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IR21844.pdf
Definitions 6 www.irf.com IR2184 4 ( )(S)&(PbF) 1400 1400 s s ( ( a1200 a 1200 e e n1000 D 1000 Max. t t g Max. g p 800 p 800 Typ. r Typ. r n P - 600 - 600 u r T 400 T 400 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 o Temperature(C) Supply Voltage(V) Figure 4A. Turn-on Propagation Delay Figure4B. Turn-on
in „Simulation IR2183 Halbbrückentreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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go-SSD1325.pdf
characteristics (Form 1) Write cycle (Form 1) Read cycle (Form 1) CS# CS# tCSH tCS tCSF t CS D/C# D/C# tAS tAH t t F tR t AS t AH cycle tF R tcycle WR# t t PWLW PWHW RD# tPWLR tPWHR tDSW tDHW ACC tDHR D[7:0] D[7:0] tOH Figure 38 : 8080-series parallel interface characteristics (Form 2) Write cycle (Form 2) Read cycle (Form 2) tcycle cycle tR F tR F t t CS# PWLW CS# PWLR PWHW tPWHR CS CS D/C# D/C# AS tAH tAS tAH CSF WR# RD# CSH t t t DSW DHW ACC DHR D[7:0] D[7:0] OH Solomon Systech Oct 2007 P 53/60 Rev 1.9 SSD1325 Conditions: V - V = 2.4
in „Wie Dc/Dc-Wanlder aktivieren? (Display)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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go-SSD1325.pdf
characteristics (Form 1) Write cycle (Form 1) Read cycle (Form 1) CS# CS# tCSH tCS tCSF t CS D/C# D/C# tAS tAH t t F tR t AS t AH cycle tF R tcycle WR# t t PWLW PWHW RD# tPWLR tPWHR tDSW tDHW ACC tDHR D[7:0] D[7:0] tOH Figure 38 : 8080-series parallel interface characteristics (Form 2) Write cycle (Form 2) Read cycle (Form 2) tcycle cycle tR F tR F t t CS# PWLW CS# PWLR PWHW tPWHR CS CS D/C# D/C# AS tAH tAS tAH CSF WR# RD# CSH t t t DSW DHW ACC DHR D[7:0] D[7:0] OH Solomon Systech Oct 2007 P 53/60 Rev 1.9 SSD1325 Conditions: V - V = 2.4
in „Densitron OLED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TI_tle2426.pdf
VOLTAGE INPUT VOLTAGE 0 40 V O= GND A (Output Sourcing) A m m − − TA= 25°C n −20 n 30 TA= −55°C e e u u t t u u T = 125°C t t A O −40 O 20 i i c c i TA= −55°C i t t o o h −60 h 10 S − V = V SS SS O I OO T = 25°C TA= 125°C IO (Output Sinking) I A −80 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 V −
in „[V] Virtual Ground Chips“ · Markt ·
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AD8610_8620.pdf
InputOffsetVoltage Figure6.InputOffsetVoltagevs.Temperatureat±5V(300Amplifiers) 600 14 V = ±13V VS= ±5V OR ±13V S 400 12 ) µ ( R 10 G I A 200 I T L O M 8 V A T 0 F S O 6 F R F B T –200 M U U 4 P N I –400 0 2 0 0 0 7 2 –600 0 0 0 –40 25 85 125 0 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 TEMPERATURE (°C) TC OS (µV/°C) Figure4.InputOffsetVoltagevs.Temperatureat
in „Regelbare Stromqulle verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STTH16L06C.pdf
(tFpical values, per diode) Q rrC) S factor 800 1.6 750 VR=400V F < 2F(AV) 700 Tj125°C 1.4 T=125°C IF=2 F(AV) j 650 600 1.2 550 500 IF=F(AV) 1.0 450 400 0.8 F =0.5F(AV) 350 300 0.6 250 200 0.4 150 100 0.2
in „Philips TV 47PFL9664H/12 Hintergrundbeleuchtung defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irfb3077pbf.pdf
