaltregler. Abhilfe?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Phoenix_ELR.pdf
folgende An- MA96 0, 6, 6 97 0 gaben. 0, 0,0 A 6 x ,6 C 14 ma 0 7 25 A (Diazed) Leitungsschutz bei max. R D PW T 8 Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Er S L 5 R L 9 16 A FF (10 x 38 mm) Geräteschutz Reste (500 V / 10 kA-Netz) 10 3 /25/3 16 A (Automat B, Leitungs- Kurzschluss 2/13/2 11 1/1 schutzschalter) (400
in „Günstiges Wendeschütz gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ten8.pdf
other output models: 800 mA typ. 24 Vin; 3.3 VDC models: 360 mA typ. 24 Vin; other output models: 400 mA typ. 48 Vin; 3.3 VDC models: 180 mA typ. 48 Vin; other output models: 200 mA typ. Surge voltage (100 msec. max.) 12 Vin models: 36 V max.. 24 Vin models: 50 V max.. 48 Vin models: 100 V max. Conducted
in „DC/DC Converter TEN8“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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001016774-da-01-en-IC_8BIT_SHFT_REG_SN74HC595N_PDIP_16_TID.pdf
(unless otherwise noted) T = 25°C SN54HC595 SN74HC595 PARAMETER TEST CONDITIONS VCC A UNIT MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX 2 V 1.9 1.998 1.9 1.9 IOH = −20 μA 4.5 V 4.4 4.499 4.4 4.4 6 V 5.9 5.999 5.9 5.9 VOH VI= V IHor VIL Q H′IOH = −4 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 V 4.5 V Q AQ ,HI OH = −6 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 Q
in „Schieberegister SN54HC595 mit Atmel atmega 88 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VIK_CSR_REV_C6--190520.pdf
Jumper:4A - 0Ω(<15mΩ) - High Power Rating Electrical Specifications Power Max. Max. Resistance Range Item Rating Operating Operating Overload TCR at 70 C Temp. Range Voltage Voltage (PPM/ C) Type ±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% ±5% 10Ω-100KΩ ±15 10Ω-1MΩ 1Ω-3.4MΩ ±25 0204 2/5W -55 ~ +155C 200V 400V 10Ω-1MΩ 1Ω - 1MΩ 0.2Ω-1MΩ ±50 - 0.1Ω-1MΩ ±100 10Ω-100KΩ ±15 10Ω-1MΩ 1Ω-3.4MΩ ±25 0207 1W -55 ~ +155C 350V 700V 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 0.2Ω-10MΩ ±50 - 0.1Ω-10MΩ ±100 Operating Voltage=√(P*R) or Max. Operating
in „SMD Dioden Typ ermitteln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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105033-an-01-ml-VOLTCRAFT_DL_191V_DC_SPANNUN_de_en_fr_nl.pdf
Luftfeuchte, nicht kondensierend Auflösung 0,01 V 0,01 mA Kabellänge 190 mm (ohne Klemme) Speicher Messdaten Max. 32000 Abmessungen 130 x 30 x 25 mm (Lx B x H) Gewicht 20 g Überschreiten Sie auf keinen Fall die max. zulässigen Eingangsgrößen. Berühren Sie keine Schaltungen oder Schaltungsteile! Kontrollieren Sie
in „Messung der Solar Einstrahlung mithilfe einer Solarzelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Typenschild eines Grid Tie Micro Inverters
MARSROCK Grid Tie Micro Inverter 700W DC INPUT Max Power 700W AC Voltage @120VAC AC Voltage @230VAC DC Input Voltage 18-50V DC MPPT Voltage 30V~42V DC MPPT Efficiency 99.9% Operation 60Hz(57-63) Operation -40C~+65C Solar Vmp 80~160VAC Solar Voc 2*350~400W Consumption <50V DC Power Factor 0.99 Units Per Branch Max 4 PCS Max Current 2*1.4A DC Waterproof IP65 50Hz(47~53) Max 7 PCS MADE IN CHINA
in „Bauteil gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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tlc274.pdf
PW 700 mW 5.6 mW/°C 448 mW — — recommended operating conditions C SUFFIX I SUFFIX M SUFFIX UNIT MIN MAX MIN MAX MIN MAX Supply voltageDDV 3 16 4 16 4 16 V VDD = 5 V –0.2 3.5 –0.2 3.5 0 3.5 Common-mode input voltageICV V = 10 V –0.2 8.5 –0.2 8.5 0 8.5 V DD Operating free-air temperaAure, T 0 70 –40 85
in „Beschaltung von Photodioden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-Linearisierung.pdf
