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mic920.pdf
positive, R = 2kΩ +3.0 3.6 V OUT L negative, L= 2kΩ –3.6 –3.0 V positive, R 200Ω +1.5 3.0 V L negative, L= 200Ω, Note 5 –2.5 –1.0 V GBW Unity Gain-Bandwidth Product CL= 1.7pF 67 MHz PM Phase Margin 32 ° BW –3dB Bandwidth Av = 1, L= 1kΩ, CL= 1.7pF 100 MHz SR Slew Rate C=1.7pF, Gain=1, V =5V, peak to peak, 1350
in „LTspice - OPAmp Modell aus Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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K30H603.pdf
generation 80 100 70 ] 60 ] T T N N R 50 R p =1µs R R 10 U U 10µs R 40 R 50µs T T C C 100µs L 30 L L L 200µs C C 1 , TC=80° , 500µs I 20 I T C110° DC TC=80° 10 T C110° 0 0.1 1 10 100 1000 1 10 100 1000 f, SWITCHING FREQUENCY [kHz] VCE COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE [V] Figure 1. Collector current as a function
in „Inverter Schweißgerät, Alternative IGBTs kompatibel? (Datenblätter inside)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_OPA657_2008-12.pdf
, f = 5MHz, O = 2PP C 2nd-Harmonic R = 200Ω –70 dBc Typ C L R L 500Ω –74 dBc Typ C 3rd-Harmonic R L 200Ω –99 dBc Typ C R L 500Ω –106 dBc Typ C Input Voltage Noise f > 100kHz 4.8 nV/√Hz Typ C Input Current Noise f > 100kHz 1.3 fA/√Hz Typ C (4) DC PERFORMANCE Open-Loop Voltage Gain OL ) VCM = 0V, L = 100Ω
in „Stabilität OPV OPA657“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tle2426-q1.pdf
90 I H TA= 25°C ∆VI(PP)= 1 V CNR = 1 µF V 80 IO = 0 n TA= 25°C y 300 i d 70 n − D n 60 e t a e 50 l 200 e V R e l 40 o i N R 30 a c 100 e 20 S C NR = 0 C = 0 − 10 NR n CNR = 1 µF V 0 0 10 100 1 k 10 k 100 k 1 M 1 10 100 1 k 10 k 100 k f − Frequency − Hz f − Frequency − Hz Figure 13 Figure 14 OUTPUT VOLTAGE
in „Möglichst genaue Spannungshalbierung mit OP?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LB084S02-TD01.pdf
Symbol Values Units Remark Min Typ Max Contrast Ratio CR TBD 500 - [Note 4-1] Surface Luminance, white L 200 250 - cd/m2 [Note 4-2] WH Luminance Variation δ WHITE - 1.25 1.4 [Note 4-3] Response Time [Note 4-4] Rise Time TrR - 10 20 ms Decay Time Tr - 15 30 ms D Color Coordinates [Note 4-2] WHITE WX 0.26 0.31
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68641_1_.pdf
graph represents typical performance of each LED die in the XLamp XM-L Color LED. 300% ) % 250% ( x l 200% F Red s u Green n 150% Blue i m White L 100% e v t 50% l e R 0% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Forward Current (mA) Typical Sp atial Distribution Typical Spatial Radiation Pattern The
in „Wieviel LEDs brauche ich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STK500_Schematics.pdf
M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A A
in „Schema STK 500 ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A A
in „STK500 kein VTARGET mehr?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TPIC6C595D_16pin.pdf
MEASUREMENT INFORMATION 5 V G 50% 50% 5 V 15 V 0 V PLH PHL 1 24 V 7 VCC Output 90% 90% CLR ID 10% 10% 15 R L 200 Ω 0.5 V SRCK 3−6, Word DUT Output tr tf Generator 2 11−14 SWITCHING TIMES SER IN DRAIN (see Note A) 10 RCK CL= 30 pF 5 V (see Note B) 8 G GND SRCK 50% 0 V t 16 su t h 5 V TEST CIRCUIT SER IN 50% 50%
