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kmr2.pdf
000 0.25 mm ± 0.1 Packaging KMR241 LFS 4.0 (400) ± 1.00100 000 0.30 mm ± 0.1 KMR243G LFG 4.0 (400) ± 1.00100 000 0.30 mm ± 0.1 In reels of 7,000 pieces for KMR 2 KMR241 ULC LFS 4.0 (400) ± 1.00100 000 0.30 mm ± 0.1 External
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Motorola_tech_info.pdf
F Device Min mA Volts Max mA mA s mA Volts mA Min Max mA TIL111 8 16 0.4 0.4 16 2 5/5 2 10 100 30 1.4 16 4N27 10 10 10 0.5 50 2 1.2/1.3 10 10 100 30 1.5 10 4N28 10 10 10 0.5 50 2 1.2/1.3 10 10 100 30 1.5 10 4N38,A 20 20 1 1 20 4 1.6/2.2 10 10 100 80 1.5 10 4N25 20 10 10 0.5 50 2 1.2/1.3 10 10 100 30
in „Isolationsspannung zwischen Doppel-FETs in einem SO8-Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm393.pdf
30V 1 2.5 1 2.5 1 2.5 mA R L15k , V+=15V DC , AV Voltage gain TA=25⋅C 50 200 50 200 25 100 V/mV VIN(-)VDC , IN(+)0, ISINK4mA VOL Saturation voltage TA=25⋅C 250 400 250 400 400 400 mV Over temp. 700 700 700
in „200Khz Signal verstärken“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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zaehler.txt
0 d -512 176 -448 176 2 1N4148 d -432 208 -496 208 2 1N4148 w -592 176 -512 176 0 w -400 176 -288 176 0 w -288 176 -288 240 0 w -352 208 -432 208 0 w -528 208 -576 208 0 w -576 208 -576 272 0 w -256 352 -352 352 0 w -352 352
in „Reparaturanfrage CPU-Modellrechner Phywe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
Input Voltage -0.3 to +32 V Vid Differential Input Voltage - (*) +32 +32 +32 V Ptot Power Dissipation N Suffix 500 500 500 mW D Suffix - 400 400 mW - Output Short-circuit Duration - (note 1) Infinite in Input Current – (note 6) 50 50 50 mA o T oper Operating Free Air Temperature Range -55 to +125 -40 to
in „LM324 - Versorgungsspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kaffeeautomat-5-OK.bas
Programme *** Prog = 1 For I = 1 to 10 Taste = 0 Eingabe = Tastatur For N = 0 to 11 looktab Spannungen, N, Vergleich if abs(Eingabe-Vergleich)<3 then Taste=N+1 next value = Taste-1 Zahl = abs(value) if Zahl = 10 then Prog
in „Eigenbau einer Kaffee- Vollautomaten-Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Umrichter.asc.txt
Version 4 SHEET 1 1644 680 WIRE 272 0 144 0 WIRE 400 0 272 0 WIRE 432 0 400 0 WIRE 544 0 512 0 WIRE 640 0 544 0 WIRE 768 0 640 0 WIRE 944 0 768 0 WIRE 1184 0 944 0 WIRE 1360 0 1184 0 WIRE 944 16 944 0 WIRE 1360 16 1360
in „Frequenzumrichter LTSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MG_Model_B__C___D_3_phase_kw.pdf
Full load Power factor Efficiency Speed Torque LRC LRT BT Effi- power P current I Cos ϕ η at % load n at 400V I /I M /M M /M Short type ciency 2 N at % load M N S N S N BT N designation class [kW] [A] 50 % 75 % 100 % 50 % 75 % 100 % [min ] [Nm] [%] [%] [%] MG80B2-D1 1 1.10 2.60 0.64 0.77 0.84 84.5 84.5
in „3Phasen Motoer an FU - Lagergeräusche?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2013-07-31_UT61A-E.pdf
nächsten Messung warten UT61A/B: Bereich Auflösung Genauigkeit 400 µA 0,1 µA ±(1,0%+2Digit) 4000 µA 1 µA 40 mA 0,01 mA ±(1,2%+3Digit) 400 mA 0,1 mA 4 A 0,001 A 10 A 0,01 A ±(1,5%+3Digit) UT61C/D: Bereich Auflösung Genauigkeit 600 µA 0,1 µA ±(1,0%+3Digit) 6000 µA 1
