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TLE4905L.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
in „Fragen zur Magnetkraft?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tle4905l.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
in „Frage zu TLE 4905L (Hallsensor)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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153802-da-01-en-Hall-Sensor_TLE4945L.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature Tj — 40 150 °C — Junction temperature T — 170 °C 1000 h j Junction
in „Welchen Hall- Sensor für Magnetfeld/Strommessung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tle4905l.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
in „Umdrehungs Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLE4905.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
in „Hallsensor TLE 4905 - Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irl2203n.pdf
Drain CurrenGS @ 10V 116 D @ TC= 100°C Continuous Drain CurrenGS @ 10V 82 A DM Pulsed Drain Curre t 400 PD@T C 25°C Power Dissipation 180 W Linear Derating Factor 1.2 W/°C VGS Gate-to-Source Voltage ± 16 V I Avalanche Curre t 60 A AR EAR Repetitive Avalanche Ene gy 18 mJ dv/dt Peak Diode Recovery dv/
in „Saito Pro Charger Batterieladegerät - Mikrocontroller ATmel ATTINY26L defekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irl2203npbf.pdf
Drain CurrenGS @ 10V 116 D @ TC= 100°C Continuous Drain CurrenGS @ 10V 82 A DM Pulsed Drain Curre t 400 PD@T C 25°C Power Dissipation 180 W Linear Derating Factor 1.2 W/°C VGS Gate-to-Source Voltage – 16 V I Avalanche Curre t 60 A AR EAR Repetitive Avalanche Ene gy 18 mJ dv/dt Peak Diode Recovery dv/
in „IRL2203N defekt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AW9364.pdf
.8 1.2 Shutdown Time vs Supply Voltage C Line Transient Response 900 VIN S 800 e 700 c VIN n 600 i t 400 S 300 n Current 200 i 1002.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.2 4.4 w Supply Voltage (V) Time (100us/Div) a www.awinic.com.cn 7 Copyright © 2018 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Feb 2018 V2.3 BLOCK DIAGRAM
in „Arduino Custom Firmware für Fitness Armband mit NRF52“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_LT3433.pdf
Operation Current vs V IN Efficiency 1N4148 500 90 VIN VIN VBST VOUT = 5V 2.2µF 0.1µF A BUCK 80 SHDN SWH T400 VIN= 13.8V 0.01µF LT3433 B160A E ) 70 SS 100µH U ( 330pF B120A T300 C 60 VC SWL VOUT P I V = 4V 68k VOUT + U200 I 50 IN 1N4148 47µF M E 1nF VBIAS M BRIDGED 40 0.1µF 309k A100 M 30 BURST_EN VFB SGND
in „Burst Mode Lt3433“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC304_MOT.pdf
CHARACTERISTICS TA= 25⋅C +800 OUTPUTPULSEWIDTH–80 s NORMALIZEDTO A +600 1.5 T =25⋅C ( F =30mA 1.4 A T +400 f=60Hz E TA=25⋅C 1.3 R +200 I1.2 U D E 0 Z1.1 A L 1 S –200 M N –400 O0.9 , N0.8 M–600 IT 0.7 –800 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 –40 –20 0 20 40 60 80 VTM,ON–STATEVOLTAGE(VOLTS) A ,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C)
in „Solid state Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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moc3041.pdf