in „Seriell ansteuern TPIC6C595, wie geht das ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_1_.pdf
M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A A
in „STK500 - Analog-Setup für Line-In-Adapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A A
in „Roter Bereich auf STK500 defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT4115E.pdf
Cycle 800 20KHz 700 R=0.13ohm A500 100Hz ) ( A600 n400 t e 50KHz n500 u300 r400 C u u C300 t200 D u L200 R=0.33ohm O100 100 00.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 0 1 2 3 4 5 Dim Duty Cycle Dim Pin Voltage(V) China Resources Powtech (Shanghai) Limited WWW.CRPOWTECH.COM Page 7 PT4115_DS Rev EN_2.6 PT4115 30V, 1.2A
in „PT4115 KSQ raucht ab. Gleichrichter nötig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STK500.pdf
M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A A
in „STK500 Transistoren defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT4115E_Copy.pdf
Cycle 800 20KHz 700 R=0.13ohm A500 100Hz ) ( A600 n400 t e 50KHz n500 u300 r400 C u u C300 t200 D u L200 R=0.33ohm O100 100 00.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 0 1 2 3 4 5 Dim Duty Cycle Dim Pin Voltage(V) China Resources Powtech (Shanghai) Limited WWW.CRPOWTECH.COM Page 7 PT4115_DS Rev EN_2.6 PT4115 30V, 1.2A
in „Driver IC für High Power LED bis max 3Euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A A
in „STK500 getötet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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si1539cd.pdf
A ) PD+ P D / Rq JA Rq JA ( o o c 300 150 C * 25 Co P + 150 C * 60 C t PD+ 400 CńW D 400 CńW s e l 200 PD+ 312 mW P D 225 mW m e T NOTE: Although they are intended for low-power applications, 100 devices in the 6-pin SC-70 will handle power dissipation in 1” Square FR4 PCB excess of 0.2 W. 0 -5 -4 -
in „7-Segment Display (elektromagnetisch) Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT4115E.pdf
20 25 30 Supply Voltage Vin(V) LED Current vs Vdim 800 700 R=0.13ohm ) 600 m t 500 e u 400 c E 300 L 200 R=0.33ohm 100 0 0 1 2 3 4 5 Dim Pin Voltage (V) China Resources Powtech (Shanghai) Limited WWW.CRPOWTECH.COM Page 7 PT4115_DS Rev EN_2.9 PT4115 30V, 1.2A Step-down High Brightness LED Driver with 5000
in „LED 20-50mA mit verlustarmer und winziger Lösung an 24V DC/= betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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295012fd-2954584.pdf
1.6 2 V PB(VOC) PB tEN/EN, Lock Out EN/EN Lock Out Time (Note 5) Enable Released →Enable Asserted l 200 256 325 ms IEN/EN(LKG) EN/EN Leakage Current VEN/EN= 1V, Sink Current Off l ±0.1 µA V EN/EN Voltage Output Low I = 3mA l 0.11 0.4 V EN/EN(VOL) EN/EN Debounce Timing Pins (ONT, OFFT) IONT, OFFT(PU)
in „[V] 5St. Push Button On/Off Controller LTC2950 (9€)“ · Markt ·
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295012fd-2954584.pdf
1.6 2 V PB(VOC) PB tEN/EN, Lock Out EN/EN Lock Out Time (Note 5) Enable Released →Enable Asserted l 200 256 325 ms IEN/EN(LKG) EN/EN Leakage Current VEN/EN= 1V, Sink Current Off l ±0.1 µA V EN/EN Voltage Output Low I = 3mA l 0.11 0.4 V EN/EN(VOL) EN/EN Debounce Timing Pins (ONT, OFFT) IONT, OFFT(PU)