in „Messungen mit DMM Dual-Slope Verfahren am PMOS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LR8_DS.pdf
Typ Max Units Conditions V - V Input to output voltage difference 12 - 450 V --- IN OUT 13.2V < V < 400V, 1.14 1.20 1.26 V IN VOUT Overall output voltage regulation R1= 2.4kΩ, R 2 0 375 400 425 V R = 2.4kΩ, R = 782kΩ 1 2 17V < V < 400V, V = 5V, ΔV OUT Line regulation - 0.003 0.01 %/V IN OUT OUT = 0.5mA
in „Hochspannungs Linearregler 250V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX4508-MAX4509.pdf
500 V = ±10V, R = 1kΩ, +25°C 120 200 Enable Turn-Off Time OFF NO_ L C, E 250 ns Figures 2 and 3 M 400 Break-Before-Make Time Delay VNO_ = ±10V, L = 1kΩ, (Note 4) BBM Figure 4 C, E, M 10 80 ns CL= 1.0nF, NO_ = 0, S = 0,
in „Messsystem mit PhotoMOS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IGrid-TT-10KW-15KW-Brochure.pdf
phase Maximum AC Input Current 40 A PV INPUT (DC) Maximum DC Voltage 900 VDC 900 VDC MPP Voltage Range 400 VDC ~ 800 VDC 350 VDC ~ 850 VDC NumberofMPPTrackers/MaximumInputCurrent 2 / 2 x 18.6A ▯▯▯▯"▯▯▯▯▯▯▯"▯▯#▯▯▯▯▯▯" BATTERY MODE OUTPUT (AC) Nominal Output Voltage 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) 230VAC(P-N)/400VAC
in „cos(Φ) bei WR und induktiver Last“ · Haus & Smart Home ·
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Ferrite.pdf
( 25 ÷ 85 MHz ) 210 - 400 resonance L+C = 35-47 MHz BV- 1,50 nH if it will be used as resonant circuit the m2019 frequency will be about 45 MHz □ 7 - h 13 mm 5 turns 230 - 400 Q > 70 ( @ 40 MHz @ 320 nH ) BV- 1,50 - 1,30 nH
in „Gefunden und für gut befunden.Filterliste.“ · HF, Funk und Felder ·
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1763fh.pdf
E TJ= 25°C E TJ= 25°C R VIN= VSHDN R VIN= VSHDN R VIN= VSHDN C600 *FOR VOUT = 1.5V C600 *FOR VOUT = 1.8V C600 *FOR VOUT = 2.5V N N N P P P D400 RL= 150Ω D400 RL= 180Ω D400 RL= 250Ω G L = 10mA* G IL= 10mA* G IL= 10mA* 200 R L 1.5k 200 RL= 1.8k 200 R L 2.5k IL= 1mA* L = 1mA* IL= 1mA
in „Review: USB→LT1763-3.3 V + SCD41-D-R2 (I²C), Funduino (ATMEGA2560)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Torex_XC6210B332MR_-_LDO.pdf
1.030 500.0 600.0 50.0 150.0 1.10 1.070 1.130 400.0 500.0 1.20 1.170 1.230 300.0 400.0 38.5 61.5 2.00 6.50 -6.50 -2.00 1.30 1.270 1.330 30.0 200.0 100.0 300.0 1.40 1.370 1.430 100.0 250.0 1.50 1.470 1.530
in „Low-drop Torex 1V Dropout zu viel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Praktikumsbeleg_A3_1_.pdf
4/18 Des gesamten Motors: UA IA Ω N N mess 1 1 cΦ 1 60 1 2π RAsTA +1 kR sTM +1 0.25s+ 1 G G G A G M 3 6 - cΦ G5 N s ) 60 cΦ 1 1 G UN= U s )= 2π k R A 2 sTA+ 1)sTM +1)+ (cΦ kRRA N me(s) 60 cΦ K 1 1 G'U'N= = 2 UAstesl 2π k R A (cΦ 0.25 +
in „Frage zu Übertragungsfunktion, Sprungantwort“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vortrag_pfc.pdf
tungen) IN/1 in % W) mA/W Ungeradzahlige Oberschwingungen 3 2,3 3,45 30 l 3,4 5 1,14 1,71 10 1,9 7 0,77 1,16 7 1 9 0,4 0,6 5 0,5 11 0,33 0,5 3 0,35 13 0,21 0,32 3 0,3 15 - 39 0,15 * 15/n 0,225*15/n 3 3,85/n Geradzahlige
in „Aus für große Trafonetzteile in Endstufen durch PFC? EN61000-3-2“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TI_tle2426.pdf
