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IRLML6244TRPBF_Datenblatt.pdf
(V) DS DS Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 100 1.6 e I = 6.3A n D ) t VGS = 4.5V ( s 1.4 t e e n u 10 O C e )1.2 e u e u TJ= 25°C o l o - m - TJ= 150°C - o1.0 - i
in „passender FET wie beschalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
in „Zusätzlicher Schalter aber keine Ader frei.“ · Haus & Smart Home ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
in „Suche Halbleiterelement als Ersatz für Relai in Radar-Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
in „Triac vs Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
in „Relais 12v nach Tagen benutzung kaputt - Jalousien steuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
in „230VAC Max 200mA mit ESP32 3,3VDC schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
in „Triac oder Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
in „MOSFET 230V AC / 3V3 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
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AN1154_Precision_Temperature_Sensing_with_RTD_Circuits.pdf
Code = ADC output code T 0.0088 n = ADC number of bits (22 bits with sign, MCP3551) 0.0084 -200 0 200 400 600 800 Temperature (°C) FIGURE 3: T RES vs. RTD Resistance. DS01154A-page 2 © 2008 Microchip Technology Inc. AN1154 The MCP3551 22-bit differential ADC characteristics is optimum for this type of application
in „PT100 Zehntel Grad Auflösung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM3490.pdf
DC/DC converner n Bias supply for analog circuits e a Typical Application Circuit V o a g e R g u a DS100071-2 o r Connection Diagram w h L o g c C o t DS100071-1 o Top View e 5-Lead, Molded-Plastic Small-Outline Transistor (SOT) Package d Package Code MF05A(Note 1) © 2000 National SemiconducDS100071oration
in „kann mir jemand dieses ic identifizieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1339-DS1339U.pdf
1 V IH 0.7 x V CC+ V VCC 0.3 Logic 0 V IL -0.3 +0.3 x V V CC DS1339-2 1.58 1.70 1.80 Power-Fail Voltage VPF DS1339-3 2.45 2.59 2.70 V DS1339-33 2.70 2.85 2.97 2 of 20 2 DS1339 I C Serial Real-Time Clock DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = MIN to MAX, T A -40°C to
in „[V] 2St. RTC Dallas DS1339U-33+ 3,3V uSO8 Gehäuse“ · Markt ·
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DS1339-DS1339U.pdf
1 V IH 0.7 x V CC+ V VCC 0.3 Logic 0 V IL -0.3 +0.3 x V V CC DS1339-2 1.58 1.70 1.80 Power-Fail Voltage VPF DS1339-3 2.45 2.59 2.70 V DS1339-33 2.70 2.85 2.97 2 of 20 2 DS1339 I C Serial Real-Time Clock DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = MIN to MAX, T A -40°C to
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1-SPD30N06S2L-13_1-1.pdf
D 20 P 90 I 80 16 70 60 12 50 40 8 30 20 4 10 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 190 0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 190 T C TC 3 Safe operating area 4 Max. transient thermal impedance ID= f ( V DS ) Z thJC = f
in „Kuehlkoerper“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_APT30M40JVFR_A-601394.pdf
10,000 P 50 F M 1mS ( 5,000 ( E Coss T N E 10 10mS A R 5 I R A C rss C 100mS P 1,000 N DC C A 1 , 500 R T C=+25°C C , .5 T J+150°C ID SINGLE PULSE .11 5 10 50 100 300 100.01 .1 1 10 50 V , DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VOLTS) V , DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VOLTS) DS DS FIGURE