in „[V] 3St. Push Button On/Off Controller LTC2950 (7€)“ · Markt ·
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TI_tle2426.pdf
90 I H TA= 25°C ∆VI(PP)= 1 V CNR = 1 µF V 80 IO= 0 n TA= 25°C y 300 i d 70 n − D n 60 e t a e 50 l 200 e V R e l 40 o i N R 30 a c 100 e 20 S C NR = 0 C = 0 − 10 NR n CNR = 1 µF V 0 0 10 100 1 k 10 k 100 k 1 M 1 10 100 1 k 10 k 100 k f − Frequency − Hz f − Frequency − Hz Figure 13 Figure 14 OUTPUT VOLTAGE
in „[V] Virtual Ground Chips“ · Markt ·
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STK500_Schematics.pdf
M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A A
in „STK500 reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT4115E-datasheet.pdf
20 25 30 Supply Voltage Vin(V) LED Current vs Vdim 800 700 R=0.13ohm ) 600 m t 500 e u 400 c E 300 L 200 R=0.33ohm 100 0 0 1 2 3 4 5 Dim Pin Voltage (V) China Resources Powtech (Shanghai) Limited WWW.CRPOWTECH.COM Page 7 PT4115_DS Rev EN_2.9 PT4115 30V, 1.2A Step-down High Brightness LED Driver with 5000
in „Problem bei LEDKSQ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC_6240_1_2.pdf
Signal Voltage Gain V O 1V to 4V R L 10k to S /2 425 1600 V/mV 0°C to 70°C l 300 V/mV –40°C to 85°C l 200 V/mV V O 1.5V to 3.5V R L 1k to S /2 90 215 V/mV 0°C to 70°C l 60 V/mV –40°C to 85°C l 50 V/mV V OL Output Voltage Swing Low (Note 9) No Load l 7 30 mV ISINK= 1mA l 40 75 mV ISINK= 5mA l 190 325 mV
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADM4850_4851.pdf
400 0.40 ADM4853: DE = V CC ) 350 A ( ) 0.35 T 300 ( N E R ADM4853: DE = GND G R 250 A C L 0.30 Y O L 200 V P W U ADM4850: DE = V CC L S 150 T 0.25 D U D T A 100 U O O N ADM4850: DE = GND 0.20 U 4 7 50 - - 3 3 0 0 0 0.15 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE
in „IC: ADM4850 und IRS2186S“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slaa148.pdf
Maximum output current 500 mA L V Lmax Maximum output voltage 50 V V I(on)x Maximum input voltage (I L 200 mA) 2.4 V II(on)x Maximum input current (V =I3.85 V) 1.35 mA ICEmax Maximum output leakage current (V CE= 50 V) 50 μA On the right side of Figure 7, the ULN2003A is used for the output buffering to
in „MSP430 5V in I/O?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
SR =————— µ400 SR = ————— µ SR = —————SR V 600 2 V 2 V600 2 E E E A A300 A500 R R R W 400 W E400 L L200 L S S V = ±5V S300 S 200 100 200 100 0 0 0 5 10 15 0–50 –25 0 25 50 75 100 125 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 SUPPLY VOLTAGE (±V) TEMPERATURE (°C) INPUT LEVEL (VP-P 135859 G22 135859 G23 135859 G24 Total
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DE_16DE0001_TECHNIK_LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.pdf
50 Hz I 1,13 In 1,13 In 1,13 In 1,13 In 6000 1 t1 400 DC 2 It2 1,45 In 1,45 In 1,45 In 1,45 In r l 200 3 Irm1 3 In 3 In 5 In 5 In h 100 s c . 60 AC 4 Irm2 5 In 7,5 In 10 In 15 In n t e 40 t u n 20 쓒 e hc i 10 L s Z 6 Tabelle 2 e 4 Z 2 Auslösung Auslöse Auslöse Auslöse 1 0,6 10 kA charakteristik B
in „Fi-Schutzschalter nur für die Hälfte der Wohnung?“ · Haus & Smart Home ·
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OPV_LT1359CN.pdf
