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uc3842b.pdf
THERMAL DATA Symbol Description Minidip SO8 Unit Rth j-ambThermal Resistance Junction-ambient. max. 100 150 °C/W ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( [note 1] Unless otherwise stated, these specifications apply for -25 < Tamb < 85°C for UC284XB; 0 < T amb < 70°C for UC384XB; V =i15V (note 5); R =T10K; C = T
in „40-390V HV DC-DC-Wandler vom Chinamann“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tsop62.pdf
max. 260 °C 250 255 °C 240 °C 245 °C 217 °C ) 200 1000 ( e r max. 20 s l t n r 150 2 p max. 120 s max. 100 s e T 100 100 Max. ramp up 3 °C/Max. ramp down 6 °C/s 50 Max. 2 cycles allowed 0 10 0 50 100 150 200 250 300 19800 Time (s) TAPING VERSION TSOP..TT DIMENSIONS in millimeters 16584 Rev. 1.7, 26-Sep
in „IR Sensor gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADA4817-1_4817-2.pdf
Input OffsetVoltage 0.4 2 mV Input OffsetVoltage Drift 7 μV/°C Input Bias Current 2 20 pA TMINoT MAX 100 pA Input Bias Offset Current 1 pA Open-Loop Gain 62 65 dB INPUT CHARACTERISTICS Input Resistance Common mode 500 GΩ Input Capacitance Common mode 1.3 pF Differential mode 0.1 pF Input Common-ModeVoltage
in „Alternative zum OPA656“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADA4817-1_4817-2.pdf
Input OffsetVoltage 0.4 2 mV Input OffsetVoltage Drift 7 μV/°C Input Bias Current 2 20 pA TMINoT MAX 100 pA Input Bias Offset Current 1 pA Open-Loop Gain 62 65 dB INPUT CHARACTERISTICS Input Resistance Common mode 500 GΩ Input Capacitance Common mode 1.3 pF Differential mode 0.1 pF Input Common-ModeVoltage
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LSY_T67B_Pb_free.pdf
250 255˚C ±5˚C 240˚C 245˚C +5˚C 235˚C -0˚C 217˚C 200 10smin 30smax 150 RampDown 6K/s (max) 120s max 100smax 100 RampUp 50 3K/s (max) 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802) TTW Soldering (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C 10s Normalkurve standardcurve T 250 235 C...260
in „Duo Led mit einem Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AMN1_MP_Motion_Sensor.pdf
Analog output Sensor Vdd Sensor Vdd + GND Load GND + Microcomputer, Out Out A/D converter etc. Iout: Max.100 µA Vdd: Input power source (DC) GND: GND Out: Output (Comparator) 2. Timer circuit example 1) Digital output 2) Analog output Input voltage 5V Vdd 5V 10 µ + REG 47 µ + (5VDC) Input voltage 10 µ +
in „AMN1 Motion Sensor, woher kriegt man ihn?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LOG_T77K_Pb_free.pdf
250 255˚C ±5˚C 240˚C 245˚C +5˚C 235˚C -0˚C 217˚C 200 10smin 30smax RampDown 150 6K/s (max) 120s max 100smax 100 RampUp 50 3K/s (max) 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t 2004-12-17 11 LOG T77K Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) Semiconductors Lxx xxxBin2: Bin Information Color
in „TOPLED Suche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AMN1_MP_Motion_Sensor.pdf
Analog output Sensor Vdd Sensor Vdd + GND Load GND + Microcomputer, Out Out A/D converter etc. Iout: Max.100 µA Vdd: Input power source (DC) GND: GND Out: Output (Comparator) 2. Timer circuit example 1) Digital output 2) Analog output Input voltage 5V Vdd 5V 10 µ + REG 47 µ + (5VDC) Input voltage 10 µ +
in „Motion Sensor Analog oder Digital“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ir2110.pdf
Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure 16B. Offset Supply Current vs. Voltage Figure 17A. V BS Supply Current vs. Temperature
in „IR2110 Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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K4S56163LF.pdf