in „SOT-227 Leistung Gehäuse im Linearbetrieb?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Low_Drop_Spannungsregler_MCP_1702-5002.pdf
Voltage vs. Load Voltage. Current. 2.85 V = 2.8V 2.83 V = 2.8V 2.84 IOUT= 0.1 mA OUT ) LOAD ) 2.82 +130°C ( 2.83 +130°C ( +90°C g +90°C g 2.81 t 2.82 t o 2.81 o 2.80 t t u 2.80 u t t 2.79 O 2.79 0°C -45°C O +25°C 0°C 2.78 +25°C 2.78 -45°C 2.77 2.77 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 50 100 150 200 250 Input
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MCP1703_MIC.pdf
not significant. 6.00 120 VOUT= 1.2V VOUT= 1.2V A IOUT 0 µA VIN= 2.7V ( 5.00 ) 100 n µ e 4.00 +130°C t 80 u -45°C e C 3.00 +25°C +90°C r 60 n C c 2.00 D 40 s N u G Q 1.00 20 0°C 0.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 40 80 120 160 200 Input Voltage (V) Load Current (mA) FIGURE 2-1: Quiescent Current vs. Input
in „Was ist das für ein IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Burr-Brown-ADS1230.pdf
www.ti.com SBAS366A–OCTOBER 2006–REVISED JULY 2007 TYPICAL CHARACTERISTICS (continued) At T A +25°C, AVDD = DVDD = REFP = 5V, and REFN = AGND, unless otherwise noted. NOISE HISTOGRAM NOISE HISTOGRAM 500 250 450 PGA = 128 PGA = 128 Data Rate = 10SPS Data Rate = 80SPS 400 200 350 e e n 300 n 150 r e
in „Konzept für eine Waage gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AL5801.pdf
Figure 9 Output Current vs. OUT OUT 5 of 11 July 2012 AL5801 © Diodes Incorporated Document number: DS35555 Rev. 3 - 2 www.diodes.com AL5801 Typical Performance Characteristics (cont.) 800 400 700 350 bias 0.1mA T = 85°C 50mm x 50mm A 600 300 (2oz. FR4) ) 500 ) 250 25mm x 25mm V A (2oz. FR4) ( ( X400
in „Suche Konstantstromquelle effizient, klein und günstig.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MX26LV400__2_.pdf
for tACC +30ns. P/N:PM1094 REV. 1.0, NOV. 08, 2004 18 M X 2 6 L V 4 0 0 AC CHARACTERISTICS TA = 0 C to 70 C,VCC = 3.0V~3.6V TABLE 9. READ OPERATIONS 26LV400-55 26LV400-70 SYMBOLPARAMETER MIN. MAX. MIN. MAX. UNIT CONDITIONS tRC Read CycleTime (Note 1) 55 70 ns tACC Address to Output Delay 55 70 ns CE
in „falsche u-boot nand geflasht,J-Tag möglichkeit für Flytouch2?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bootloader230.a51
EQU 0xE000 BootloaderStart EQU 0xF400 BootloaderEnd EQU 0xFC00-1 BootloaderCfg EQU 0xFFF6 dseg at 0x08 ;overlay data RAM_08: ds 1 RAM_09: ds 1 RAM_0A: ds 3 RAM_0D: ds 3 ; ptr memcpy source RAM_10: ds 1 ; memcpy size RAM_11: ds 4 ; for init
in „uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLIZ44N_IR.pdf
f = 1MHz ID = 25A CGS = C + C , C SHORTED ▯V = 44V Ciss = Cgs gd ds ) DS 2400 rss gd ( ▯VDS = 28V C▯iss Coss = Cds + Cgd e 12 ) t F 2000 o ( V c e 9 n 1600 r i o a C▯oss - p 1200 - C t 6 , a C 800 , S C▯rss G 3 400 V FOR TEST
in „Toggle Schaltung mit NE555 schaltet ein, aber nicht aus“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NL6448AC33-29.pdf
luminance The luminance is measured at near the five points shown below. Column 106 320 533 Line 1 4 80 3 240 2 5 400 Data Sheet EN0439EJ1V0DS00 19 NL6448AC33-29 RELIABILITY TEST Test item Test condition Note 1 High temperature/humidity operation 50 ± 2°C, 85% relative humidity 240 hours Display data is