SR =————— µ400 SR = ————— µ SR = —————SR V 600 2 V 2 V600 2 E E E A A300 A500 R R R W 400 W E400 L L200 L S S V = ±5V S300 S 200 100 200 100 0 0 0 5 10 15 0–50 –25 0 25 50 75 100 125 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 SUPPLY VOLTAGE (±V) TEMPERATURE (°C) INPUT LEVEL (VP-P 135859 G22 135859 G23 135859 G24 Total
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
SR =————— µ400 SR = ————— µ SR = —————SR V 600 2 V 2 V600 2 E E E A A300 A500 R R R W 400 W E400 L L200 L S S V = ±5V S300 S 200 100 200 100 0 0 0 5 10 15 0–50 –25 0 25 50 75 100 125 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 SUPPLY VOLTAGE (±V) TEMPERATURE (°C) INPUT LEVEL (VP-P 135859 G22 135859 G23 135859 G24 Total
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPS63031.pdf
V/div, DC Output Voltage 1 V/div, DC Inductor Current 200 mA/div, DC Inductor Current Voltage at L200 mA/div, DC 5 V/div, DC Voltage at L2 5 V/div, DC TPS63031, V = 3.3 V TPS63031, V = 3.3 V O VI= 4.2 VL R = 11 W O VI= 2.4 VL R = 11 W Time 100 ms/div Time 200ms/div Figure 19. Figure 20. PARAMETER MEASUREMENT
in „Spannungspeaks / Ripple durch Schaltregler. Abhilfe?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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opa354.pdf
HARMONIC DISTORTION vs OUTPUT VOLTAGE 0.5 –50 VO= 0.1Vp-p 0.4 G = –1 ) ) 0.3 B–60 f = 1MHz B G = +1 ( R L 200Ω ( 0.2 R = 25Ω n i 0.1 F t –70 G t d 0 i i D 2nd-Harmonic a–0.1 n –80 r o o–0.2 r N G = +2 H –0.3 R = 604Ω –90 F –0.4 3rd-Harmonic –0.5 –100 0 1 2 3 4 100k 1M 10M 100M 1G Frequency (Hz) Output Voltage
in „OP Verstärker scheint zu schwingen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815.pdf
C60 R J SIDE A T –70 R I E50 562⍀ D D I RL= 50⍀ O O–80 (DIFFERENTIAL) -40 562⍀ V M O VIN OUT R R L 200⍀ M 562⍀ H –90 M30 1/2 L (DIFFERENTIAL) C 562⍀ AD815 T O–100 20 T 10 –110 10k 100k 1M 10M 100M 100 1k 10k 100k 1M 10M FREQUENCY – Hz FREQUENCY – Hz Figure 17. Common-Mode Rejection vs. Frequency Figure
in „Zusammenschalten möglich? OPV!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MEGA_1284P_Xplained_Schematic.pdf
through-hole 24 JS200, JS300 2 SNT-100-BK-G SAMTEC SNT-100-BK-G Jumper cap for 2.54mm pinheader 25 L100, L200 2 BLM18HE152SN1 Murata BLM18HE152SN1 SMD RF inductor 0603. Z=1500Ohm (@100MHz), Max R(dc)=0.50Ohm, Max current=500mA 26 LABEL1 1 Label PCBA ACT Logimark AS 505462 PCBA identificationlabel PP Top White
in „MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD815_Rev_D.pdf
C60 R J SIDE A T –70 R I E50 562⍀ D D I RL= 50⍀ O O–80 (DIFFERENTIAL) -40 562⍀ V M O VIN OUT R R L 200⍀ M 562⍀ H –90 M30 1/2 L (DIFFERENTIAL) C 562⍀ AD815 T O–100 20 T 10 –110 10k 100k 1M 10M 100M 100 1k 10k 100k 1M 10M FREQUENCY – Hz FREQUENCY – Hz Figure 17. Common-Mode Rejection vs. Frequency Figure
in „Ausgangsstufe Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1638.pdf
Voltage Common Mode Voltage 300 400 10000 ) ) VS= 5V, 0V A 280 ( 300 8000 ( E I 260 TA= 125°C A )6000 I L 200 ( P240 V T A220 T 100 E R TA= 25°C S R 60 TA= –55°C P 200 F 0 U T T S 40 E 180 U TA= 25°C I R TA= –55°C I–100 T 20 U 160 N TA= 125°C TA= –55°C U TA= 125°C Y E–200 I 0 T = 25°C P 140 G A P A–300 S 120
in „OPAMP Differenzverstärker - max. Einganggsspannung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KM416C1204C.pdf