TYPICAL CHARACTERISTICS RIPPLE REJECTION SPECTRAL NOISE VOLTAGE DENSITY vs vs FREQUENCY FREQUENCY 400 100 V = 5 V or 12 V z VI= 5 V or 12 V 90 I H TA= 25°C ∆VI(PP)= 1 V CNR = 1 µF V 80 IO= 0 n TA= 25°C y 300 i d 70 n − D n 60 e t a e 50 l 200 e V R e l 40 o i N R 30 a c 100 e 20 S C NR = 0 C = 0 − 10
in „[V] Virtual Ground Chips“ · Markt ·
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PDC_10-1_Datasheet.pdf
-6-1 10-400 6.3±0.4 ±0.4 2.0 2.4 2.0 2.4 2.0 2.5 36 30 30 25 20 15 1.5 1.0 2.0 B02 cw 23.95 TDC-10-1 1-400 10.0±0.5 ±0.5 1.2 1.5 1.0 1.3 1.2 1.5 35 25 30 20 20 15 1.5 1.0 2.0 B02 cw 17.95 TDC-10-2 5-1000
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vestel_17ips71-r3_sch.pdf
1n R6 1n R52 50V 1k 4kV Q2 4n7 10R SF10L60U BC848B SMPS CONVERTER BLOCK R48 C C43 C41 100k 100k D17HER207 10R 129 C 56n 100n +400V R92 R97 C63 1k 275V 275V 10R VCC +400V 100k 100k 1n R R289 R R93 R98 D16HER207
in „TV PSU 17IPS71 Sekundärseitig Kurzschluss?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vestel_17ips71-r3_sch.pdf
1n R6 1n R52 50V 1k 4kV Q2 4n7 10R SF10L60U BC848B SMPS CONVERTER BLOCK R48 C C43 C41 100k 100k D17HER207 10R 129 C 56n 100n +400V R92 R97 C63 1k 275V 275V 10R VCC +400V 100k 100k 1n R R289 R R93 R98 D16HER207
in „L40f278x3cw-3DU Vestel 171ps71“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XLampXBD.pdf
Rj-a = 10°C/W Rj-a = 15°C/W Rj-a = 20°C/W 1200 1200 Rj-a = 25°C/W 1000 1000 ) A A m ( 800 ( 800 t n n e e r u 600 u 600 C C Rj-a = 10°C/W m Rj-a = 15°C/W u Rj-a = 15°C/W u 400 Rj-a = 20°C/W 400 Rj-a = 20°C/W i Rj-a = 25°C/W i Rj-a = 25°C/W x a a M 200 M 200 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60
in „Keine angaben über erforderliche Kühlung bei 100W LED“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ab_-_Kopie.txt
SYMATTR InstName C1 SYMATTR Value 470n SYMBOL cap 368 176 R0 SYMATTR InstName C2 SYMATTR Value 470n SYMBOL voltage -1056 -96 R0 WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 39 24 44 Left 0 SYMATTR SpiceLine Rser=1µ SYMATTR InstName V1
in „LTC3729 Multiphase-Buckconverter Verständnisproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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17PM-K.pdf
Driver: Chopper Dual Driver: Chopper Dual Supply Voltage: 24.0 (Volt) Supply Voltage: 24.0 (Volt) 400 600 K442U-1.4A K448B-1.5A K449U-1.0A K442B-0.9A 350 500 300 m m 400 N 250 N ( ( E E U 200 U 300 Q Q R 150 R T T 200 100 100 50 0 0 100 1000 10000 100 1000 10000 FREQUENCY (Hz) FREQUENCY (Hz) 100 200
in „Pollin NEMA17 Stepper 34Ncm für 3€ : Kann das sein?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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A501_LD_LB_LT_W5AM.pdf
Voltage Group Bar Code Wavelength Group Brightness Group S OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W 1 D0 P0 P 2 . E . 1 F W A N 1 Label Directionofunreeling Directionofunreeling W 2 Gurtvorlauf: 400mm Leader: 400mm Trailer::160mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P P P D E F 0 1 2 0 12 ± 0.1 24
in „2 x LED und Lüfterschaltung 12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlb3034pbf-Datasheet.pdf