in „[S] Leute die eine "Grafikkarte" für uC bauen wollen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS10-g0134-PID.c
************************* #include <MSP430x16x.h> // für MSP430F1611 #include <signal.h> #include "DS10-g0126-SD_MAINTI.c" //Reihenfolge beachten !! #include "DS10-g0126-DS32C35.h" #include "DS10-g0127-SD_Karte.h" #include "DS10-g0127-DS18B20-NR14bisNR16.h" #include "DS10-g0132-LMK62_SD.h" #include "
in „while-Schleife wird "unerlaubt verlassen"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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High_Power_IGBT_IXGK-GX320N60A3.pdf
80A, V GE = 15V td(off) 290 ns V CE = 400V, R = GΩ tf 740 ns td(on) Resistive load, T = 125°C 62 ns J tr 77 ns IC= 80A, V GE = 15V td(off) 330 ns t V CE = 400V, R = GΩ 1540 ns f R thJC 0.125 °C/W R 0.15
in „IGBT brennt durch - Weit unter spezifkation.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXGK-GX320N60A3.pdf
80A, V GE = 15V td(off) 290 ns V CE = 400V, R = GΩ tf 740 ns td(on) Resistive load, T = 125°C 62 ns J tr 77 ns IC= 80A, V GE = 15V td(off) 330 ns t V CE = 400V, R = GΩ 1540 ns f R thJC 0.125 °C/W R 0.15
in „Impulsbelastung von IGBTs -> Parallelschaltung -> Ausgleichswiderstände“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt1153.pdf
ON MOSFET Switch Gate Voltage 50 1000 24 V = 0V T = 25°C 45 TIN= 25°C 900 A 22 A ) 40 )800 20 ( 35 (700 18 T T ( R 30 R600 S 16 U 25 U500 – 14 C C A P 20 P400 V 12 U 15 U300 10 S S 10 200 8 5 100 6 0 0 4 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 SUPPLY VOLTAGE
in „TPS61175 Overccurent Protection Mode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF3205.pdf
= 27V 5000 rss gd g V = 11V Coss = Cds+ Cgd t12 DS F o (4000 V c Ciss c10 n u i3000 o a - 8 a - C t 6 C2000 Coss a G S 4 1000 G Crss V 2 0 0 1 10 100 0 20 40 60 80 100 120 Q G Total Gate Charge (nC) VDS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 5. Typical Capacitance
in „Hohe Ströme aus Akku Entladen ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf3205.pdf
= 27V 5000 rss gd g V = 11V Coss = Cds+ Cgd t12 DS F o (4000 V c Ciss c10 n u i3000 o a - 8 a - C t 6 C2000 Coss a G S 4 1000 G Crss V 2 0 0 1 10 100 0 20 40 60 80 100 120 Q G Total Gate Charge (nC) VDS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 5. Typical Capacitance
in „Erzeugt ein 9V-Printtrafo mehr als 750V?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS10-g0133-PID.c
<signal.h> #include "DS10-g0126-SD_MAINTI.c" //Reihenfolge beachten !! #include "DS10-g0126-DS32C35.h" #include "DS10-g0127-SD_Karte.h" #include "DS10-g0127-DS18B20-NR14bisNR16.h" #include "DS10-g0132-LMK62_SD.h" #include "
in „while-Schleife wird "unerlaubt verlassen"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRF7314_P-Channel_Dual_20V_5.3A_0.058Ohm.pdf
C ds SHORTED 1200 C rss= C gd ) C = C + C ( VDS = -16V oss ds gd e 8 ) a F 1000 C iss l ( V e e 6 n 800 r i C oss o c S p 600 o a - 4 , t C G 400 C rss , S G 2 200 - 0 A 0 A 1 10 100 0 5 10 15 20 25 30
in „mit 2,7V schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf7314.pdf
C ds SHORTED 1200 C rss= C gd ) C = C + C ( VDS = -16V oss ds gd e 8 ) a F 1000 C iss l ( V e e 6 n 800 r i C oss o c S p 600 o a - 4 , t C G 400 C rss , S G 2 200 - 0 A 0 A 1 10 100 0 5 10 15 20 25 30