bei –40°C: U = Ub *(Rm / (Rm + R620 )) = 4,98V * (547/(547+614)) = 2,34V ⇒ 477LSB min min min min max U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620 min) = 5,02V * (588/(588+626)) = 2,43V ⇒ 500LSB bei 20°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (941/(941+614)) = 3,01V ⇒ 614LSB U typ Ub typ(Rm typRm typ+ R620 typ= 5V * (961/(961+620)) = 3,04V ⇒ 622LSB U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620min)) = 5,02V * (982/(982+626)) = 3,07V ⇒ 630LSB bei 60°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (1265/(1265+614)) = 3,35V ⇒ 684LSB U max= Ubmax*(Rm max (Rm max
in „Wie PT100 auswerten ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-Linearisierung.pdf
bei –40°C: U = Ub *(Rm / (Rm + R620 )) = 4,98V * (547/(547+614)) = 2,34V ⇒ 477LSB min min min min max U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620 min) = 5,02V * (588/(588+626)) = 2,43V ⇒ 500LSB bei 20°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (941/(941+614)) = 3,01V ⇒ 614LSB U typ Ub typ(Rm typRm typ+ R620 typ= 5V * (961/(961+620)) = 3,04V ⇒ 622LSB U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620min)) = 5,02V * (982/(982+626)) = 3,07V ⇒ 630LSB bei 60°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (1265/(1265+614)) = 3,35V ⇒ 684LSB U max= Ubmax*(Rm max (Rm max
in „Temperaturmessung + KTY + Dimensionierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-Linearisierung.pdf
bei –40°C: U = Ub *(Rm / (Rm + R620 )) = 4,98V * (547/(547+614)) = 2,34V ⇒ 477LSB min min min min max U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620 min) = 5,02V * (588/(588+626)) = 2,43V ⇒ 500LSB bei 20°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (941/(941+614)) = 3,01V ⇒ 614LSB U typ Ub typ(Rm typRm typ+ R620 typ= 5V * (961/(961+620)) = 3,04V ⇒ 622LSB U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620min)) = 5,02V * (982/(982+626)) = 3,07V ⇒ 630LSB bei 60°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (1265/(1265+614)) = 3,35V ⇒ 684LSB U max= Ubmax*(Rm max (Rm max
in „KTY an ADC - RefSpg.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2450.pdf
Load variation (10–100 %) 1.2&1.5VDCmodels: 0.6 % other models: 0.4 % Overshoot startup voltage 1.0 % max. Minimum load not required Ripple and noise (20 MHz Bandwidth) 1.2 – 6.5 VDC models: 50 mV max. 9 – 15 VDC models: 75 mV max. Temperature coefficient ±0.015 %/K max. Dynamic load response 50% load change
in „Power Supply für Raspberry Pi 3b“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Gesamtlieferprogramm_DE_2012.pdf
Lötung (g/cm³) folgenden (N/mm²) Grundwerkstoffen Ag Cu Zn Ni Rest AG 207 Ag 212 12 48 40 - - 830 400 8,5 Stahl, Kupfer, (L-Ag12) Kupferlegierungen, Nickel, AG 206 BCu44ZnAg(Si) 20 45 35 - - 810 400 8,7 Nickellegierungen, (L-Ag20) ISO 3677 Temperguss AG 205 Ag 225 25 40 35 - - 780 400 8,8 (L-Ag25) warmfest
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FELDER-Katalog-2012.pdf
Lötung (g/cm³) folgenden (N/mm²) Grundwerkstoffen Ag Cu Zn Ni Rest AG 207 Ag 212 12 48 40 - - 830 400 8,5 Stahl, Kupfer, (L-Ag12) Kupferlegierungen, Nickel, AG 206 BCu44ZnAg(Si) 20 45 35 - - 810 400 8,7 Nickellegierungen, (L-Ag20) ISO 3677 Temperguss AG 205 Ag 225 25 40 35 - - 780 400 8,8 (L-Ag25) warmfest
in „Lötspitzen-Modifikation“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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L6203.pdf
CHARACTERISTICS (Continued) LOGIC CONTROL TO POWER DRIVE TIMING Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit t1(Vi Source Current Turn-off Delay Fig. 12 300 ns t2(Vi Source Current Fall Time Fig. 12 200 ns t (V) Source Current Turn-on Delay Fig. 12 400 ns 3 i t4(Vi Source Current Rise Time Fig. 12 200
in „Schrittmotorsteuerung verbessern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cd00000089-1795323.pdf