t VGS = 10V (1000 s t e e n r TJ= 175°C O 1.5 C 100 TJ= 25°C e ) e u e r o l o - a - 10 - o - i N i r (1.0 r , , n ID 1 ( VDS = 25V S ≤60µs PULSE WIDTH D R 0.1 0.5 1 2 3 4 5 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160180 TJ, Junction
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IRLB3034PbF.pdf
t VGS = 10V (1000 s t e e n r TJ= 175°C O 1.5 C 100 TJ= 25°C e ) e u e r o l o - a - 10 - o - i N i r (1.0 r , , n ID 1 ( VDS = 25V S ≤60µs PULSE WIDTH D R 0.1 0.5 1 2 3 4 5 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160180 TJ, Junction
in „Aufwärtsschaltregler bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLB3034.pdf
t VGS = 10V (1000 s t e e n r TJ= 175°C O 1.5 C 100 TJ= 25°C e ) e u e r o l o - a - 10 - o - i N i r (1.0 r , , n ID 1 ( VDS = 25V S ≤60µs PULSE WIDTH D R 0.1 0.5 1 2 3 4 5 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160180 TJ, Junction
in „Logic Level Mosfet - Welcher "kann mehr"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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regler_sensor_lcd.c
(103); rs232_printf("Test 1\n"); rs232_printf("Reset: %d\n", OWReset()); rs232_printf("Test 2\n\n"); /* Initialisiere Display, Cursor aus */ lcd_init(LCD_DISP_ON); /* loesche das LCD Display und Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte */ lcd_clrscr(); lcd_puts("Hallo man!\n"); sei(); //Global Interrupt enable aktivieren while(1) { if(regler_enable==1) { start_measurement(); _delay_ms(1000); x=read_meas(); _delay_ms(400); // cli(); e = w - x; //Vergleich e=abs(e); esum =
in „LCD Display funktioniert bei Zusammenstellung nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rc100.pdf
einer Bereik Tolerantie Resolutie Marken-Familie erworben, die sich auf dem Gebiet der Mess-, Lade 4nF ± (5.0% of aflezing +5 cijfers) 1pF 40nF 10pF und Netztechnik durch besondere Kompetenz und permanente 400nF ± (3.0% of aflezing +5 cijfers) 100pF Innovation auszeichnet. 4μF 1nF 40μF 10nF Mit Voltcraft
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EG8010_datasheet.pdf
/16V 2HO 10 10K 0.1uF/630V 10K 0.1uF/630V E L L E S N N L 11 VDD 0 VS 6 L1 3.3mH P2 F 0 1 L T C C K C13 C14 12 HIN 1 NC 5 VS2 9 L 正弦 220V 输出 7 8 9 0 1 2 3 4 10uF/16V 0.1uF 2 D3 C22 13 SD 3 NC 4 FR107 2LO 2.2uF N 正弦 220V
in „Inverter DC/AC mit EGS002 China DEV-Board“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX4249-MAX4257.pdf
C U Y V L S L 400 100 R L= 1kΩ P N U S360 0.2 O S V = 3V 80 T DD H 340 0.1 S 60 R = 100kΩ L 320 0 100 40 1.8 2.3 2.8 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 5.5 0.001 0.01 0.1 1 5 1.8 2.3 2.8 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT
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usa_st_common_specs.pdf
1 0 ( G 0 4 ) a 3 3 .9 2 e ° 2 ( 1 d C 6 A n 1 S u 3 M o o Pin1 G & R a 7 D □3 □4 K e ° v d r 2 0 . 16.8 (0.66) 31.3 16.8 M ° ( 31.3 8 2 (1.23) (0.66) K . . (1.23) 5 . ° 1 1 ( ) / 6 4 . 2 A e 0 1 .2 3 1 R r 6 3 1( ( d ° Pin1 Pin1 A 0 S 3 □5 □6 X ° D C n 0 u ) G 3 M 31.3 16.8 . 31.3 16.8 (0.66) R a / o ) ( (1.23) K re 7 o . 6 (1.23) (0.66) . d ° & 1 0 1 D ( v G 0 r ) 6 4 M e ° 1 . 1 . K e . 3 ( 3 ( d