www.irf.com 5 IRFB3077PbF 4.0 24 ID = 1.0A V I = 1.0mA e D 20 g ID = 250μA l V 3.0 l 16 o A s - r M 12 t R t I G 2.0 ) 8 ( IF= 30A S V R 64V VG 4 TJ= 125°C T = 25°C 1.0 J 0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 T J Temperature ( °C ) df / dt - (A / μs) Fig 16. Threshold Voltage Vs. Temperature Fig. 17 - Typical Recovery Current vs. di /dt f 24 400 20 300 16 ) ) ( ( - - 200 M 12 R R R I Q 8 F = 45A IF= 30A V = 64V 100 V = 64V R R 4 TJ= 125°C T J 125°C T = 25°C TJ= 25°C J 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 100 200 300 400 500 600 700
in „Suche nach Treiber für Power-Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Spartan-3A_FPGA_Family.pdf
supply voltage these pins ( ). 100 www.xilinx.com DS529-4 (v2.0) August 19, 2010 Pinout Descriptions FG400: 400-ball Fine-pitch Ball Grid Array The 400-ball fine-pitch ball grid array, FG400, supports tTable 81: Spartan-3A FG400 Pinout(Continued) different Spartan-3A FPGAs, the XC3S400A and the FG400 XC3S700A
in „Ultraschallgerät(Medizin) HMI Touch Vertikale Streifen“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Spannungsregler_XC6902_negative_LDO_200mA.pdf
C = 1.0μF(ceramic) IN L 0.0 0.0 Ta=-40℃ VIN=-4.3V ] -0.5 ] -0.5 VIN=-5.3V [ Ta=25℃ [ U -1.0 Ta=85℃ T -1.0 VIN=-6.3V O O : -1.5 : -1.5 g g -2.0 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
in „Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RT9080-33GJ5_esp32_8622_low_quiescent_600mA.pdf
Load Current (mA) Ground Current vs. Load Current Ground Current vs. Load Current 500 900 450 800 T =65°C 400 TA=65°C 700 A ) ) TA=25°C μ 350 TA=25°C μ 600 TA=−40°C t TA=−40°C t n 300 n 500 r 250 r u u 400 C 200 C D D 300 G 150 N G 200 100 100 50 VIN= 2.2V, OUT= 0.8V VIN= 4.3V, OUT= 3.3V 0 0 1 10 100
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IRFB3006_IR.pdf
Recovery Current vs. di /dt Fig 16. Threshold Voltage Vs. Temperature f 20 700 600 16 500 ) 12 ) ( n 400 - - M R R R 300 I 8 Q F = 170A 200 IF= 112A V = 51V 4 R VR= 51V TJ= 125°C 100 T = 125°C J TJ= 25°C TJ= 25°C 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 100 200 300 400 500 600 700 800 dif/ dt - (A / μs) dif
in „Motor PWM Steuerung, Mosfet Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSPICE_MITSCHRIFT_ALLES_SS20908.pdf
Schrittweite des Simulators abhängig ist... tEnd − tStart 400ms−0ms 50 = 50 = 8ms Also ergeben sich hier Zeiten von ca. 8ms ( und nicht wie erwartet 0 ) PSpice – Vorlesung im SS 2008 ; Dipl.-Ing. Udo Schürmann Seite - 19 - Bei einer Begrenzung der
in „Pspice Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sam3xa.h
include "devices/supc.h" #include "devices/wdt.h" /* Device Instances */ #define PMC ((regs_pmc*) 0x400E0600) #define PIOA ((regs_pio*) 0x400E0E00) #define PIOB ((regs_pio*) 0x400E1000) #define PIOC ((regs_pio*) 0x400E1200) #define PIOD ((regs_pio*) 0x400E1400) #define PIOE ((regs_pio*) 0x400E1600) #define PIOF ((regs_pio*) 0x400E1800) #define SUPC ((regs_supc*)0x400E1A10) #define WDT ((regs_wdt*) 0x400E1A50) #endif /* _SAM3XA_H_ */
in „SAM3X: HardFault bei Wechsel der Taktquelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon-IPA50R190CE-DS-v02_04-EN.pdf
