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sony_str-ks360_ks360s_ver-1.0_sm.pdf
(ANALOG) L 5 TV L : TUNER TV A/D CONVERTER J201 AUDIO IN IC1703 R R-CH : MIC 9 DOUT DOUT L 7 SACD L SA-CD/CD LINEAMP AUDIO IN OUT L 14 IC201 13 VinL SCKI 6 R R-CH BCK 8 LRCK 7 GAIN CONTROL Q200 A+9V SAIR OUT L LINEAMP J200 MICAMP SAIR OUT L 18 IC200 M (Page 14) AUTO IC209 1 DCAC L CALMIC R-CH O O I L E E T R G E D_ _ _ _C O T E AL _ RD I I D X X C D D D R R_ _ D DI D TUNER (FM/AM) SC_SHIFT, SC_SCDT FM 75Ω FMANT LCH 11
in „Sony STR KS360S Verstärker geht auf Standby, LED blinkt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ap02001.pdf
Pad Layout www.diodes.com © Diodes Incorporated SOT-963 C C Dimensions Value (in mm) C 0.350 Y1 X 0.200 Y 0.200 Y1 1.100 Y (6X) X (6X) SOT89-3L SOT89-5L X1 X1 Dimensions Value (in mm) Dimensions Value (in mm) X 0.900 Y4 X1 1.7 X2 (2x) X1 1.733 X2 0.416 X2 0.55 Y1 X3 0.4 Y3 Y 1.300 Y1 Y1 4.6 Y4 Y1 4.600 Y2 1.475 X2 Y2 1.2 Y Y2 Y3 0.950 Y3 0.5 Y2 X3 Y3 Y4 1.1 Y4 1.125 C 3.0 C C 1.500 C X (3x) TO252-3L (DPAK) / TO263-3L (D PAK) X2 TO252-3L / TO263-3L / Dimensions DPAK D PAK Y2 Z 11.6 16.9 Z X1 1.5 1.1 C X2 7.0 10.8 Y1 2.5 3.5 Y1 Y2 7.0 11.4 C 6.9 9.5 E1 2.3 2.5 X1 E1 TO252-4L X1 Dimensions Value (in
in „IC Package: SC59.identisch zu SOT23?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rd70hvf1c.pdf
CHARACTERISTICS AMBIENT TEMPERATURE 160 8 Ta=+25°C Vds=10V . 140 ) h 120 6 c P 100 O ) T 80 ( 4 A d I 60 I S D L 40 2 E N 20 A C 0 0 0 40 80 120 160 200 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 AMBIENT TEMPERATURE Ta(°C) Vgs(V) Vds vs. Ciss CHARACTERISTICS Vds-Ids CHARACTERISTICS 300 10 Ta=+25°C Ta=+25°C f=1MHz 250
in „HF Transistoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ECO6907.pdf
amount of reflection at the low frequency end of the band. It can be calculated using the formula: L = o rn A/l in which: L = inductance in H o= 4 π 10 (rationalised M.K.S. units) r= relative permeability A = average ferrite cross section in m 2 l = average length of the lines of force in m n = number
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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MCP1403.pdf
Frequency. 140 120 VDD= 12V VDD= 12V 2 MHz 1 MHz 120 4,700 pF A100 A 6,800 pF ( m100 t 80 100 kHz t 2,200 pF e e 80 r 60 r C 500 kHz C 60 l 40 l p p 40 100 pF u 200 kHz u S 20 S 20 0 0 100 1000 10000 10 100 1000 10000 Capacitive Load (pF) Frequency (kHz) FIGURE 2-14: Supply Current vs. FIGURE 2-17: Supply
in „MOSFET mit Treiber Verständnisproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SUM55P06-19L.pdf
THEPRODUCTSDESCRIBEDHEREINANDTHISDOCUMENTARESUBJECTTOSPECIFICDISCLAIMERS, SETFORTHATwww.vishay.com/doc?91000 SUM55P06-19L Vishay Siliconix TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted) 200 200 TC= - 55 °C V = 10 thru 6 V 160 GS 25 °C 160 5 V ) A ( t n 125 °C e 120 r 120 u u C n i 4 V a r 80 D 80 - - I I 40 40
in „DC/DC Wandler Vin 15-50V, Vout 12V 9A!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IMP803.pdf
2000 IMP, Inc. IMP803 Typical Characteristics V CS , INvs. Inductor Value DD vs. VDD 100 800 VIN 3.0V L = 560µH 80 700 VCS ) A ( 60 ) 600 I µ , ( V D ( 40 I 500 C V 20 400 IN 0 300 0 200 400 600 800 1000 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Inductor (µH) 803_03.eps V DD (V) 803_6.eps V CS,IINs. V IN V CS,IINs. V IN 100 100 L = 470µH L= 330µH 80 80 V V CS CS ) ) A A m 60 ( 60 N N I , ) ) ( 40 ( 40 S C V V 20 20 I IN IN 0 0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 VINV) 803_04.eps VIN(V) 803_07.eps VCS, INvs. V IN V CS,IINs