19 24 ns 1 Row precharge time RP(min) 19 19 24 ns 1 tRAS(min) 45 50 60 ns 1 Row active time RAS(max) 100 us Row cycle time tRC(min) 64 69 84 ns 1 Last data in to row precharge tRDL(min) 2 CLK 2 Last data in to Active delay tDAL(min) tRDL + tRP - 3 Last data in to new col. address delay tCDL(min) 1 CLK
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ir2110.pdf
Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure 16B. Offset Supply Current vs. Voltage Figure 17A. V BS Supply Current vs. Temperature
in „Wechselrichter mit MOSFET Endstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Samsung_64MB_K4M51323PC_1_8V.pdf
27 ns 1 Row precharge time tRP(min) 22.5 24 27 ns 1 RAS(min) 50 50 50 ns 1 Row active time tRAS(max) 100 us Row cycle time tRC(min) 72.5 74 77 ns 1 Last data in to row precharge RDL(min) 15 ns 2 Last data in to Active delay DAL(min) tRDL + tRP - Last data in to new col. address delay CDL(min) 1 CLK 2
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ir2110.pdf
Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure 16B. Offset Supply Current vs. Voltage Figure 17A. V BS Supply Current vs. Temperature
in „HIGH AND LOW SIDE DRIVER Io+ Ausgangsstrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fy.html
label for="modDepth">Mod. Tiefe (%):</label> <input type="number" id="modDepth" step="0.1" min="0" max="100" placeholder="0.0 - 100.0"> </div> <div class="input-group"> <label for="modSource">Mod. Quelle:</label> <select id="modSource"> <option value="0">CH2 (Aux)</option> <option value="1">Extern (AC)<
in „FY6900 Funktionsgenerator Software erstellt“ · Projekte & Code ·
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emw3165.pdf
and maximum current consumption of MCU in Run mode TA=25°C Symbol Conditions fHCLKMHz) Unit Typ Max 100 21.0 23.3 84 17.0 19.2 External clock, all peripherals enabled 64 12.0 13.2 50 9.5 10.4 20 4.5 5.8 MCU mA 100 12.0 14.6 84 10.0 11.9 External clock, all peripherals disabled 64 7.0 8.4 50 5.5 6.6
in „EMW3165 - Der ESP8266 Killer ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT084AC27500-v05R.pdf
pixels 1,600 X,600 800,600 SEQUENCE OF POWER SUPPLIES AND SIGNALS 0.5ms (Min.) 0.1ms (Min.) 50ms (Max.) 100ms (Max.) 500ms (Min.) 3.0V 3 0V 0.2V V DD 0.2V 0.2V 0 ms (Min.) 3.0V 3 0V CLKEDID DATA EDID 0.2V 40ms (Max.) 40ms (Max.) 0.2V 0.2V 0ms (Mi .) 0ms (Min.) CLK+/- RxIN0+/- VCM VID RxIN1+/- RxIN2+/-
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IR_Sensor.pdf
Analog output Sensor Vdd Sensor Vdd + GND Load GND + Microcomputer, Out Out A/D converter etc. Iout: Max.100 µA Vdd: Input power source (DC) GND: GND Out: Output (Comparator) 2. Timer circuit example 1) Digital output 2) Analog output Input voltage 5V Vdd 5V 10 µ + REG 47 µ + (5VDC) Input voltage 10 µ +
in „Bewegungsmelder Plastikkappe direkt auf dem PIR-Sensor“ · Haus & Smart Home ·
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OSRAM_LSG_T676.pdf
Profile 260˚C -5˚C T 240˚C 245˚C ±5˚C 235˚C -0˚C 217˚C 200 10smin 30smax 150 RampDown 6K/s (max) 120s max 100smax 100 RampUp 50 3K/s (max) 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802) TTW Soldering (acc. to CECC 00802 ) 300 OHLY0598 10s C Normalkurve standardcurve T 250 235 C...260
in „Farberkennung mit Fototransistor (oder doch nicht?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADW1_Relais.pdf
Characteristics Item Standard type Inrush type Arrangement 1 Form A Contact Contact resistance (Initial) Max. 100 mΩ (By voltage drop 6 V DC 1A) Contact material AgSnO t2pe Nominal switching capacity (resistive load) 8A 250V AC 16A 277V AC Max. switching power (resistive load) 2,000VA 4,432VA Rating Max. switching
in „Inkompetente Relais-Hersteller?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kemet_Tantalum_Chip_Capacitors__F3102TA_.pdf