50V Avalanche current, repetitive I - - 7.7 A - AR MOSFET dv/dt ruggedness dv/dt - - 50 V/ns V DS0...400V -20 - 20 static; Gate source voltage V GS -30 - 30 V AC (f>1 Hz) Power dissipation (Full PAK) P tot - - 32 W T C25°C Operating and storage temperature T,jT stg -40 - 150 °C - Mounting torque - - - 50 Ncm M2.5 screws Continuous diode forward current IS - - 8.1 A T C25°C 2) Diode pulse current IS,pulse - - 63.0 A T C 25°C V =0...400V, I <=I , T=25°C, Reverse diode dv/dt 3) dv/dt - - 15 V/ns DS SD S j tcond2 s Maximum diode commutation speed 3) difdt - - 500 A/
in „Mosfet 5R190CE“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Weidezaun_S04_ELV50.pdf
MKP RM37,5 41x11x?21mm TIC216M 600V 6A Igt=5mA Ih=30mA, P BL35 GEH158_90_60_I152_84_51 C3 R3GND 1u400V MKP RM27,5 31x11x21mm MKPH 450V 1,60€/1 TIC225M 600V 8A Igt=5mA Ih=4-30mA TO220 ST.com a BL4 220k 3*4,7u630V=14,1u*400V^2=2,256J CBB PP 2,71€/10 i BL35 T2 B2 10uA e=U*U*C7=J (Energie max.50J <10ms)
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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mic2950.pdf
TEMPERATURE (°C) INPUT VOLTAGE (V) Short Circuit Current Dropout Voltage Dropout Voltage ) 450 600 500 m ( 400 V IL= 150 mA V N m 500 ( 400 E 350 ( E R G 400 G U A T 300 C 300 L L I O 300 O U 250 V T 200 R U 100 U T = 25°C C 200 O O J T P IL= 100µA O 100 R 150 R 50 R 150 H D D S 100 0 0 -75-50 -25 0 25 50 75
in „Spannungsstabilisieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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same70j21.h
uint8_t RoReg8; /**< Read only 8-bit register (volatile const unsigned int) */ #else typedef volatile uint32_t RoReg; /**< Read only 32-bit register (volatile const unsigned int) */ typedef volatile uint16_t
in „SAM Atmelstudio7 Interupts ohne ASF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADXL193.pdf
Voltage VOUT− DD/2, DD= 5 V −125 +125 −100 +100 mV (Over Temperature) NOISE Noise Density 10 Hz − 400 Hz, 5 V 3 10 5 15 mg/√Hz Clock Noise 5 5 mV p-p FREQUENCY RESPONSE Two-pole Bessel −3 dB Frequency 360 400 440 360 400 440 Hz −3 dB Frequency Drift 25°C to T or T 2 2 Hz MIN MAX SELF-TEST Output Change
in „Verständnissproblem bei Schaltplan ISF0305A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL193.pdf
Voltage VOUT− DD/2, DD= 5 V −125 +125 −100 +100 mV (Over Temperature) NOISE Noise Density 10 Hz − 400 Hz, 5 V 3 10 5 15 mg/√Hz Clock Noise 5 5 mV p-p FREQUENCY RESPONSE Two-pole Bessel −3 dB Frequency 360 400 440 360 400 440 Hz −3 dB Frequency Drift 25°C to T or T 2 2 Hz MIN MAX SELF-TEST Output Change
in „Das große ADC Quiz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Handbuch_hager_DE_Internet.pdf
A A A A A A A MCCB Ausschalt- 65 kA 65 kA 80 kA 65 kA 80 kA 100 kA 65 kA vermögen TB2 S125NJ 36 kA T T T T T T T S125 S125GJ 65 kA T T T T T T T TB2 S160NJ 36 kA T T T T T T T S125 S160GJ 36 kA T T T T T T T S250NJ 36 kA T T T T T T T S250GJ 65 kA T T T T T T T T = Totale Selektivität Kompakt-Leistungsschalter
in „20A nach 25A“ · Haus & Smart Home ·
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23861038920081.pdf
handshaking (including timing) is described in the ‘Easy -Radio Software Guide’. Easy -Radio Data sheet ER400T-1 1 Copyright LPRS 2002. Is-1 October 2002 Page 2 of 7 LPRS Preliminary Data Sheet Easy-Radio ER400TRS Transceiver Pin Out 4.0mm 37.0mm 14.0mm Top View 15.46mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pin Pitch 2.54 mm PCB