in „Hintergrundbeleuchtung EL Folie funktioniert nicht mehr.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XGZP6857D-Pressure-Sensor-V2.9.pdf
≤200kPa - 2.5X - FSS 200kPa<Pressure - - 1.5X FSS Pressure ≤5kPa - 10X - FSS Burst Pressu④e 5kPa<Pressure ≤200kPa - 3X - FSS 200kPa<Pressure - - 2X FSS Compensation Temperature 0 - 60 ℃ Operating Temperature
in „CFSensors XGZP6857D Drucksensor Informationen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CD4528.pdf
www.fairchildsemi.com C B AC Electrical Characteristics (Note 5) 8 2 TA = 25 °C, CL = 50 pF, RL = 200 k Ω, Input r= tf= 20 ns, unless otherwise specified 5 4 Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units t Output Rise Time t = (3.0 ns/pF) C + 30 ns, V= 5.0V 180 400 ns D r r L DD C r = (1.5 ns/pF)LC + 15 nsDDV= 10.0V 90 200 ns r = (1.1 ns/pF)LC + 10 nsDDV= 15.0V 65 160 ns t Output Fall Time t = (1.5 ns/pF) C + 25 ns, V= 5.0V 100 200 ns f f L DD f = (0.75 ns/pF)LC + 12.5 nsDD= 10V 50 100 ns f = (0.55 ns/pF)LC + 9.5 nDD
in „Einschaltverzögerung mit geringer Stromaufnahme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bild
Schaltplan eines DC-DC-Wandlers mit LTC7060
D1 L7 6.8uH C1 3.3u C5 20pF L3 2.2uH L2 14uH 855mH C3 50pF R2 3.3u 200 VS-E7MH0112 M2 SUM40N10-30 M1 SUM40N10-30 C2 .tran 0.015 K1 L1 L2 1 R1 0.0002 0.015u C4 10000u D2 C6 4.7u Vcc BGVcc BST TG SW FLT PWM DT BG BGRTN SGND U1 LTC7060 V1 15 V2 PULSE(0 10 0 0 5u 20u) R3 200k
in „Flyback hat extreme Schwingungen während des Einschaltens“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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main.c
URSEL); sei(); /* Ausgänge */ DDRD=(1<<PD3)|(1<<PD4)|(1<<PD5); /* Lenkung und Motor */ void lenken(int l) { // >150 links, <150 rechts // Sicherheitsmechanismus l=l+100; if(l<100) { l=100; } if(l>200) { l=200; } // lenken in Prozent OCR1A=l; } // gerade aus fahren lenken(50); void vorwaerts(int v) { //
in „Roboter will nicht rückwärts fahren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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touch-controller.pdf
PB2 U2 B Out1 2 XTAL1/PB3 B GND Out2 3 ATtiny25-20PU R13 1 XTAL2/PB4 1 RESET/PB5 GND 10k 2 C16 D C5 L1 N Bornier, 450856 220n, X2, 200L17 100n G J2 4 F1 +5V 5V, 2MHz = 1mA power consumption GNDTAMURA N5F-L, 136°C, 260674 GND OUTPUT F3 R9 0.5A, 250V 3 100k R11 10k Q3 Out1 A 2 C9 BC557 2 Q1 100n BT137-600 1 A 1 3 R5 R7 10k 10k C C GND GND GND L2 C6 220n, X2, 200L17 F2 +5V GNDTAMURA N5F-L, 136°C, 260674 F4 R10 R12 0.5A, 250V 3 100k Q4 10k C10 Out2 A 2 BC557 2 Q2 100n 1 Triacs: BT137-600 1 G - TLC381S (700V, 15A, 10mA, 0.15) A 3 R6 R8 - BT137X
in „Touch-Controller für Lampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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max5056.pdf
INPUT) 5 VDD= 15V A DD A VDD = 15V A 400 M 400 M 4 M A A A ( ( ( N N T R 300 R 300 E 3 U U R C C C L 200 L 200 L 2 P P P S S S 100 100 1 0 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 LOGIC-INPUT VOLTAGE (V) LOGIC-INPUT VOLTAGE (V) LOGIC-INPUT VOLTAGE (V) SUPPLY CURRENT vs.