in „Schrittmotor mit Motortreiber und Encoder in Betrieb nehmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1082.pdf
mA) SWITCH VOLTAGE (V) 1082 G21 1082 G22 Transconductance of Error V Cin Characteristics Amplifier 400 7000 –30 TJ= 25°C 300 6000 0 o 200 V = 1.5V h5000 30 A (CURRENT INTO V PIN) ( ( C E g H N 100 N4000 m 60 A R T E U 0 U3000 90 D C N G I–100 O2000 120 ) C VFB= 0.8V S V–200 (CURRENT OUT OF VC PIN) A1000
in „Boost Converter 2MHz 50V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1932f.pdf
A CE CHARACTERISTICS Switch Saturation Voltage (V CESAT ) Switch Current Limit Switching Frequency 400 700 2.0 V 350 1.8 ( 600 VIN= 1.2V z E TJ= 125°C V = 10V H 1.6 A 300 ) 500 IN ( L TJ= 25°C m C 1.4 VIN= 10V V 250 T E 1.2 N E 400 U I200 R E 1.0 VIN= 1.2V A U F U TJ= –50°C C 300 G 0.8 A 150 A H S P
in „step up converter 3,6V -> 8 LED's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1932.pdf
A CE CHARACTERISTICS Switch Saturation Voltage (V CESAT ) Switch Current Limit Switching Frequency 400 700 2.0 V 350 1.8 ( 600 VIN= 1.2V z E TJ= 125°C V = 10V H 1.6 A 300 ) 500 IN ( L TJ= 25°C m C 1.4 VIN= 10V V 250 T E 1.2 N E 400 U I200 R E 1.0 VIN= 1.2V A U F U TJ= –50°C C 300 G 0.8 A 150 A H S P
in „IC LED Ansteuerung LTST“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HA-2540.pdf
R25 V+ R 10 Q N20 Q R16 Q N15 N13 D Z1 QN14 Q N16 D Z2 R11 R QN29 R R R 12 14 15 17 V- Typical Applications V+ 2K R1 4K 200 C 1NOTE 18) 10K - 1K R + HA-2540 2 4K CF(NOTE 17) V+ SIGNAL OFFSET ADJUST 1K HA-2540 OUT +
in „HA-2540 Operationsverstärker wird warm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_UJ3N120070K3S-1530204.pdf
December 2018 6 For more information go to www.unitedsic.com. 70mW - 1200V SiC Normally-On JFET | UJ3N120070K3S Datasheet 1.E-04 1.0 Tj = -55°C Tj = -55°C Tj = 25°C 0.8 Tj = 25°C A1.E-05 Tj = 125°C A Tj = 125°C ( ( , Tj = 175°C ,G 0.6 Tj = 175°C n n r1.E-06 r u u C C 0.4 t t a1.E-07 a G G 0.2 0.0 1.E-
in „SiC Kaskoden Body Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AQV257A.pdf
current: 5 mA; Type of connection: A Type of connection: A Continuous load current: Max. (DC) 2.0 1.8 0.6 50 A Ω 1.6 t 0.5 AQV251 , e AQV255 e n40 n 1.4 u AQV252 r t 1.2 c0.4 AQV255 c AQV259 s a d30 r 1.0 L0.3 o n AQV252 AQV257 L AQV258 O 0.8 AQV253(H) 20 0.2 AQV254H ) 0.6 0.4 AQV251 0.1 10 0.2 0–40
in „Optokoppler mit möglichst kleinem Eingangsstrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FotoMOS.pdf
current: 5 mA; Type of connection: A Type of connection: A Continuous load current: Max. (DC) 2.0 1.8 0.6 50 A Ω 1.6 t 0.5 AQV251 , e AQV255 e n40 n 1.4 u AQV252 r t 1.2 c0.4 AQV255 c AQV259 s a d30 r 1.0 L0.3 o n AQV252 AQV257 L AQV258 O 0.8 AQV253(H) 20 0.2 AQV254H ) 0.6 0.4 AQV251 0.1 10 0.2 0–40
in „Transistor, der in beide Richtungen Strom führen kann“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PhotoMos.pdf
current: 5 mA; Type of connection: A Type of connection: A Continuous load current: Max. (DC) 2.0 1.8 0.6 50 A Ω 1.6 t 0.5 AQV251 , e AQV255 e n40 n 1.4 u AQV252 r t 1.2 c0.4 AQV255 c AQV259 s a d30 r 1.0 L0.3 o n AQV252 AQV257 L AQV258 O 0.8 AQV253(H) 20 0.2 AQV254H ) 0.6 0.4 AQV251 0.1 10 0.2 0–40