PartNumber µA@25ºC %@+25ºC 100kHz tance µA@25ºC %@+25ºC µF Max 120HzMax µF Size PartNumber Max 120HzMax 100kHz Max Max 10VoltRatingat+85ºC(7VoltRatingat+125ºC) 20VoltRatingat+85ºC(13VoltRatingat+125ºC) 33.0 D T491D336(1)010AS 3.3 6. 0.8 33.0 V T491V336(1)010AS 3.3 6.0 0.7 1.0 A T491A684 (1)020AS 0.5 4.0
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Atomkraft_nein_danke_DFR_ja_bitte.pdf
Abklinglager ist für 300 Jahre geplant. Wenn ich mir unsere heutigen Beton-Bauwerke angucke, sind max. 100 Jahre realistisch. Wie geht man mit den weiteren 200 Jahren um? Terrorismus ist ein zunehmendes Problem auf der Welt. Will man wirklich weitere Lagerstätten für das gefährlichste Material erstellen
in „Wasserstoffinfrastruktur für Brennstoffzellen-Fahrzeuge“ · Fahrzeugelektronik ·
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349_529-15.pdf
Kabellänge Elektronik ist abhängig vom Flankenab- in Abhängigkeit vom ] 100 stand a. Sie beträgt max. 100 m bzw. 50 m Flankenabstand m ohne ¥ für das Störungssignal. Dabei muss die [ Spannungsversorgung (siehe Technische g 75 Kennwerte) am Messgerät gewährleistet ä e 50 sein. Über Sensorleitungen lässt
in „Wie entsteht das Sinusförmige Signal eines Drehgebers/ Vermutung“ · Offtopic ·
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MAX351-MAX353.pdf
.....................................-40°C to +85°C (pulsed at 1ms, 10% duty cycle max) ..........................100mA 2 ESD per Method 3015.7 ..................................................>2000V...........................................-55°C to +125°C 5 Storage Temperature Range...............
in „analogschalter wie seht ihr das ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BF1009S_Appnote__INF.pdf
IF_CENT, IF_WINDOW LOW output voltage VP IP= 1 mA typ. 100 mA HIGH leackage current P_LEACK V P 5 V max. 100 nA I²C bus H input voltage V IH 2.10 ... 5.50 V L input voltage V IL - 0.5 ... 0.90 V hysteresis of Schmitt trigger inputs Ihys min. 0.3 V input capacity C I max. 5 pF Reference Voltages Ref voltage
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LB_LT_M673_Pb_free.pdf
260˚C -5˚C T 250 240˚C 245˚C ±5˚C 235˚C -0˚C 217˚C 200 10smin 30smax RampDown 150 6K/s (max) 120s max 100smax 100 min. condition for IR Reflow Soldering: RampUp solder point temperature ≥ 235 °C for at least 10 sec. 50 3K/s (max) 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802)
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LA_LO_LS_LY_T676_Pb_free.pdf
-5˚C T 250 245˚C ±5˚C 240˚C 235˚C +5˚C 217˚C -0˚C 10smin 200 30smax 150 RampDown 6K/s (max) 120s max 100smax 100 RampUp 50 3K/s (max) 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802) TTW Soldering (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C 10s Normalkurve standardcurve T 250 235 C...260
in „LED's ohne vorwiderstand Oo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Profet_als_Sicherung.pdf
for 10 seconds 10 0 2 sec / Div assumed current-time point 12A for 10 seconds -1 10 1 Inominal 10 max 100 1000 current in A Bild 15: Verschiedene Einschaltströme und Zeiten der Xenon Lampe im It-Diagramm Different inrush currents and times of the Xenon lamp in the It-diagram 3.3. Schalten und Sichern
in „Suche Idee zur Stromsicherung bei Ausfall des Leistungs-FET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ostam__LY_P47K.pdf
˚C 245 ˚C±5 ˚C 240 ˚C 235 ˚C+5 ˚C 217 ˚C -0 ˚C 200 10smin 30smax 150 Ramp Down 6 K/s (max) 120 s max 100smax 100 Ramp Up 50 3 K/s (max) 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t 2005-11-15 12 LS P47K, LY P47K Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Semiconductors Lx xxxBin2: Bin