in „Dual Mosfet Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADS8327IPW.pdf
kSPS Sample Rate 5 A 5 +VA = 5 V A m m m t 300 t t 4 +VA = 5 V e +VA = 5 V e n r r4.5 r C C u 3 y l y p 200 p p +VA = 2.7 V u +VA = 2.7 V u 4 u S S +VA = 2.7 V S 2 o l o a 100 n a A A3.5 n1 A 0 0 3 0 100 200 300 400 500 600 0 5 10 15 20 25 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 Sample Rate - kSPS Sample Rate
in „Kennt jemand ADS8327? Ist er wirklich SPI-kompatibel?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints__1_.pdf
GPIO5/ADCIN1/USBC-VBOF/ACIFA0 -ACBOUT 9 ADC2 2 2 PA06/GPIO6/ADCIN2/AC1AP1/PEVC-PAD_EVT[2] 10 ADC3 C200 C201 PA07/GPIO7/ADCIN3/AC1AN1/PEVC-PAD_EVT[3] 1nF PA08/GPIO8/ADCIN4/AC1BP1/EIC-EXTINT[2]/EVTI_N 11 ADC4 100nF 1 1 PA09/GPIO9/ADCIN5/AC1BN1/MDO[0] 12 ADC5 U200F PA16/GPIO16/ADCREF0/DACREF 13 +5V 29 VDDCORE
in „Fehler auf Platine finden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ds-CLQ6A-TKW-1140398.pdf
475) Reel White Any 1 Intensity bin from 1Q(5860) - 1S(12000) XA Reel Red Any 1 Intensity bin from 1L(3000) - 1N(5860) RB 619 RB 624 Reel Green Any 1 Intensity bin from 1R(7030) - 1T(14400Any 1 hue bin from G7(520) - G9(535) Reel CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3 Blue Any 1 Intensity bin from 1H(1824) - 1L
in „Wahl LED + Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_ADC_LTC2287.pdf
Range, 40Msps 0 70000 65520 62.5 –10 –20 60000 61.5 –30 50000 B –40 ( ) D –50 N40000 F60.5 T –60 U ( L C30000 R M –70 S59.5 A –80 20000 –90 –100 10000 58.5 –110 0 0 –120 0 57.5 0 5 10 15 20 510 511 512 0 50 100 150 200 FREQUENCY (MHz) CODE INPUT FREQUENCY (MHz) 228876 G23 228876 G24 228876 G25 228876fa
in „Programmieren des LTC2287 Dual 10-Bit ADCs“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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CD4027.pdf
3 AC Electrical Characteristics* T e 25§C, C e 50 pF, t e t e 20 ns, unless otherwise specified A L rCL fCL Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units t or t Propagation Delay Time V e 5V 200 400 ns PHL PLH DD from Clock to Q or Q VDD e 10V 80 160 ns VDD e 15V 65 130 ns tPHLor PLH Propagation Delay
in „Ic's verbauen. Grundlagen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V035QN02-A06.pdf
TFTLCD, drive and gate IC’s, an FPC (flexible printed circuit) and a backlight unit. 3/20 B. Features l QVGA resolution in RGB stripe dot arrangement l High brightness l 3wire register setting l Interfaces: parallel RGB 24bit l 2in1 FPC for LCD signals and backlight LED power l Wide viewing angle l
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1822670.pdf
to 180 K. Recommended values for R and C are respectively 100 K and 5.6 nF that allow obtaining 200 s EN EN disable time. DocID7513 Rev 2 19/33 33 Slow decay mode L6207 Figure 15. Overcurrent protection waveforms OUT SOVER V EN VDD Vth(ON) V th(OFF) V EN(LOW) ON OCD OFF ON tDELAY tDISABLE BRIDGE
in „Treiberstufe fuer Faulhaber Schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T1-1T-KK81.pdf
Surface Mount T1-1T-KK81+ RFT ransformer T1-1T -KK81 50Ω 0.08 to 200 MHz MaximumRatings Features OperatingTemperature -20°C to 85°C • wideband, 0.08 to 200 MHz StorageTemperature -55°C to 100°C • excellent return loss RFPower 0.25W • also available with plug-in (X65)
in „RF Transformer Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ln_423_425_3005XIII_schaltplan.pdf
DOWN 5 5 4066 13 42 CREF+ G1 14 AG1 1N4148 10k 4 5 1 2 1.2K C12 R61 Vss Vw +8V R19 41 15 AE1 CN8 CN8 200k R44 3 6 7 14 10k LM324 C23 C15 CREF- E1 LCD1 UP CON5 CON5 C15 8 100k VH VL RP5 4 IC3 R59 R60 C13 104 R13 IC10 20k 104 40 COM D2 16 AD2 ABP 58 200k 200k 104 Q4 2 U/D CS 7 C17 +8V C17 104 C.C. 57 Keyboard