CHARACTERISTICS TA= 25⋅C +800 OUTPUTPULSEWIDTH–80 s NORMALIZEDTO A +600 1.5 T =25⋅C ( F =30mA 1.4 A T +400 f=60Hz E TA=25⋅C 1.3 R +200 I1.2 U D E 0 Z1.1 A L 1 S –200 M N –400 O0.9 , N0.8 M–600 IT 0.7 –800 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 –40 –20 0 20 40 60 80 VTM,ON–STATEVOLTAGE(VOLTS) A ,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C)
in „Optokoppler + Triac = Rauch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC_3043_MOT.pdf
CHARACTERISTICS TA= 25⋅C +800 OUTPUTPULSEWIDTH–80 s NORMALIZEDTO A +600 1.5 T =25⋅C ( F =30mA 1.4 A T +400 f=60Hz E TA=25⋅C 1.3 R +200 I1.2 U D E 0 Z1.1 A L 1 S –200 M N –400 O0.9 , N0.8 M–600 IT 0.7 –800 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 –40 –20 0 20 40 60 80 VTM,ON–STATEVOLTAGE(VOLTS) A ,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C)
in „Leistungslos schalten mit Nulldurchgang Erkennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spannungsregler_3_3V_A100_ZLDO330-ZETEX.pdf
1200 45 ( 1000 ) 40 10pF c B 35 n 800 ( 4.7pF d 10pF n 30 2.2pF p 4.7pF t 600 c 25 t 2.2pF e 20 u R t 400 l 15 u p O 200 i 10 R 5 0 0 100 1K 10K 100K 100 1K 10K 100K Frequency (Hz) Frequency (Hz) Output Impedance vs. Frequency Ripple Rejection vs. Frequency 3.33 Io=10mA 680 V(in)=5V V(in)=5V 640 3.32 A
in „ZLDO500 Reverse Voltage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ME6206.pdf
Output Current VS.Droput Voltage 1000 450 900 ) ) 400 V 800 V 350 e 700 e g g 300 l 600 l 250 V 500 V t 400 t 200 p p 150 r 300 r D 200 D 100 50 100 0 0 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 Output Current(mA) Output Current(mA) ME6206A30PG ME6206A33PG Output Current VS.Droput Voltage Output Current
in „Spannungsregler 5 V auf 3,3 V bei < 1 mA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Praktikumsbeleg_A3_1_.pdf
12s 14s 16s 18s 20s V(Nmess) Time Abbildung 11: Sprungantwort von N messt) bei IAsollt)=0.3A* ε (t) 400mV 300mV 200mV 100mV 0V 0s 20ms 40ms 60ms 80ms 100ms 120ms 140ms 160ms V(IAmess) V(W) Time Abbildung 12: Sprungantwort von I Amess(t) bei IAsollt)=0.3A* ε (t) 1.2KV Problem! (Soll)Ankerspannung erreicht
in „Frage zu Übertragungsfunktion, Sprungantwort“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX1487-MAX491.pdf
TEMPERATURE X 140 7 -120 8 600 4 4 MAX481/MAX485;DE=V ,RE=X 4 A M M CC M 120 -100 500 / A A A ( 100 (-80 T 400 1 E E E R 80 R R 9 C C-60 C 300 4 T 60 T L MAX485;DE=0,RE=X, T T-40 P 200 MAX481;DE=RE=0 X U 40 O S MAX490/MAX491;DE=RE=X O A 20 -20 100 MAX481;DE=0,RE=VCC M 0 0 0 – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5 -4 -3
in „SPI Recihweite über RS422 (MAX490) erhöhen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX491.pdf
TEMPERATURE X 140 7 -120 8 600 4 4 MAX481/MAX485;DE=V ,RE=X 4 A M M CC M 120 -100 500 / A A A ( 100 (-80 T 400 1 E E E R 80 R R 9 C C-60 C 300 4 T 60 T L MAX485;DE=0,RE=X, T T-40 P 200 MAX481;DE=RE=0 X U 40 O S MAX490/MAX491;DE=RE=X O A 20 -20 100 MAX481;DE=0,RE=VCC M 0 0 0 – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5 -4 -3
in „MAX491 -Defekt??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS462T_20040127.pdf
150 °C, V bb= 13.5 V, IL= 1 A 2) 3) V Load dump protection V LoadDump = VA+ V S VLoaddump R =2Ω, t =400ms, V = low or high, V =13,5V I d IN A R L 13.5 Ω 75 Electrostatic discharge voltage (Human Body Model) VESD kV according to ANSI EOS/ESD - S5.1 - 1993 ESD STM5.1 - 1998 Input pin ± 1 all other pins
in „Schaltregler-Diskussion“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4735676982003210112259.pdf