in „2 AVR`s per Funk vernetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mitsubishi_igbt_note_e.pdf
CM200TL(RL)-24NF 4.0 *:In case of RL, apply to only the Inverter part. Dual 2 2 2 2 Part number I t (kA s) Part number I t (kA s) CM150DY-12NF 2.5 CM100DY-24NF 1.8 CM200DY-12NF 3.5 CM150DY-24NF 2.5 CM300DY-12NF 5.0 CM200DY-24NF 3.5 CM400DY-12NF 7.0 CM300DY-24NF 5.0 CM600DY-12NF 10.0 CM400DY-24NF 6.8 ̆ ̆ CM600DU-24NF 18.0 MPD Part number I t (kA s) Part number I t (kA s) CM900DU-24NF 27.0 CM1400DU-24NF 40.5 A series 2 2 2 2 Part number I t (kA s) Part number I t (kA s) CM100DY-24A 1.8 CM400HA-24A 13.0 CM150DY-24A 3.0 CM600HA-24A 19.5 CM200DY
in „E-Mobilitaet - wie sieht der Antrieb eigentlich technisch aus?“ · Fahrzeugelektronik ·
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Eurotec.pdf
Price and specifications subject to change without notice. • All units ex-stock delivery. E U R O T E C - T H E E U R O P E A N A D V A N T A G E 8 C A S E O U T L IN E D R A W IN G S LetterEoverPin2 TOPVIEW TOP VIEW NOTE: Odd coloured bead indicatespin 4. NOTE: Vdd coloured bead indicates pin 1. Pin
in „Distributor für M/A-COM in Deuschland“ · HF, Funk und Felder ·
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Hochspannungsnetzteil_0-400V__0-1A.pdf
gewünschte Ausgangsspannungen und Ströme angepasst werden kann. Die maximale Ausgangsspannung beträgt 400V, sie wird durch die Spannungsfestigkeit der Siebelkos C14, C15, C19, C20 und der Spannungsfestigkeit des Transistors T2 bestimmt. Der maximale sichere Ausgangsstrom beträgt 1A, er wird durch T1 bestimmt
in „Bauplan Hochspannungsnetzteil 0 - 400V- / 0 - 1A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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15XP-A.pdf
VOLT ±(1.0 % Anzeige + 3 °C) 10 °C bis 200 °C ±(3.0 % Anzeige + 2 °C) 200 °C bis 1000 °C Bereiche: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V FREQUENZ Genauigkeit: ± (0.5 % Anzeige + 1 Digit) Bereiche: 4 k, 40 k, 400 k, 1 MHz AC VOLT (45 Hz bis 500 Hz) Bereiche: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V Genauigkeit: ± (
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r1210nxx2_ea-3219701.pdf
5.4 5.4 ) VI:3.0V ) V I:2.0V ( V I:2.0V ( VI:3.0V U.2 U5.2 O O e e g.0 VI:4.0V g5.0 VI:4.0V l l V V t.8 V I:1.5V t4.8 t t V I:1.5V u u 4.6 O4.6 4.4 4.4 0 200 400 600 800 0 200 400 600 800 Output Current IT(mA) Output Current IT(mA) 2) Efficiency vs. Output Current R1210N302C R1210N302D L:27μH L:27μH
in „[V] 90St. "ältere" StepUp Ricoh R1210N502D (0,8V =>5V) SOT23-5 (alle 10€)“ · Markt ·
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P4SMA_Diotec.PDF
ratings and Characteristics Grenz- und Kennwerte 1 Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform) T A 25°C P PPM 400 W ) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs) Steady state power dissipation T T 75°C P 1 W M(AV) Verlustleistung im Dauerbetrieb Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave
in „Warum noch KFZ-Relais?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AT24C01A_02_04_08_16__2001_.pdf
tWR(max) ICC(max) ISB(max) MAX (ms) (µA) (µA) (kHz) Ordering Code Package Operation Range 10 3000 18 400 AT24C01A-10PC 8P3 Commercial AT24C01A-10SC 8S1 (0°C to 70°C) AT24C01A-10TC 8T 3000 18 400 AT24C01A