in „Labornetzgerät LN-423/425, 3005XIII, McPower 2x30V/5A - Verbesserungen u. Änderungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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910.asm
GEAENDERT**** ;******** .equ XTAL = 8000 ;XTAL frequency, Khz (7.3728 Mhz) .equ N = 12 ;for 7.3728 Mhz/19.200Baud ;******** ;.equ XTAL = 8000 ;XTAL frequency, Khz (7.3728 Mhz) ;.equ N = 3 ;for 7.3728 Mhz/115.200Baud ;**** definitions for different chrystals and 115.200 baud **** ;.equ XTAL = 3277 ;XTAL frequency
in „avr910 programmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm3444.pdf
maximum switching frequency attainable is limited only Therefore: by the minimum on-time requirement (200 ns). www.ti.com 10 L M 3 Worst case scenario for minimum on time is when V BUCK is at V L(ON-TIME) V BUCK - VLED 4 itsmaximumvoltage(AChighline)andtheLEDstringvoltage During the off-time, the voltage
in „High Brightness LEDs > 50W µC als regelbare KSQ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NAND.pdf
tREA REA tREA OH tRP RE tRHZ tRHZ* OH I/Ox Dout Dout Dout RR tRC R/B Notes : Transition is measured ±200mV from steady state voltage with load. This parameter is sampled and not 100% tested. Figure 8: Sequential Out Cycle after Read (CLE=L, WE#=H, ALE=L) Rev 0.6 / Nov. 2005 24 HY27US(08/16)281A Series
in „Problem beim NAND-Flash ansteuern mit Mega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Weidezaun_S04_ELV50.pdf
(3c85 Al2350nH) (Cu0,71mm 1,54A 50Wdg/2xLage 5mH, Cu0,2mm 0,126A 19,4x5mm 83,3Wdg/3xLage 125mH) 6 200Vss Kaskade x2 B+3mm 50um Lagenisolierung Tesafilm oder PVC-Isolierband 2Tr1 E20/10/6 0,09mm Al363 40/40/157Wdg Cu0,2mm (200/200/800Wdg 2/32mH Cu0,08mm CEC-D 377 S RM7x7) P36/22 0mm Al7300nH 3H1 50/250Wdg
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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ETPRT10K3A1B.pdf
Arbeitstemperaturbereich °C -40 bis +125 Epoxy Wärmeleitfähigkeit W/(m.K) 1,7 Abemessungen in mm 11.73 max. L = 240 mm +/- 5 mm L 5 mm +/- 1 mm 4 mm +/- 0.1 mm A A = M4 Loch 2 0 2 s e u r p e _ 1 3 0 T - T Änderungen und Irrtümer vorbehalten E Temperatursensor ETP-RT Bestellinformation für Standard-Lager-Modelle
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UTD2000_3000__E_X_User_Manual_V1.0.pdf
/s UTD2202CE/UTD3202CE 200MHz 1GS/s UTD2025CL 25MHz 250MS/s UTD2000L UTD2052CL 50MHz 500MS/s UTD2052CEX 50MHz 1GS/s UTD2000EX UTD2102CEX 100MHz 1GS/s Operating Manual for UTD2000/3000 UTD2000/3000 series digital storage oscillograph
in „DSO - Fragen zu 2 Modellen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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20D180K-SUNSTAR.pdf
Temperature˖-40ć ~ +85ć Storage Temperature˖ -40ć ~ +125ć PART NUMBER CODE Tolerance Type K: f10% D: Disk L: f15% Element Diameter Varistor Voltage S: Square M: f20% Revision:15-Feb-12 Z O V 20ĭ SERIES PACKAGE DIMENSIONS D D D T H H1 H1 4.0 max Kİ 3.0 Kİ 3.0 d1 d d L1 L1 D1 D1 D1 F TYPE TABLE 1 TABLE 2 unit
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FS14KM-9.PDF
(TYPICAL) ) 20 40 ( Tch = 25°C TC=125°C VGS = 0V S D = 14A ) Pulse Test G 16 ( 32 V VDS= 100V S E 200V I 25°C G T T 12 N 24 L 400V R 75°C V R E U C 8 C 16 R C U R S U E 4 S 8 T A G 0 0 0 20 40 60 80 100 0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 GATE CHARGE Q g(nC) SOURCE-DRAIN VOLTAGE V SD (V) ) C ON-STATE RESISTANCE VS
in „High speed switching mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NEXC.pdf