Horizontal display DH - 280 - tCPH/3 timing range STV setup time tSUV 400 - - ns STVL,STVR STV hold time t 400 - - ns STVL,STVR HDV STV pulse width tSTV - - 1 tH STVL,STVR Horizontal lines per field tV 256 262 268 tH Vertical display start tSV 10 - tH Vertical display timing range tDV 220 - tH VCOM rising time
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TFT_Color_Modul.pdf
Horizontal display DH - 280 - tCPH/3 timing range STV setup time tSUV 400 - - ns STVL,STVR STV hold time t 400 - - ns STVL,STVR HDV STV pulse width tSTV - - 1 tH STVL,STVR Horizontal lines per field tV 256 262 268 tH Vertical display start tSV 10 - tH Vertical display timing range tDV 220 - tH VCOM rising time
in „Farb TFT Modul UP018D01 (280 x 220 ) zu verkaufen“ · Markt ·
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UP018D01.pdf
Horizontal display DH - 280 - tCPH/3 timing range STV setup time tSUV 400 - - ns STVL,STVR STV hold time t 400 - - ns STVL,STVR HDV STV pulse width tSTV - - 1 tH STVL,STVR Horizontal lines per field tV 256 262 268 tH Vertical display start tSV 10 - tH Vertical display timing range tDV 220 - tH VCOM rising time
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2MBI1200XXE120P-50.PDF
10 G C : V V s g GE : o l200 5 g C v l e 10.0 r 0 0 o i t r : C oes m-200 -5 t c E i n - E i 1.0 t-400 -10 - a c t p C res l-600 -15 a C C G -800 -20 0.1 -6 -4 -2 0 2 4 6 0 10 20 30 Collector - Emitter voltage: V [V] Gate charge: Q [μC] CE G FM5F9438 5 2022/03 2MBI1200XXE120P-50 IGBT Modules [Inverter
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WCU_Kilobot_Schematic.txt
255 200 0 100 0 OPEN 2 10 255 200 -50 400 -200 COPCLS 4 10 255 260 -134 302 -90 324 -144 260 -134 T400 -300 0 3 -20 -80 0 1 -20 -40 0 9 PINVRTS P1030 100 0 1 0 0 0 0 128 T0 0 0 0 70 20 0 1 170 -30 0 8 PINSHORT P-10 -110 0 1 0 0 0 0 128 T400 300 0 1 -20 -80 0 1 -20 -40 0 9 PINVRTS P200 0 0 0 0 0 0 0 128
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irs2011pbf.pdf
Figure 12B.Offset SupplyLeakage Current Current vs.Temperature vs.SupplyVoltage 600 600 A A (00 (500 t t 400 e400 r r C C l00 l300 Max. p p u00 u200 S S Typ. 100 B100 V V 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 o V Supply Voltage(V) Temperature( C) BS Figure 13A.V SupplyCurrent Figure 13B. BSSupplyCurrent
in „H-Brücke - 30A - MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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155574-da-01-en-OP_VERST_LM2902N_STM.pdf
SMALL SIGNAL) 10MΩ 500 0.1 F 120 ) ) - VCC V + B 100 VI VO ( 450 O ( CC /2 E el - N + G 50pF A 80 T 400 G VCC= 30V & L E 60 -55°CTamb +125°C O Input G V A 40 U 350 L P Output O T V 20 V = +10 to + 15V & U 300 -55°CT +125°C O T = +25°C amb amb 0 250 VCC= 30 V 1.0 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 0 1 2 3 4 5
in „Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Richtek-Tech-RT9193-33GB.pdf
ambient temperature on the maximum power allowed. 700 MSOP-8 WDFN-6L 2x2 )600 W m500 n TSOT-23-5/ t400 SOT-23-5 a s SC 70-5 i300 D e200 o P 100 0 0 25 50 75 100 125 Ambient Temperature (°C) Figure2.DeratingCurveforPackages Copyrig©t2013 Richtek Technology Corporation. All rights reservedis a registered
in „CH340C bricht Verbindung ab / Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RT9193-33GB.pdf