110 mA CC4 Don′t care -5 100 100 100 100 mA -6 90 90 90 90 mA CC5 Normal Don′t care 0.5 0.5 1 1 mA L 200 200 200 200 uA -45 100 150 110 150 mA CC6 Don′t care -5 90 140 90 140 mA -6 80 130 80 130 mA CC7 L Don′t care 300 200 350 250 uA CCS L Don′t care 150 150 200 200 uA CC1* : Operating Current (RAS and
in „Suche DRAM Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DAC7552.pdf
REVISED DECEMBER 2005 ELECTRICAL CHARACTERISTICS V DD= 2.7 V to 5.5 V, VREF = VDD R =L2 k to GND; C L 200 pF to GND; all specifications –40°C to 105°C, unless otherwise specified PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS STATIC PERFORMANCE (1) Resolution 12 Bits Relative accuracy ±0.35 ±1 LSB Differential
in „Problem mit DAC7552“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD815_SOP.pdf
C60 R J SIDE A T –70 R I E50 562⍀ D D I RL= 50⍀ O O–80 (DIFFERENTIAL) -40 562⍀ V M O VIN OUT R R L 200⍀ M 562⍀ H –90 M30 1/2 L (DIFFERENTIAL) C 562⍀ AD815 T O–100 20 T 10 –110 10k 100k 1M 10M 100M 100 1k 10k 100k 1M 10M FREQUENCY – Hz FREQUENCY – Hz Figure 17. Common-Mode Rejection vs. Frequency Figure
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IC_LEXIKON_-_NEU.pdf
EurSStFREIKHerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 AbgMeng ab k9 2stk00 sgs thoms 2und3 L200c 8ax331 LaNrNOS Pos EurSStFREIKHerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 AbgMeng ab k9 2stk80 harris 1x3son d8p05 96 05 h ch LaNrNOS Pos EurSStFREIKHerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4
in „(V) Bauelemente 70er-90er zu verkaufen Vintage Retro“ · Markt ·
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Diff_Ampl_AD8476-877860.pdf
LargeSignalPulseResponseforVariousSupplies Rev. B | Page 11 of 24 AD8476 Data Sheet R = 10kΩ R = 10kΩ L L RL = 2kΩ R L 2kΩ RL = 200Ω R L= 200Ω V I D / V V m 0 0 0 5 5 0 3 5 5 0 0 500ns/DIV 1 500ns/DIV 1 Figure29.SmallSignalStepResponseforVariousResistiveLoads,V =±5V S Figure32.LargeSignalStepResponseforVariousResistiveLoads,V S=±5V C = 0pF
in „5V Differentielles Signal erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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503991-da-01-en-RELAIS_24V_5A_G2R_2.pdf
of Relays: 5 pcs Must release voltage g Number of Relays: 5 pcs Must release voltage a l l o v v l200 e 80 e 80 o r max. r max. c DC coil o o u170 s X s X i b b a150 h 60 min. h 60 min. M140 n n ( ( g g 110 l l 100 v 40 max. v 40 max. a a AC coil l X l X t t 50 u 20 u 20 min. e min. e r r p p t t 0
in „Relais an Atmega, Kontrolle Bauteile“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lme49600.pdf
Frequency vs vs CLOAD C LOAD Wide BW Mode Wide BW Mode 0 20 C = 0 pF L C L 50 pF CL= 50 pF -10 C L 200 pF 15 C L 1000 pF CL= 0 pF ) ) ( -20 d 10 S ( A A P -30 G 5 C = 200 pF L -40 0 C L 1000 pF -5 -501M 10M 100M 1G 1M 10M 100M 1G FREQUENCY (Hz) FREQUENCY (Hz) 6 Submit Documentation Feedback Copyright
in „Kopfhörerverstärker in Studioqualität gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3012.pdf
LOAD = 200mA 65 75 dB Current Limit VIN = 7V, OUT = 0V 400 mA VIN 4.75V, ΔV OUT = –0.1V (Note 2) l 200 mA Reverse Output Current (Note 9) VOUT = 1.24V, VIN 1.24V (Note 2) 12 25 μA Note 1: Stresses beyond those listed under Absolute MaximumRatings Note 6: GND pin current is tested with IN= 4.75V and