Capacitance Change Less than ±30% of initial measured value +70°C 1,000 hours Maximum ESR Less than 200% of the specified maximum value +85°C 240 hours (NEXCW) Current at 30 minutes Less than 200% of the specified maximum value Δ Capacitance Change Within +80%/-20% of specified value Temperature Cycling
in „Pufferkondensator für GPS Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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on-semiconductor-rfp70n06-mosfet.pdf
RFP70N06 o Typical Performance Curves TC= 25 C, Unless Otherwise Specified (Continued) 300 If R = 0 200 t = (L)(I)/(1.3*RATED BV - V ) VGS = 20V VGS = 10V VGS = 8V VGS = 7V ) AV AS DSS DD ( If R ≠ 0 T tAV= (L/R) lnAS*R)/(1.3*RATED DSS-VDD) +1] )160 N ( R100 o T R STARTING TJ= 25 C E PULSE DURATION = 80µs
in „DC Wandler wiederbeleben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC4054-4.2.pdf
= 25°C 4.210 RPROG = 10k 4.210 RPROG = 10k RPROG = 1.25k 4.22 4.205 4.205 )4.20 ) ) ( ( ( 4.18 A A L L4.200 L4.200 VF V V 4.16 4.195 4.195 4.14 4.12 4.190 4.190 4.10 4.185 4.185 0 100 200 300 400 500 600 700 –50 –25 0 25 50 75 100 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 BAT (mA) TEMPERATURE (°C) VCC (V) 4054 G07
in „akku mit solar aufladen, kommt das IC: LT1734L dafür in Frage?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3023-M.pdf
ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD CURRENT
in „Moc3023 Tic225 Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3020-M.pdf
ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD CURRENT
in „Thyristor ein- bzw. ausschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3022-M.pdf
ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD CURRENT
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MOC3022-M.pdf
ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD CURRENT
in „Problem beim dimmen von NV-Halogenspots“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3022-M.pdf
ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD CURRENT
in „triac und diac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_moc3022.pdf
ForwardVoltage vs. Forward Current Fig. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD CURRENT
in „Phasenanschnitt- Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2003.pdf
.) T = 85°C, I = 500 µA 50 65 µA I(OFF) A C V = 2 V, for ULN2002 CE IC = 300 mA 13 for ULN2003 IC= 200 mA 2.4 I = 250 mA 2.7 C V I(ON) Input voltage (Figure 8.) IC = 300 mA 3 V for ULN2004 IC = 125 mA 5 I = 200 mA 6 C IC= 275 mA 7 IC = 350 mA 8 DC Forward current gain for ULN2001, VCE = 2 V, h FE Figure
in „1500V 8A mit MOSFET schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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7805.pdf
L7808CP L7808CT 8V L7885C L7885CV L7885CD2T L7885CP L7885CT 8.5V L7809C L7809CV L7809CD2T L7809CP L7809CT 9V L7812 L7812T 12V L7812C L7812CV L7812CD2T L7812CP L7812CT 12V L7815 L7815T 15V L7815C L7815CV L7815CD2T L7815CP L7815CT 15V L7818 L7818T 18V L7818C L7818CV L7818CD2T L7818CP L7818CT 18V L7820 L7820T 20V L7820C L7820CV L7820CD2T L7820CP L7820CT 20V L7824 L7824T 24V L7824C L7824CV L7824CD2T L7824CP
in „Pic schaltung mit Netzteil versorgen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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179205-da-01-en-Festspannungsregler_78XX.pdf
L7808CP L7808CT 8V L7885C L7885CV L7885CD2T L7885CP L7885CT 8.5V L7809C L7809CV L7809CD2T L7809CP L7809CT 9V L7812 L7812T 12V L7812C L7812CV L7812CD2T L7812CP L7812CT 12V L7815 L7815T 15V L7815C L7815CV L7815CD2T L7815CP L7815CT 15V L7818 L7818T 18V L7818C L7818CV L7818CD2T L7818CP L7818CT 18V L7820 L7820T 20V L7820C L7820CV L7820CD2T L7820CP L7820CT 20V L7824 L7824T 24V L7824C L7824CV L7824CD2T L7824CP