ambient temperature on the maximum power allowed. 700 MSOP-8 WDFN-6L 2x2 )600 W m500 n TSOT-23-5/ t400 SOT-23-5 a s SC 70-5 i300 D e200 o P 100 0 0 25 50 75 100 125 Ambient Temperature (°C) Figure2.DeratingCurveforPackages Copyrig©t2013 Richtek Technology Corporation. All rights reservedis a registered
in „Fragen Stromversorgung / Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OK.pdf
TPLH) ) n n ( Y Y 600 RL= 4.1 K (TPHL) A I − 16 mA (TPHL) L E F E 500 D I − 10 mA (TPHL) D N F O I T 400 T1000 A G G A P 300 P O R F− 16 mA (TPLH) P P − 200 − p RL= 1.9 K (TPHLRL= 1.9 K (TPLH) F = 16 mA P T 100 VCC= 5 V T VCC= 5 V TA= 25_C IF− 10 mA (TPLH) 0 100 −60 −40 −20 0 20 40 60 80 100 1 10 TA−
in „Defekte Analoge Strom-Ausgangskarte 0/4-20 mA Bauteilsuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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antenna-impedance-models.pdf
800 s 700 m Induced EMF Method (right) o Method of Moments (left) A 600 King-Wu (dashed) R e 500 n t 400 i s R 300 200 100 0 Feedpoint Reactance Induced EMF Method versus MoM 3,000 Induced EMF Method Method of Moments 2,000 King-Wu (dashed) s m 1,000 h o XA e 0 c a c a -1,000 R -2,000 -3,000 Comparison
in „Endstufe für schwankende Lastimpedanz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A200-DATASHEET_MAX756_757.pdf
/ 80 T 600 M V IN1.2V VIN 2.5V E ) % R A Y 70 Y 70 VIN 1.25V C 500 3.3V MODE 5V MODE C N U X I I T 400 I I O 7 E 60 E 60 M 300 U 5 X 200 50 50 A 7 M 100 40 40 0 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 1000 0 1 2 3 4 5 LOAD CURRENT (mA) INPUT VOLTAGE (V) LOAD CURRENT (mA) SWITCHING FREQUENCY QUIESCENT CURRENT
in „MAX756-Schlechter Wirkungsgrad“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A200-DATASHEET_MAX756_757.pdf
/ 80 T 600 M V IN1.2V VIN 2.5V E ) % R A Y 70 Y 70 VIN 1.25V C 500 3.3V MODE 5V MODE C N U X I I T 400 I I O 7 E 60 E 60 M 300 U 5 X 200 50 50 A 7 M 100 40 40 0 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 1000 0 1 2 3 4 5 LOAD CURRENT (mA) INPUT VOLTAGE (V) LOAD CURRENT (mA) SWITCHING FREQUENCY QUIESCENT CURRENT
in „Step-Up Wandler MAX756“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3033M__5mA__250_V__ON.pdf
N 4 T 1.3 R 200 X O U M V TA= -40°C C 0 R 1.2 T — W T = 25C T R 1.1 A - -200 6 F O P -F TA= 85°C T -400 i V 1.0 I n D 0.9 -600 P -800 Z 0.8 4 3 2 1 0 1 2 3 4 e 0.1 1 10 100 o F - LED FORWARD CURRENT (mA) VTM, ON-STATE VOLTAGE (VOLTS) - C Figure 3. LED Forward Voltage vs. Forward Current Figure 4. On-State
in „MOIC ---> Triac, 115V, 400 Hz, 4A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siferrit_materials.pdf
°C) ± 30 % ± 30 % ± 30 % Meas. field strength H A/m 1200 1200 400 Flux density (near B S (25 °C)mT 400 400 350 saturation) (f = 10 kHz) B S (100 °CmT 250 240 250 Coercive field strength H (25 °C) A/m 7 7 6 c (f = 10 kHz) H c(100 °C)A/m 6 6 5 Optimum f MHz 0,01 … 0,01 … 0,01 … min frequency range fmax
in „Schaltregler und EMV?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WH1602D-YYK-CTK.pdf
be 0.8V at 2 MHZ operation. Ta=25℃, VDD=5.0± 0.5V Item Symbol Min Typ Max Unit Enable cycle time t 400 - - ns cycE Enable pulse width (high level) PW EH 150 - - ns Enable rise/fall time tEr Ef - - 25 ns Address set-up time (RS, R/W to E) t 30 - - ns AS Address hold time tAH 10 - - ns Data delay time