in „Linear Regler schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADG714_715.pdf
1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 32 ns max t ADG715 133 ns typ V = 1.5 V, R = 300 Ω, C = 35 pF ON S L L 200 ns max tOFF ADG714 8 ns typ V S 1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 18 ns max tOFF ADG715 124 ns typ V S 1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 190 ns max Break-Before-Make Time Delay, tD 8 ns typ V S 1.5 V, R L 300
in „Arduino Uno & ADG714 via SPI funktioniert nur sporadisch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD811.pdf
Figure13.InputOffsetVoltagevs.JunctionTemperature Rev. E | Page 7 of 20 AD811 250 2.0 V S ±15V ) R L= 200Ω A V = ±10V ( 200 Ω 1.5 OUT T M E ( R V S ±15V C R N C T T 150 I 1.0 U S C E I V S ±5V S VS = ±5V - N RL = 15Ω T A V = ±2.5V O 100 T 0.5 OUT H S 50 0 0 0 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 - –60
in „2 Spannungen in einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPS73133.pdf
SHUTDOWN (FOLDBACK) vs TEMPERATURE 400 1 V = 0.5V 350 ENABLE VIN= VO+ 0.5V 300 CL ) m t 250 ) m ISC μ L 200 D0.1 n N e 150 I u C 100 50 TPS73133 0 0.01 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 −50 −25 0 25 50 75 100 125 VOUT (V) Temperature ( C) Figure 11. Figure 12. CURRENT LIMIT vs V IN CURRENT LIMIT vs TEMPERATURE
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ADG714.pdf
1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 32 ns max t ADG715 133 ns typ V = 1.5 V, R = 300 Ω, C = 35 pF ON S L L 200 ns max tOFF ADG714 8 ns typ V S 1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 18 ns max tOFF ADG715 124 ns typ V S 1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 190 ns max Break-Before-Make Time Delay, tD 8 ns typ V S 1.5 V, R L 300
in „Analogschalter mit 8 Ein-und Ausgänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD8610_8620.pdf
Closed-LoopGainvs.Frequency –11.80 260 VS= ±13V R = 1kΩ VS= ±13V L 240 VO= ±10V R = 1kΩ )–11.85 L ( 220 W L 200 E–11.90 V G m T V L ( 180 O V V–11.95 A U 160 P T O 140 –12.00 1 120 1 0 0 7 2 –12.05 0 100 0 –40 25 85 125 –40 25 85 125 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) Figure16.OutputVoltageLowvs.Temperature Figure19
in „Regelbare Stromqulle verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC4067.pdf
SUSPEND control. Grounding this pin disables charge current limit and turns offCHRG status signal. L L 200V/RCLPROG Low Power H H 1000V/CLPROG High Power GATE(Pin9):ExternalIdealDiodeGateConnection.This H L 2 CLDIS pin controls the gate of an optional external P-channel MOSFET transistor used to supplement
in „LTC4067 Vout“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3990fa.pdf
I600 E LIMITED BY MAXIMUM T T R L 0.05 E U300 JUNCTION TEMPERATURE G R500 C θ JA= 45°C/W R 0 U A D C L 200 O–0.05 C400 CATCH DIODE VALLEY CURRENT LIMIT L I FRONT PAGE APPLICATION –0.10 S 100 V = 12V 300 IN –0.15 FRONT PAGE APPLICATION VOUT = 5V REFERENCED FROM V OUT AT 100mA LOAD 0 –0.20 200 –50 –25 0 25
in „LT3990 Layout“ · Platinen ·