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650020.pdf
Diameter Poids Gewicht 530 g Weight Couple de retenue Haltemoment 600/460 mNm Holding torque s l h n e t c s u i e s n a t a h t t t e m e d e i p u u p o e r e r n n o n w e e i n t s u d m t c s l t e e t e e a e e l m i a l i s a a d a a u a a u l l i n m R P P I P P C P P C H H P N N Ω mH A mNm W vert
in „[V] 2x Steppermotor von Sonceboz und Minebea / ASTROSYN“ · Markt ·
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2222_2222A.pdf
VOLTAGE FEEDBACK RATIO versus COLLECTOR CURRENT VCE = 10 V @ 1 Kc 2N2218A, 2N2221A 2N2219A,2N2222A 400 40 400 40 l,~ _ ~ h,. 200 20 200 20 - '\.. _ t - - 100 10 100 1 6.0 '"' .2 60 6.0 :::: .2 60 40 4 .0 '= 40 4.0..c - r - 2.0 20 0 h" 1;7"'-: 2.0 tJ:t ~ r - 10 r-- 1.0 0 I 1.0 8 0.1 0,2 0.5 LO 2.0 5.0
in „Alternative/Vergleichstyp zu 2N5109“ · HF, Funk und Felder ·
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SM2213EM.pdf
VIN 电源输入端口 衬底 GND 芯片地 订购信息 包装方式 订购型号 封装形式 卷盘尺寸 管装 编带 SM2213EM ESOP8 100000 只/箱 4000 只/盘 13 寸 业务电话:400-033-6518 www.linkage.cn sale@linkage.cn ×¢£”¨ç—Ł×î—´×˚`ˇ»ò……˚ıÖ§‡Ö£‹˙ºÓº˛Òˆ˙`“ˇµ - 2 - SM2213EM3 段调光/调色 LED 线性恒流控制芯片 QZSTIBV1.5 极限参数 (注 1) 若无特殊说明,T =25°C。 A 符号 说明 范围 单位 VOUT OUT 端口电压 -0.5~500 V VIN
in „LED Leuchte Farbwechsel deaktivieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SM2213EM.pdf
VIN 电源输入端口 衬底 GND 芯片地 订购信息 包装方式 订购型号 封装形式 卷盘尺寸 管装 编带 SM2213EM ESOP8 100000 只/箱 4000 只/盘 13 寸 业务电话:400-033-6518 www.linkage.cn sale@linkage.cn ×¢£”¨ç—Ł×î—´×˚`ˇ»ò……˚ıÖ§‡Ö£‹˙ºÓº˛Òˆ˙`“ˇµ - 2 - SM2213EM3 段调光/调色 LED 线性恒流控制芯片 QZSTIBV1.5 极限参数 (注 1) 若无特殊说明,T =25°C。 A 符号 说明 范围 单位 VOUT OUT 端口电压 -0.5~500 V VIN
in „LED-Leuchte: Farbwechsel deaktivieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FGH40N6S2D.pdf
C s VCE = 390V,GR = 3Ω,JT = 125 C ) ) ( ( H E T ( I 11 450 N Y T R C VGE= 15V N R E 100 A C U S 9 T E f = 0.05 / (t + t ) H 400 U R MAX1 d(OFF)I d(ON)I I SC C F MAX2 = (D - C ) /ON2+ EOFF) W I N I C T P C= CONDUCTION DISSIPATION C 7 350 R A 10 (DUTY
in „Inverter Elektroden-Schweißgerät abgeraucht -> IGBT defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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QM300HA-2H.pdf
SATURATION SWITCHING TIME VS. COLLECTOR VOLTAGE (TYPICAL) CURRENT (TYPICAL) 2 5 10 O ) 7 V C=600V T s 5 B1=–B2=6A A 4 T=25°C t 3 T=25°C U V T=125°C s 2 T =125°C T t IC=400A , 1 S s o 10 ts R E 3 t 7 T V E 5 I M 3 M E T 2 tf - A 2 G R L I 10 0 T O I=300A H 7 C V C=200A T 5 L 1 I 3 on L S 2 C 0 10–1
in „Alternative Anwendungen für einen Bipolartransistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_IRFB7430.pdf
Form Quantity IRFB7430PbF TO-220 Tube 50 IRFB7430PbF ) 6.0 500 ( ID= 100A c Limited By Package a 400 i e ( R 4.0 n O r 300 c u u T = 125°C i - J r 200 t D i 2.0 ID r D 100 n ( T J 25°C D R 0.0 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 50 75 100 125 150 175 T , Case Temperature (°C) VGS,Gate -to -Source Voltage
in „MOSFET Steuer vs Hauptkreis“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MT7811.pdf
MOSer UVLO UVP Detection SW OCP SCP PWM Control DRV Int. Switch VOVP OVP OVP PDetectionnt LEB Rint 400mV OTP 39K OTP CS APPLICATION INFORMATION MT7811 is a constant current driver with build-in voltage on CS pin reaches 400mV (internal 500V power MOSFET. It works in critical reference voltage), the internal