in „LCD mit PCF8574 Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4051.pdf
= 5.0 V, V = – 5.0 V DD EE DD EE 700 350 T =25⋅C 600 300 A S S H H ( 500 ( 250 V =2.5V E E DD N N T 400 T 200 I I E E R 300 ” 150 N TA=125⋅C N 5.0V “ 200 “ 100 ,N 25⋅C ,N 7.5V O O R 100 –55⋅C R 50 0 0 –10 –8.0 –6.0 –4.0 –2.0 0 0.2 4.0 6.0 8.0 10 –10 –8.0 –6.0 –4.0 –2.0 0 0.2 4.0 6.0 8.0 10 VinINPUTVOLTAGE
in „V: MC14051BCP“ · Markt ·
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Mini2440
s3c2440 System on Chip von Samsung. Das Board bietet: 3,5", 7" Touchscreen-TFT oder VGA "Karte" ARM920T, 400Mhz standard Taktfrequenz, bis zu 533Mhz 64MB-1GB NAND Flash (User App/OS), 2MB NOR Flash (BIOS) 64MB RAM Audio (Stereo Out, 2xMono In) SD-Slot USB Host, USB Device 10/100MBit LAN (DM9000) 3 Serial
Artikel ·
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4051.pdf
= 5.0 V, V = – 5.0 V DD EE DD EE 700 350 T =25⋅C 600 300 A S S H H ( 500 ( 250 V =2.5V E E DD N N T 400 T 200 I I E E R 300 ” 150 N TA=125⋅C N 5.0V “ 200 “ 100 ,N 25⋅C ,N 7.5V O O R 100 –55⋅C R 50 0 0 –10 –8.0 –6.0 –4.0 –2.0 0 0.2 4.0 6.0 8.0 10 –10 –8.0 –6.0 –4.0 –2.0 0 0.2 4.0 6.0 8.0 10 VinINPUTVOLTAGE
in „Einfache Multiplex Schaltung (Anfänger!)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX4238-MAX4239.pdf
9 60 9 9 A 60 3 3 TA= +125 C 3 S 40 X S 40 A 500 x E 20 M E 20 M ) M M G E 0 μ TA= -40 C / / 0 / T 400 d -20 d -20 E TA= +25 C 8 E -40 E -40 R A A C 300 3 P -60 P -60 Y 2 D -80 D -80 P A-100 A-100 U 200 4 I V = 5V A VCC = 5V S G-120 CC G-120 GAIN = 40dB X -140 GAIN = 40dB -140 100 RL= 10kΩ -160 RL=
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3_3V_Regler.pdf
700 A 550 E 600 T3.32 T R O3.30 500 3 SAMPLES R 500 V E (HI/AVG/LO) C 400 T3.28 R50 D 300 P3.26 U N T 400 O 200 O3.24 V = 0V R 100 3.22 350 OUT G 0 3.20 300 -100 -60 -30 0 30 60 90 120 150 -60 -30 0 30 60 90 120 150 -30 -20 -10 0 10 20 30 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) INPUT VOLTAGE (V) 3-14 January
in „3,3V Regler im SOT-89 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ml13135_rev0.pdf
be required. Figure 14. Buffered LO Output Voltage versus Supply Voltage 600 500 RPin3=3.0k )p Vp T 400 P RPin35.1k U 300 O 200 100 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 V ,SUPPLYVOLTAGE(Vdc) CC Page 6 of 11 www.lansdale.com Issue 0 ML13135 LANSDALE Semiconductor, Inc. Figure 15. PLL Controlled Narrowband FM Receiver
in „[S] ML13135-6P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AIC1896.pdf
300 V OUT =20V ( VOUT =5V VOUT =13V ( t600 t e VOUT =9V e 250 r500 r V OUT =25V C VOUT =15V C 200 t400 t p p 150 u u O300 O V =30V m m 100 OUT u200 Maximum output current u Maximum output current i i 50 a100 defined at 90% of no load a defined at 90% of no load M output voltage M output voltage 0 3 4
in „Stepup von 5V auf 12V mit AIC1896“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FGH40N6S2D.pdf
GE O 2 L L 800 D Y Y R 800 R o E E TJ= 125 C, GE = 10V, GE = 15V E E 600 N F - 600 F N - R R 400 T 400 U ,2 , O F 200 E 200 O E o T J 25 C, TJ= 125 C, VGE= 15V TJ= 25 C, VGE= 10V, GE = 15V 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 I , COLLECTOR TO EMITTER CURRENT (A) I , COLLECTOR TO EMITTER
in „Inverter Elektroden-Schweißgerät abgeraucht -> IGBT defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STK681-332-E.pdf