in „FTDI FT232RL - Probleme mit Platine/Verbinden mit PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irfh4210d_pbf.pdf
I = 50A C = C + C , C SHORTED D iss gs gd ds ) 12.0 Crss = gd ( V DS= 20V Coss = ds + gd e V = 13V ) a 10.0 DS p0000 o ( C V c iss c 8.0 a C u c oss o p o 6.0 a - , 1000 a C Crss G 4.0 S G V 2.0 100 0.0 1 10 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V , Drain-to-Source Voltage (V) Q , Total Gate Charge (nC) DS G Fig 5. Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage Fig 6. Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage 3 www.irf.com © 2015
in „Akkubohrschrauber 10,8V von Makita und Metabo“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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NEC_AC08DSMA.pdf
V GT vs. TA CHARACTERISTIC 1000 Mode I, III, IV 1.4 I, III, IV A V m - 1.2 t e n 100 a 1.0 r l u V C r 0.8 e g g r r T 0.6 T 10 t t a a G 0.4 - T G G I V 0.2 1 0 −40 0 40 80 120 −40 0 40 80 120 TA - Ambient Temperature - °C TA - Ambient Temperature - °C Data Sheet D10613EJ5V0DS 3 AC08DSMA,AC08FSMA Figure
in „Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP73831.pdf
vs. Ambient Temperature (T ). A Supply Voltage (V DD ). 516 ) 0.40 R PROG = 2 kΩ ( 0.35 ) 514 t +85°C A e 0.30 ( 512 u -40°C n 510 C 0.25 e g 0.20 u 508 a +25°C C a 0.15 g 506 L a 504 u 0.10 C t 502 u 0.05 O 0.00 500 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 Battery Regulation
in „Akku Ladetechnik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRFR2307Z.pdf
(V) V , Drain-to-Source Voltage (V) DS DS Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1000 80 S TJ= 25°C ) ( (t c e100 a 60 r TJ= 175°C c C d e o r s TJ= 175°C o 10 a 40 - T - d i a r TJ= 25°C r , 1 F 20 I
in „MOSFET IRFR2307Z“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A--0191c-i-DS10_be-kon_Ka09_b.c
********************************************* #include <MSP430x16x.h> // für MSP430F1611 #include "DS10-gP16-LMK62-SD.h" //#include "DS10-gP11-DS32C35.h" //#include "DS10-gP16-DS18B20-NR1bis18-LP63-11.h" //#include "DS10-gP16-SD_Karte.h" #include <signal.h> unsigned char txbuffer_daten[8],txbuffer[6]
in „Sende/Empfangsvorgang mittels nur 1St. µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sct2750ny-e.pdf
Fig.15 Typical Capacitance Fig.16 Coss Stored Energy vs. Drain - Source Voltage 1000 9 ] 8 T a 25ºC C iss [S 7 ] S p EO [ 100 : 6 : g e C oss e 5 n n t d 4 c r p 10 t 3 a S C Crss s 2 Ta= 25ºC o f = 1MHz C 1 V = 0V GS 1 0 0.1 1 10 100 1000 0 200 400 600 800 1000 Drain - Source Voltage :DS [V] Drain
in „"Leiterbahn-Sicherung" erstezen - was würdet ihr tun?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLV431-DIO.pdf
to +85°C) 11mV (-40°C to +125°C) ‡ • 80µA Minimum cathode current N/C 2 • 0.25Ω Typical Output Impedance • Adjustable Output Voltage REF to 18V CATHODE 3 4 REF • Lead-Free Finish; RoHS Compliant (Notes 1 &
in „Schaltung zur Ürberwachung der 9 Volt Batteriespannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sqjq160e.pdf
C oss V GS = 0 V VDS = 25 V, f = 1 MHz - 4772 6681 pF Reverse transfer capacitance C rss - 327 458 Total gate chargec Q g - 183 275 Gate-source charge c Qgs VGS = 10 V V DS= 30 V, ID= 50 A - 53 - nC c
in „Hilfe mit MOSFET Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RE5VL-RICOH.pdf