CHARACTERISTICS (Continued) LOGIC CONTROL TO POWER DRIVE TIMING Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit t1(Vi Source Current Turn-off Delay Fig. 12 300 ns t2(Vi Source Current Fall Time Fig. 12 200 ns t (V) Source Current Turn-on Delay Fig. 12 400 ns 3 i t4(Vi Source Current Rise Time Fig. 12 200
in „[V] Motortreiber 2x L6203 Multivatt11 und 5x Siemens TLE4205“ · Markt ·
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cd00000089-1795323.pdf
CHARACTERISTICS (Continued) LOGIC CONTROL TO POWER DRIVE TIMING Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit t1(Vi Source Current Turn-off Delay Fig. 12 300 ns t2(Vi Source Current Fall Time Fig. 12 200 ns t (V) Source Current Turn-on Delay Fig. 12 400 ns 3 i t4(Vi Source Current Rise Time Fig. 12 200
in „[V] 2St. DMOS Full Bridge L6203 Multiwatt 11 Gehäuse“ · Markt ·
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BB130-Philips.pdf
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). DESCRIPTION SYMBOL PARAMETER MIN. MAX. UNIT The BB130 is a variable capacitance diode, fabricated in planar VR continuous reverse voltage − 30 V technology, and encapsulated in theI 50 mA F continuous forward current − SOD69(TO-92variant
in „SMD-Kapazitätsdioden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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I2C.asm
movlw H'00000001' ; 'XXXX XXX1' soll gelesen werden; LSB=1 => Master will aus Slave lesen -> MAXIM MAX11600 Baustein ; 3. Datenempfang vom Slave bsf STATUS, RP0 ; Bank 1 umschalten bsf SSPCON2, RCEN ; Datenempfang aktivieren bcf STATUS, RP0 ; Bank 0 zurückschalten ; 3.2 Abfrage ob Daten vollständig empfangen
in „PIC16F887 - LCD Toshiba 20x4 Zeichen - Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC327.PDF
also . manufactured in the pin configuration TO-18. . i m Mechanical Data Case: TO-92 Plastic Package max.∅ Weight: approx. 0.18g 0.022 (0.55) Packaging Codes/Options: 0.098 (2.5) Dimensions in inches E6/Bulk – 5K per container, 20K/box and (millimeters) E7/4K per Ammo mag., 20K/box Bottom View Maximum
in „Bitte, bitte einmal überprüfen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PL20C_SL110SL130_Magnetband.pdf
Vibrationsfestigkeit 20 m/s²: 50 Hz...2 kHz Kompatibler Maßstabseinheit SL110, SL130 Abstand Maßstab-Lesekopf max. 1,5 mm berührungslos Kompatible Anzeigeneinheit LH70/71, LG20, LY71/22 Ausgang A/B TTL Linedriver nach (RS422) Lesekopfkabellängen 3, 5, 10, 15, 20, 30m Spannungsversorgung 5 VDC ±5% Leistungsaufnahme
in „Absolute Positionsbestimmung 3m auf 5mm Raster“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APAQ-HRF-HRFX.pdf
/-HRFX Nullpunkteinstellung: -50 bis +50 °C -60 bis +120 °F Messspannenwahl: °C 50 100 150 200 300 400 500 °F 100 200 300 400 600 800 1000 INOR PROCESS AB PO Box 9125, SE-200 39 Malmö, SwedenPHONE +46 40 312560,FAX +46 40 312570,E-MAIL info@inor.sWEB www.inor.se INOR TRANSMITTER OY PHONE +358 9 83850210
in „simpler PT100 messumformer für KFZ ECU“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps54525.pdf
Characteristics. ............5 • Changed V FBTH - T A –40°C to 85°C, V = 1.05 VO continuous mode From: MIN = 751 MAX = 779 mV To: MIN = 754 MAX = 776 mV in the Electrical Characteristics................................................................................5 • Changed the Over/Under Voltage Protection section
in „TPS54525 wandelt erst nach Kurzschluss EN zu PGOOD“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Spannungsregler_XC6902_negative_LDO_200mA.pdf
l -2.0 l V o -2.5 t -2.5 t p -3.0 p -3.0 u u O -3.5 O -3.5 -4.0 -4.0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Output Current: I [mA] Output Current: I OUT[mA] OUT XC6902N501 XC6902N501 V = -7.0V Ta=25℃ IN CIN 1.0μF(ceramicL, C = 1.0μF (ceramic) CIN 1.0μF(ceramicL, C