in „Reverse Mount LED in gelb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUW_T6SG_-_TOPLED-473049.pdf
Rate to Peak* 2°C / sec 3°C / sec 180°C to TP Liquidus Temperture TL 217°C Time t above T 80sec max. 100sec L L Peak Temperature T P 245°C max. 260°C Time tPwithin 5°C of the specified 20sec min. 10sec max. 30sec peak temperature TP- 5K Ramp-down Rate* 3°K / sec 6°K / sec maximum TPto 100°C Time 25°C
in „Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DBL_BEHA_EL250_MANUAL_DEUTSCH.PDF
10V 1 1 Für EL250: U Stx/250W*10V "U" (#) Allgemein: 1 1 U StU max-Ux) / Umax*10V Für EL250: (U max= 100.0V) U St100V - Ux)/10 (#) Anmerkung zu den Betriebsarten R, P, U: Um Spannungsfälle auf den Lastleitungen zu kompensieren ist die Elektronische Last mit Fühlerleitungen ausgestattet. D.h. der Istwert
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HV_257.pdf
VDD=6.5V,NN =5.5V,A =25 C) 600 60 0 500 500 40 0 400 A ) ( A E ( 300 R300 N U I S I 20 0 200 max max 100 100 min min 0 0 25k 150k 250k 25k 150k 250k R (KΩ) RSOURCE (KΩ) SINK Acquisition Window Temperature Diode vs Temperature (”one RC”response to one volt input step) (PP=300V,VDD6.5V,VNN=5.5V) O (VPP300V
in „Sockel und C_Load“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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82400102.pdf
120 min. typ. max. Channel V Operating Ch I/O to GND 5 V Voltage DC Operating VDC VDD to GND 6 V max. 100 Voltage (Reverse) V I/O to GND; I =1mA Breakdown BR BR 6 9 V Voltage Leakage Leak VDD to GND; VDDV DCV GND=0V 5 µA max. 80 Current ] Channel [ (Reverse) I I/O to GND 1 µA g Leakage Ch Leak VDDV ;DC
in „Board für Cutting Plotter, ein IC hinter USB ist weg“ · Platinen ·
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MAX4194-MAX4197.pdf
+1000V/V, CM = VCC /2,AT = +25°C ±50 Input Offset Voltage VOS G = +1V/V, CM = VCC/2, A = MIN to MAX ±100 ±690 µV G =+1V/V,VCM =V CC/2,A =TMINtoTMAX ±75 ±345 G =+100V/V, V =V /2,T =T toT ±50 ±345 CM CC A MIN MAX G =+1000V/V, CM =V CC/2,A =TMINtoTMAX ±50 G = +1V/V ±1.0 ±4.0 Input Offset Voltage DriftTCVOS
in „ADC nicht sauber sinus auf oszi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ICL8038.pdf
mA SUPPLY SUPPLY (Note 2) FREQUENCY CHARACTERISTICS (All Waveforms) Max. Frequency of Oscillation MAX 100 - - 100 - - 100 - - kHz Sweep Frequency of FM Input f - 10 - - 10 - - 10 - kHz SWEEP Sweep FM Range (Note 3) - 35:1 - - 35:1 - - 35:1 - FM Linearity 10:1 Ratio - 0.5 - - 0.2 - - 0.2 - % Frequency
in „Sinus erzeugen mit Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Osram_LW_P4SG.pdf
-5 ˚C T 240 ˚C 245 ˚C+5 ˚C 235 ˚C-0 ˚C 217 ˚C 200 10smin 30smax Ramp Down 150 6 K/s (max) 120 s max 100smax 100 Ramp Up 50 3 K/s (max) 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2009-04-30 14
in „Conrad 181801 - LED-Leiste mit NiMH Akkus betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A501_LA_LR_LY_W5AM.pdf
T 250 255˚C 245˚C ±5˚C 240˚C +5˚C 235˚C-0˚C 217˚C 200 10smin 30smax 150 RampDown 6K/s (max) 120s max 100smax 100 RampUp 50 3K/s (max) 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2010-06-02 16 Released
in „2 x LED und Lüfterschaltung 12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LUWW5AM-KYLX-6P7Q.pdf
250 255˚C 245˚C ±5˚C 240˚C +5˚C 235˚C -0˚C 217˚C 200 10smin 30smax RampDown 150 6K/s (max) 120s max 100smax 100 RampUp 50 3K/s (max) 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2007-12-05 15 LUW
in „LED-Beleuchtung: Warmweiß oder Kaltweiß?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PMA202.pdf