in „LED Stromquelle IC IKEA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BL8553.pdf
£' Vout=2V ‚”ÔØÌØ—V Ôi˙=3V£ß'£¤ 1.8VVou‚”ÔØÌØ—Ô˙œˇß 2V Vout ‚”ÔØÌØ—Ô˙œˇß 2.5 2.5 ' 2 2 V 1.5 V 1.5 t u o 1 V 1 V 0.5 0.5 0 0 0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 Iou£¤mA) Iout (mA) Vout=3.3V ‚”ÔØÌØ— £ÔVinœ43Vߣ' Vout=5V ‚”ÔØÌØ— £ Vin=6Vˇ£ß' 3.3V Vo‚”ÔØÌØ—Ô˙œˇß 5VVout‚”ÔØÌØ—Ô˙œˇß 4 6 3.5 5.5 ) V 3 ( 5 t2.5 u 4.5 o V 4 V 2 3.5 1.5 3 1 0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 Iout (mA) Iout (mA) Ver1.0 7/14 BL8553 2. ˚䨺µçÑ„ˇß—Ô¶¨ÌØ—Ô˙œˇß 1.8V ˚ä‡ £ Iout£‰ 40mA£' 2.0V ˚ä‡I öo£t£¤ 40mA£' 1.8V Vout˚䨺µçÑ„ˇß—Ô
in „Was ist das für ein IC ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MT7811.pdf
MOSer UVLO UVP Detection SW OCP SCP PWM Control DRV Int. Switch VOVP OVP OVP PDetectionnt LEB Rint 400mV OTP 39K OTP CS APPLICATION INFORMATION MT7811 is a constant current driver with build-in voltage on CS pin reaches 400mV (internal 500V power MOSFET. It works in critical reference voltage), the internal
in „MT7771 led driver, wie strom einstellen?“ · Haus & Smart Home ·
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SSD1325_Salomon.pdf
characteristics (Form 1) Write cycle (Form 1) Read cycle (Form 1) CS# CS# tCSH tCS tCSF t CS D/C# D/C# tAS tAH t t F tR t AS t AH cycle tF R tcycle WR# t t PWLW PWHW RD# tPWLR tPWHR tDSW tDHW ACC tDHR D[7:0] D[7:0] tOH Figure 36 : 8080-series parallel interface characteristics (Form 2) Write cycle (Form 2) Read cycle (Form 2) tcycle cycle tR F tR F t t CS# PWLW CS# PWLR PWHW tPWHR CS CS D/C# D/C# AS tAH tAS tAH CSF WR# RD# CSH t t t DSW DHW ACC DHR D[7:0] D[7:0] OH Solomon Systech Jul 2010 P 55/63 Rev 2.3 SSD1325 Conditions: V - V = 2.4
in „OLED VGY12864Z-S005 über LPT Port ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MRF175GV.pdf
Teflon–fiberglass, εr= 2.55, copper clad both sides, 2 oz. copper. Figure 2. 400 MHz Test Circuit MOTOROLA RF DEVICE DATA MRF175GU MRF175GV 3 TYPICAL CHARACTERISTICS 4000 100 z H ) (3000 P C VDS =20V M N ( U N Q E R2000 R F U10 I VDS =10V C G A Y R N1000 , U I TC=25⋅C fT 0 1 0 2
in „Dimensionierung eines Kühlkörpers für HF-Modul“ · HF, Funk und Felder ·
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C300-fin80.xx.pdf
in der Zuleitung zu A1 Bei Anlegen der Betriebsspannung (U) an A1-A2 schaltet N/- L/+ T1 T2 T 1 T2 t<T1 das Relais in die Arbeitsstellung. Nach Ablauf der Impulszeit T1 schaltet das Relais in die Ruhestellung, um nach Ablauf der Zeit T2 wieder in die Arbeitsstellung zu gehen. A2 A1 B1 U
in „Schütz abschalten nach Zeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MJE13009-D.PDF
TIME DIAGRAMS SERIES SWITCHING TURN-ON (FORWARD BIAS) SOA REGULATOR on≤ 10 ms 24 A DUTY CYCLE ≤ 10% C t n 2 r T C 100°C PD= 4000 W u 350 V A C TURN-OFF (REVERSE BIAS) t o 12 A SOA TIME c TURN- VCE l ON 1.5 V ≤ BE(off)9.0 V VCC VO o TURN- DUTY CYCLE ≤ 10% VCC C OFF VCC 400 V 1 700 V 1 t COLLECTOR VOLTAGE
in „Elektronischen Halogen-Trafo auf LED-Betrieb umrüsten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LEM_HLSR-Uebersicht.pdf