in „Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Produkttabelle für TOF-Sensoren
Selection table Type selection table Selection Table Model: TOF050C, TOF200C, TOF400C Ranging chip: VL6180, VL53L0X, VL53L1X Measuring distance: 50CM (Max), 2M (Max), 4M (Max) Measurement dead zone: 0-2CM, 0-3CM, 0-4CM Infrared emission mechanism: 850nm, 940nm, 940nm FOV: 25°, 25°,
in „Problem mit time of flight (TOF) sensoren TOF050C-VL6180X“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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593d.pdf
doc?91000 Upgrade for High Reliability With T83 593D www.vishay.com Vishay Sprague STANDARD RATINGS MAX. DCL MAX. DF MAX. ESR MAX. RIPPLE CAPACITANCE CASE CODE PART NUMBER AT +25 °C AT +25 °C AT +25 °C 100 kHz (μF) (μA) 120 Hz 100 kHz IRMS (%) (Ω) (A) 4 V AT +85 °C; 2.7 V AT +125 °C DC DC 15 A 593D156
in „Wo bekomm ich dieses Bauteil her?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tda8444.pdf
MAX 1 DACs. The resolution will be approximat64 MAX. The interface circuit is a bipolar IC in a DIP16, SO16, or SO20 package made in an I2L-compatible 18 V process.At power-on all DACs are set to their
in „Verzweifle an TWI Code Mega8-TDA 8444“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8444_TDA8444.pdf
MAX 1 DACs. The resolution will be approximat64 MAX. The interface circuit is a bipolar IC in a DIP16, SO16, or SO20 package made in an I2L-compatible 18 V process.At power-on all DACs are set to their
in „TDA8444 kurze Verständnisfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DA_Mean-Well-DDR-480C-48-DC-DC-Wandler-48V-10A-480W-Anzahl-Ausgaenge-1-x-Inhalt-1St..pdf
CURRENT RANGE 0 ~ 33.4A 0 ~ 20A 0 ~ 10A 0 ~ 33.4A 0 ~ 20A 0 ~ 10A 0 ~ 33.4A 0 ~ 20A 0 ~ 10A RATED POWER 400.8W 480W 480W 400.8W 480W 480W 400.8W 480W 480W PEAK CURRENT 5sec. 50.1A 30A 15A 50.1A 30A 15A 50.1A 30A 15A OUTPUT Note.5POWER 5sec. 12Vo: 601.2W, 24Vo / 48Vo : 720W RIPPLE & NOISE (max.)Note.2100mVp-p
in „Mean Well DDR 480C 48 Reihenschaltung möglich um Akku zu laden“ · Fahrzeugelektronik ·
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QN8027.pdf
otherwise noticed. Typical values are at Vcc = 3.3VAand T = 25 C). SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT 2 fSCL I C clock frequency 400 kHz t Clock Low time 1.3 LOW s t Clock High time 0.8 s HI SCL input to SDA ST falling edge start,3 0.6 s SDA falling edge to STHD SCL falling edge start3 0.6 s trc
in „FM Transmitter - Antenne verstehen und messen“ · HF, Funk und Felder ·
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auo-B101AW06-V1-pre.pdf
points average) (Note: ILED is LED current) 170 min. (5 points average) Luminance Uniformity 1.25 max. (5 points) Contrast Ratio 400 typ Response Time [ms] 16 typ / 25 Max Nominal Input Voltage VDD [Volt] +3.3 typ. Power Consumption [Watt] 2.6 max. (Include Logic and Blu power) Weight [Grams] 170 max
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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l6203.pdf
ELECTRICALCHARACTERISTICS (Continued) LOGIC CONTROL TO POWER DRIVE TIMING Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit t1(Vi Source Current Turn-off Delay Fig. 12 300 ns t2(Vi Source Current Fall Time Fig. 12 200 ns t3(Vi Source Current Turn-on Delay Fig. 12 400 ns t4(Vi Source Current Rise Time Fig. 12 200 ns
in „L6203 und 100% Einschaltdauer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN3910.pdf
MAX2769 Universal GPS Tuner Application Note D Weber/ D Devries October 17 2006 This note describes the MAX2769, a low cost, single conversion, low IF frequency GPS receiver chip that offers more flexibility
in „Nmea gps modul billig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6203.pdf