in „Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Universeller_FB_Empfaenger.bas
) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1 ) (0) (0) (0) (0) (0) (1 ) (1 ) (0) (1 ) (0) (1 ) ' (M HERSTELLER L) (M BEFEHL L) (M SYSTEM L) (M PRODUKT L) (M FUNKTION L) (M Datenprüfung L) If Flanken_index = 100 Then '---------------------------------------------------------------------------JAPAN If Imp_array(2
in „Denon IR Fernbedienung mit Bascom nutzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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enc28j60.asm
.endmacro ;********************************************************************************* pause_200ms: push tempu1 ldi tempu2,100 ;10ms ldi tempu1,20 p200ms_l0: call pause_n100us dec tempu1 brne p200ms_l0 pop tempu1 ret enc28j60_setBusSpeed: ;//SPI init: ;// - master mode ;// - positive clock phase
in „ENC28J60 verliert Packete“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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epr.pdf
) 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 Output Characteristics Load voltage (V)(AC peak or DCL(V )60 200 400 60 200 350 400 Continuous rated SOP 350 150 100 120 80 80 80 load current (mA)(I L SMD/DIP 400 200 130 120 100 100 100 Peak current SOP 600 300 240 250 200 200 200 (mA)(IPeak SMD/DIP 700 400 300
in „Optokoppler für ARM's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FMMT618.pdf
Product Line of Diodes Incorporated FMMT618 Thermal Characteristics and Derating information 220 0.7 ) 200 T =25°C ) amb W 0.6 / 180 ( ( 160 o 0.5 e 140 t c 120 D=0.5 i 0.4 a 100 s i i 0.3 s 80 D=0.1 r R 60 D=0.2 e 0.2 l 40 D=0.05 o 0.1 a 20 P r 0 Single Pulse x 0.0 h 100µ 1m 10m 100m 1 10 100 1k a 0 25
in „Maximal Strom von Atmel-MCU erhöhen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VIS.pdf
Coefficient of Vz vs. Z–Voltage Ambient Temperature 1000 200 ) ) V p m Tj=25⋅C ( 150 e 100 c n t V R2V h a T =25⋅C C a 100 j g C l IZ=5mA d V 10 i – D Z –D 50 D C 1 0 25 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 25 95 9598 V – Z-Voltage ( V ) 95 9601 V – Z-Voltage ( V ) Z Z
in „Serienwiderstand in den AVR-ISP-Leitungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ms5534b.pdf
Low Voltage V I = 0.6 mA 0% VDD 20% VDD V OL sink Signal Rise Time r 200 ns Signal Fall Time tf 200 ns AD-CONVERTER (T = -40°C .. 125°C, VDD = 2.2 V .. 3.6 V) Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit Resolution 15 Bit Linear Range 0 40000 LSB MCLK = 32.768 Conversion
in „3 Wire Interface SPI???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ms5534b.pdf
Low Voltage V I = 0.6 mA 0% VDD 20% VDD V OL sink Signal Rise Time r 200 ns Signal Fall Time tf 200 ns AD-CONVERTER (T = -40°C .. 125°C, VDD = 2.2 V .. 3.6 V) Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit Resolution 15 Bit Linear Range 0 40000 LSB MCLK = 32.768 Conversion
in „Frage zu dieser SPI Kommunikation mit einen ALTIMETER Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0900766b81417515.pdf
Threshold Variation vs. Ambient Temperature Fig. 19 Diode Forward Voltage vs. Current 1,400 10,000 1,200 f = 1MHz ) ) n p ( 1,000 TA= 150°C ( 1,000 Ciss N C E N R A 800 U T = 125°C I C A A E 100 P G C 600 K L A T L TA= 85°C O 400 , T S 10 T = 25°C T -D A C C 200 oss Crss 0 1 0 5 10 15 20 25 30 35 5 10
in „Datenblatt DMG4511SK4 COMPLEMENTARY PAIR MOSEFT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·