DS=0.5V V D=0.5V 10 14 Topt=–30˚C ) ) 12 A 8 Topt=–30˚C A ( ( 10 25˚C U 25˚C U t 6 t n n 8 r r u 4 u 6 t t p 80˚C p 4 80˚C u u O 2 O 2 0 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4 Input Voltage VV) Input Voltage VV) 18 R 5VL R 5VL45C V DS=0.5V 8 Topt=–30˚C ) A 25˚C T 6 O t e 80˚C r 4 C t t u 2 O 0 0 1 2 3 4 5 Input Voltage I(V) ) 6 Pch Driver Output Current vs. Input Voltage R 5VL27C R 5VL36C 3.0 Topt=25˚C Topt=25˚C 3.5 ) 2.5 VDS
in „12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RE5VL-RICOH.pdf
DS=0.5V V D=0.5V 10 14 Topt=–30˚C ) ) 12 A 8 Topt=–30˚C A ( ( 10 25˚C U 25˚C U t 6 t n n 8 r r u 4 u 6 t t p 80˚C p 4 80˚C u u O 2 O 2 0 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4 Input Voltage VV) Input Voltage VV) 18 R 5VL R 5VL45C V DS=0.5V 8 Topt=–30˚C ) A 25˚C T 6 O t e 80˚C r 4 C t t u 2 O 0 0 1 2 3 4 5 Input Voltage I(V) ) 6 Pch Driver Output Current vs. Input Voltage R 5VL27C R 5VL36C 3.0 Topt=25˚C Topt=25˚C 3.5 ) 2.5 VDS
in „Wie sprunghafte Bereitstellung der Betriebsspannung für MC realisieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_IRLZ44N-IR.pdf
, f = 1MHz D = 25A C = C + C , C SHORTED ▯V = 44V C iss= Cgs gd ds ) DS 2400 rss gd ( ▯VDS = 28V C▯iss C oss= Cds + Cgd e12 ) t F 2000 o ( V c e 9 n 1600 r i o a C▯oss - a 1200 - C t 6 , a C 800 , S C▯rss G3 400 V FOR TEST
in „IRLZ44N Logic Level? Welcher Parameter?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLZ44N-IR_Reichelt.pdf
, f = 1MHz D = 25A C = C + C , C SHORTED ▯V = 44V C iss= Cgs gd ds ) DS 2400 rss gd ( ▯VDS = 28V C▯iss C oss= Cds + Cgd e12 ) t F 2000 o ( V c e 9 n 1600 r i o a C▯oss - a 1200 - C t 6 , a C 800 , S C▯rss G3 400 V FOR TEST
in „PWM-Drehzahlregelung Wasserpumpe mit DC bürstenloser Motor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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40146F.pdf
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Temperature °C © 2011 Microchip Technology Inc. DS40146F-page 29 HCS361 TABLE 9-4: TIMING PARAMETERS: PWM MODE (TXWAK=0) VDD = +2.0 to 6.6V Code Words Transmitted Commercial (C):Tamb = 0°C to +70°
in „Fehlersuche Funksender Zentralverriegelung Toyota Yaris“ · Fahrzeugelektronik ·
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Infineon_IRLB8721_DataSheet_v01_01_EN-3363432.pdf
Voltage 30 ––– ––– V VGS = 0V,DI = 250μA ΔΒV DSS/ΔTJ Breakdown Voltage Temp. Coefficient ––– 21 ––– mV/°C Reference to 25°C,D= 1mA R DS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance––– 6.5 8.7 m Ω VGS = 10V, D = 31Ae ––– 13.1 16 VGS = 4.5V,DI = 25A VGS(th) Gate Threshold Voltage 1.35 1.80 2.35 V VDS= V GSID=
in „LED Ansteuerung für Lazertag Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlr2905_1_.pdf
e ID = 41A c a A s 2.5 ( s n e e TJ= 25°C R r 100 n 2.0 u O ) C c d c TJ= 175°C u z r o l 1.5 o - a S - r o i N - 10 r ( 1.0 i D r , D ) , o 0.5 ID S V DS= 25V D R V = 10V 1 20µs PULSE WIDTH 0.0 GS A 2.0 3.0 4.0
in „Motortreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLU2905.pdf
e ID = 41A c a A s 2.5 ( s n e e TJ= 25°C R r 100 n 2.0 u O ) C c d c TJ= 175°C u z r o l 1.5 o - a S - r o i N - 10 r ( 1.0 i D r , D ) , o 0.5 ID S V DS= 25V D R V = 10V 1 20µs PULSE WIDTH 0.0 GS A 2.0 3.0 4.0
in „High Power LED Driver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·