ELECTRICALCHARACTERISTICS (Continued) LOGIC CONTROL TO POWER DRIVE TIMING Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit t1(Vi Source Current Turn-off Delay Fig. 12 300 ns t2(Vi Source Current Fall Time Fig. 12 200 ns t3(Vi Source Current Turn-on Delay Fig. 12 400 ns t4(Vi Source Current Rise Time Fig. 12 200 ns
in „Eingangsfrequenz Vollbrückentreiber L6203“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6202_L6203_STM.pdf
ELECTRICALCHARACTERISTICS (Continued) LOGIC CONTROL TO POWER DRIVE TIMING Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit t1(Vi Source Current Turn-off Delay Fig. 12 300 ns t2(Vi Source Current Fall Time Fig. 12 200 ns t3(Vi Source Current Turn-on Delay Fig. 12 400 ns t4(Vi Source Current Rise Time Fig. 12 200 ns
in „L6203 DMOS Full Bridge Driver testen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN2654.pdf
Read Setup 9.990 Clock period (100 MHz + 100 ppm) (0.150) Jitter (0.270) Fanout buffer clock skew (5.400) SDRAM max clock to out (3.500) PQ2 setup (0.982) Max trace propagation CLK to SDRAM 1.190 Min trace propagation CLK to PQ2 0.878 Table 7. SDRAM Read Hold 1.800 SDRAM min clock-to-out (0.270) Fanout
in „EBI-Routing des LPC2478“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausschnitt eines Datenblatts für ein Relais
Ratings Number of poles: 1 Pole Arrangement: 1 Form A, 1 Form B, 1 Form C Initial contact resistance, max. (by voltage drop 6VDC/1A): 50m Ω Contact material: Silver alloy Rating (resistive load): Nominal capacity 10A 250VAC, 10A 28VDC, 15A 125VAC, TV-5 120VAC Max. switching power: 2500VA Max. switching
in „Suche Halbleiterelement als Ersatz für Relai in Radar-Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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K-RP_V3d.pdf
Bistabiles-Relais K-RP Allgemein Anschlüsse • Lötstifte für Leiterplatte • 1 Wechsler für max. 20 A • 2 Wechsler für max. 10 A Antrieb • Mit Handbetätigung und Stellungsanzeige • Gleichstrom, bistabil • Stehende Version Normen • Kundenspez. Spulen- und Kontaktanschlüsse • IEC 61810-1 • Definierte
in „Relaisspule neu wickeln um Spannung anzupassen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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but34rev.pdf
(TC= 25_C unless otherwise noted) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Characteristic Symbol Min Typ Max Unit ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ OFF CHARACTERISTICS ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Collector–Emitter Sustaining Voltage (Table 1) VCEO(sus) 500 — — Vdc ÎÎÎÎÎÎÎCÎÎÎÎÎÎÎÎÎBÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
in „Leistungs-Transistor Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC1377.pdf
View Wire: #38 AWG (0.1 m/m) Figure 24. A Prototype Delay Line TDK Sample Number DL122301D–1533 1.26Max 32.0 0.35Max 9.0 *Marking 0.93Max 23.5 0.394〉0.06 10.0〉 1.5 0.2〉 0.04 0.026〉 0.002 5.0〉 1.0 0.65〉 0.33 0.788〉 0.08 20.0〉 2.0 0.8RadiusMax 2.0 Item Specifications Time Delay 400 ns 〉 10% *Marking: Part
in „Phasenverschiebung -90 bis -180° erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC1377.PDF
View Wire: #38 AWG (0.1 m/m) Figure 24. A Prototype Delay Line TDK Sample Number DL122301D–1533 1.26Max 32.0 0.35Max 9.0 *Marking 0.93Max 23.5 0.394〉0.06 10.0〉 1.5 0.2〉 0.04 0.026〉 0.002 5.0〉 1.0 0.65〉 0.33 0.788〉 0.08 20.0〉 2.0 0.8RadiusMax 2.0 Item Specifications Time Delay 400 ns 〉 10% *Marking: Part
in „Problem beim FBAS Signal am Amiga 500“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Touch-Statistik.xml
2014-03-04_03-00-20"> <TouchStats count="453" x="40" y="40" z="0" nc="off"> <X mean="215,0" min="207" max="223" stdDev="1,3" /> <Y mean="287,3" min="286" max="288" stdDev="0,4" /> <Zx mean="1862,7" min="1858" max="1866" stdDev="1,3" /> <Zy mean="946,3" min="928" max="966" stdDev="3,9" /> </TouchStats> <