, Vsat2 - I O 1600 V V DD =5.0V -1400 Tc=25°C t s ,1200 a s1000 e a 800 o v sat i 600 V t2 r V sa t 400 s u 200 u O 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Output current, I -A(DC) O ITF02715 1.1 Vdf - I O Tc=25°C V 1.0 f de) V ighsi e 0.9 df ( a V sie) o (L ow v 0.8 Vdf a r f 0.7 d i D 0.6 0.5 0 1 2 3 4 5 6
in „Thermische Berechnung bei H-Brückentreiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vcs_vfp_csng.pdf
(Pb)-free PACKAGING: bulk HISTORICAL PART NUMBER: VFP4Z 400R T B (will continue to be used) VFP4Z T 400R T B MODEL TERMINATION RESISTANCE VALUE TOLERANCE PACKAGING VFP4Z T = lead (Pb)-free 400Ω T = ±0.01% B = bulk pack VCS331Z None = tin/lead alloy Q= ±0.02% VCS332Z A= ±0.05% B = ±0.1% D= ±0.5%% Note
in „Grundlagen: Widerstandstypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ir2183.pdf
High Level Output vs. SupplyVoltage Figure 12A.Low Level Output vs. Temperature ) 0.5 A 500 )0.4 t 400 ( e u u u0.3 C300 O g e0.2 k 200 e e w Max. l L0.1 p 100 S Max. 0.0 e f 0 10 12 14 16 18 20 O -50 -25 0 25 50 75 100 125 Supply Voltage(V) Temperature(C) Figure 12B. Low Level Output vs. SupplyVoltage
in „Simulation IR2183 Halbbrückentreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram_Oslon_SSL_Hyper_Red_400mW.pdf
Seite 19 Gruppe Strahlungsleistung Strahlungsleistung (min.) ΦE (max.) Φ E 2T 315 355 3T 355 400 4T 400 450 Note: Thestandard shippingformatforserialtypesincludeseitheralowerfamilygroup, an upperfamilygrouporagroupingofallindividual brightnessgroups of only a few brightness groups. Individual brightness
in „Eagle lbr für Osram Oslon SSL (überprüfung)“ · Platinen ·
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CS8126-1YDPS7G_drop_out_5V_linear_regler.pdf
100 125°C 800 90 25°C ) 700 A 80 VIN = 14 V 25°C V ( 70 ( 600 t −40°C e 125°C e 60 t 500 r o C 50 t 400 n u e 40 p 300 s r −40°C i 30 D 200 Q 20 100 10 0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Output Current (mA) Output Current (mA) Figure 8. Dropout Voltage vs. Output
in „Suche Spannungsregler CS8126-1YDPS7G“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MRF272L.pdf
SOLUTIONS – RF AND IF DEVICE DATA 5.2–273 TYPICAL CHARACTERISTICS 160 100 f = 225 MHz 90 ) 140 ) T 400 MHz T 80 A 120 A ( ( 70 R 100 500 MHz R W W 60 O O T 80 T 50 U U 40 T 60 T O O 30 ,u 40 ,u V DS= 28 V Po VDD = 28 V Po 20 IDQ = 100 mA 20 DQ = 100 mA P in Constant 10 f = 500 MHz 00 2 4 6 8 10 12 14
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01149c.pdf
note. Constant Current ) 4.0 1000 ( ) g Thermal Regulation Termination0 A l 3.0 t V 600 e r 2.0 u t 400 C B 1.0 Constant 500 mA System Load 200 0.0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Time (Minutes) FIGURE 8: 450 mA Constant Charge Current Li-Ion Battery Charge Profile with a Constant 500 mA System Load. Stage
in „Frage zu AN1149 - Load Sharing Microchip“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LDO_ME6211C33M5G.PDF
VS.Droput Voltage OutputCurrentVS.DroputVoltage 800 800 700 700 ) V m 600 m 600 e e t 500 a 500 o l t 400 V 400 p t 300 r 300 p D r 200 200 D 100 100 0 0 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 Output Current(mA) OutputCurrent(mA) ME6211C28M5G ME6211C18M5G Output Current VS.Droput Voltage 700 OutputCurrentVS.DroputVoltage
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·