e PN S R P ° Connection y I 2 o S g @ = N s L IPN IP l UC Vout BW X A TA Primary Secondary U g r o T r i u H n a o a Type a c s R k e A A e V @ IPN kHz °C B b e B e U a F T C r o C t P % P r P O p A 10 ± 25 O/L + 5/0 2.5V or ref0.8V DC-400 (-3dB) 1 -40...+105 n n n 1 HLSR 10-P 1) 10 ± 25 O/L + 5/0 2.5V
in „Strommessung über Shunt / MOSFET ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1.5KE6V8A.PDF
. 10 - 2 2 of 4 1.5KE6V8(C)A - 1.5KE400(C)A www.diodes.com 10,000 )p Ip Measured at ( 100 Peak Valpp I Zero Bias T F N ( R E R C 1000 U A C Half Valpp I /2 I S A L P U 50 C Measured at P ,T Stand-off Voltage A C E 100 , IP t p 10 X 1000 Waveform
in „Welches Bauteil (Diode?) ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XLampXBD.pdf
in order to optimize lamp life and optical characteristics. 1200 1200 1000 1000 ) ) A A ( 800 m 800 t t n n e e r 600 r 600 C Rj-a = 10°C/W C Rj-a = 10°C/W m Rj-a = 15°C/W m Rj-a = 15°C/W u 400 Rj-a = 20°C/W u 400 Rj-a = 20°C/W i Rj-a = 25°C/W i Rj-a = 25°C/W a a 200 M 200 M 0 0 0 20 40 60 80 100 120
in „Keine angaben über erforderliche Kühlung bei 100W LED“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL193.pdf
XOUT X Channel Output 7 VDD 3.5V to 6V 8 VDD2 3.5V to 6V Rev. B | Page 5 of 12 ADXL193 CRITICAL ZONE tP T TO T TP L P RAMP-UP T R L T L T SMAX A E TSMIN P E T t PREHEAT RAMP-DOWN 0 6 0 t25°C TO PEAK TIME Figure3.RecommendedSolderingProfile Table 4. Recommended Soldering Profile ProfileFeature Sn63/Pb37
in „Adapterplatine ADXL193“ · Markt ·
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2CDC400002D0104_1_.pdf
1,0 13.200 2 unterhalb 29.700 A s. Damit können 2 PVC-isolierte Cu-Leiter 1,5 mm im 104 6 A 0,75 7.400 Kurzschlusfall geschützt werden. 8 6 4 3 2 103 2 3 10 6 8 10 2 3 4 6 Prospektiver Kurzschlussstrom I CC Schmelzsicherung gL Leitungsschutzschalter 2 Abb. 1 Durchlassenergie I t Überlastschutz nach DIN
in „Leitungsschutzschalter wechseln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL193.pdf
XOUT X Channel Output 7 VDD 3.5V to 6V 8 VDD2 3.5V to 6V Rev. B | Page 5 of 12 ADXL193 CRITICAL ZONE tP T TO T TP L P RAMP-UP T R L T L T SMAX A E TSMIN P E T t PREHEAT RAMP-DOWN 0 6 0 t25°C TO PEAK TIME Figure3.RecommendedSolderingProfile Table 4. Recommended Soldering Profile ProfileFeature Sn63/Pb37
in „ADXL193 - Beschleunigung auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADXL193.pdf
XOUT X Channel Output 7 VDD 3.5V to 6V 8 VDD2 3.5V to 6V Rev. B | Page 5 of 12 ADXL193 CRITICAL ZONE tP T TO T TP L P RAMP-UP T R L T L T SMAX A E TSMIN P E T t PREHEAT RAMP-DOWN 0 6 0 t25°C TO PEAK TIME Figure3.RecommendedSolderingProfile Table 4. Recommended Soldering Profile ProfileFeature Sn63/Pb37
in „Beschleunigungsaufnehmer + USB Soundkarte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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abb-Ausloese-Charateristiken-B-C-D-K-Z.pdf
1,0 13.200 2 unterhalb 29.700 A s. Damit können 2 PVC-isolierte Cu-Leiter 1,5 mm im 104 6 A 0,75 7.400 Kurzschlusfall geschützt werden. 8 6 4 3 2 103 2 3 10 6 8 10 2 3 4 6 Prospektiver Kurzschlussstrom I CC Schmelzsicherung gL Leitungsschutzschalter 2 Abb. 1 Durchlassenergie I t Überlastschutz nach DIN
in „Selektivität von LS-Schaltern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·