/8Ω, 90W/4Ω 180W/8Ω, 230W/4Ω contact électrique, vont court-circuiter entre Pulssance de sortie max. 100W/8Ω, 120W/4Ω 250W/8Ω, 300W/4Ω eux la tension négative d'alimentation. C'est Taux de distorsion < 0,1% < 0,05% pourquoi, testez le condensateur avant tout Intermodulation < 0,15% < 0,1% branchement
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Osram_Lx_T67F_20mA_bunt.pdf
-5˚C T 250 245˚C ±5˚C 240˚C 235˚C +5˚C 217˚C -0˚C 10smin 200 30smax 150 RampDown 6K/s (max) 120s max 100smax 100 RampUp 50 3K/s (max) 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802) TTW Soldering (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C 10s Normalkurve standardcurve T 250 235 C...260
in „LED Statistik“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese in den meisten Fällen durch externe Beschaltung oder digitale Aufbereitung ausgegli- Generator
in „Transducer LEM HAIS-50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese in den meisten Fällen durch externe Beschaltung oder digitale Aufbereitung ausgegli- Generator
in „LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese in den meisten Fällen durch externe Beschaltung oder digitale Aufbereitung ausgegli- Generator
in „Messung mit Stromwandler LTSR 15-NP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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viper20.pdf
1.2 K : Rt T OSC 2.3 FSW = R C DMAX T T CLK 550 DMAX = 1 − Ct 0 R T 150 3 Recommended D values: ~ MAX 100KHz: >80% 200KHz: >70% FC00050 Maximum duty cycle vs Rt FC00040 1 0.9 0.8 a m D 0.7 0.6 0.5 1 2 3 5 10 20 30 50 Rt (k ) Oscillatorfrequency vs Rt and Ct FC00030 1,000 Ct =1.5 nF 500 Ct = 2.7 nF ) 300
in „Besonders sparsame Standby-Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT24C01A_02_04_08_16__2001_.pdf
PIN 1 .150 (3.81) .228 (5.79) .037 (.940) .300 (7.62) REF .027 (.690) .050 (1.27) BSC .210 (5.33) MAX .100 (2.54) BSC SEATING .196 (4.98) PLANE .189 (4.80) .068 (1.73) .053 (1.35) .150 (3.81) .015 (.380) MIN .115 (2.92) .022 (.559) .070 (1.78) .014 (.356) .010 (.254) .045 (1.14) .004 (.102) .325 (8.26)
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D_CH23103.pdf
von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese in den meisten Fällen durch externe Beschaltung oder digitale Aufbereitung ausgegli- Generator
in „Wo Entstörkondensatoren in meiner Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese in den meisten Fällen durch externe Beschaltung oder digitale Aufbereitung ausgegli- Generator
in „Strommessung mit Hallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LPC-Mikrocontroller
AD-Wandler, einen 10Bit DAC, Motor-Control-Einheiten, einen Encoder-Eingang und eine Taktfrequenz von max. 100MHz(120MHz) und vieles mehr. User Manual der LPC17xx-Familie (PDF) Eckdaten LPC18xx (Cortex-M3). Die LPC18xx-Serie stellt DIE "High-Performance" Controller aus der Cortex-M3-Serie. Die Taktfrequenz
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von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese in den meisten Fällen durch externe Beschaltung oder digitale Aufbereitung ausgegli- Generator
in „LEM-Wandler Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCW_CQ7P.CC.pdf
Rate to Peak* 2 K / s 3 K / s 180 °C to TP Liquidus Temperture TL 217 °C Time tLabove T L 80 s max. 100 s Peak Temperature T 245 °C max. 260 °C P Time tPwithin 5 °C of the specified 20 s min. 10 s max. 30 s peak temperature T - 5 K P Ramp-down Rate* 3 K / s 6 K / s maximum T to 100 °C P Time 25 °C to
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von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese in den meisten Fällen durch externe Beschaltung oder digitale Aufbereitung ausgegli- Generator
in „Stromsensor von LEM prüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·