in „Audio-Signale schalten mit PhotoMOS?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NAiS_AQV257A.pdf
current: 5 mA; Type of connection: A Type of connection: A Continuous load current: Max. (DC) 2.0 1.8 0.6 50 A Ω 1.6 t 0.5 AQV251 , e AQV255 e n40 n 1.4 u AQV252 r t 1.2 c0.4 AQV255 c AQV259 s a d30 r 1.0 L0.3 o n AQV252 AQV257 L AQV258 O 0.8 AQV253(H) 20 0.2 AQV254H ) 0.6 0.4 AQV251 0.1 10 0.2 0–40
in „Isolatoren - Die Bilder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3041.pdf
LED Forward Voltage vs. Forward Current Figure 2. On-State Characteristics 0 1.6 800 1 F = 30mA M 600 TA= 25°C , 1.5 M ) O ( 1.4 m 400 C E T 0 A E 200 3 L 1.3 R M V U , D 1.2 A = -40°C E 0 M A A O W TA= 25°C S -200 C O 1.1 N 3 - T = 85°C , 3 VF 1.0 A I -400 M -600 M 0.9 C 0.8 -
in „Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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94874_MOC3043_OptoTriac.pdf
LED Forward Voltage vs. Forward Current Figure 2. On-State Characteristics 0 1.6 800 1 F = 30mA M 600 TA= 25°C , 1.5 M ) O ( 1.4 m 400 C E T 0 A E 200 3 L 1.3 R M V U , D 1.2 A = -40°C E 0 M A A O W TA= 25°C S -200 C O 1.1 N 3 - T = 85°C , 3 VF 1.0 A I -400 M -600 M 0.9 C 0.8 -
in „Triac Probleme mit MOC3043“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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k3020p.pdf
specified) PARAMETER TEST CONDITION PART SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT INPUT Forward voltage I = 50 mA V - 1.3 1.6 V F F Reverse voltage IR= 10 μA V R 5 - - V Junction capacitance VR = 0 V, f = 1 MHz Cj - 50 - pF OUTPUT Forward peak off-state voltage DRM = 100 nA VDRM (1) 400 - - V (repetitive) Peak on-state
in „12VAC Klingelgong mit ESP32 und Optokoppler schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Thyristor_Triac_App_Note__by_Littlefuse.pdf
Specifications are subject to change without notice. Revised: 09/23/13 ® Teccor brandThyristors AN1003 R1 C3 D1 V 120V ac 47 0.1 µF 1N4001 DD (High) RV1 R2 Varistor 1 M D1 D 3 C1 C2 1N4001 1N5231 220 µF 0.01 µF AC (Return) White 150W +5V U1 Lamp V V DD SS GP GP0 Q 1 R3 5 L4008L5 20 M GP 4 GP 1 R 6 470 GP
in „Ansteuerschaltung Thyristor und Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Littelfuse_App_Note_AN1003.pdf
Specifications are subject to change without notice. Revised: 09/23/13 ® Teccor brandThyristors AN1003 R1 C3 D1 V 120V ac 47 0.1 µF 1N4001 DD (High) RV1 R2 Varistor 1 M D1 D 3 C1 C2 1N4001 1N5231 220 µF 0.01 µF AC (Return) White 150W +5V U1 Lamp V V DD SS GP GP0 Q 1 R3 5 L4008L5 20 M GP 4 GP 1 R 6 470 GP
in „Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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37378-DI300.pdf
Text dem Hochvolt-MOS-FET T 1 sowie R 9 herkömmlichen Phasenanschnittdimmern 4 SI1 KL1 Aus 1,6AT D1 4 D3 4 R 2 5 5 2 ~ 1 1 Ein T1 0 k S R 2 6 Aus N KL2 D2 7 D4 7 2 1 k 4 M 4 4 P R 2 R 1 N N C3 S 1 1 7 k D R 4 SM 6 4 Ein 4n7 D 4 SMD
in „Mos-Fet wird heis“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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37378-DI300.pdf
Text dem Hochvolt-MOS-FET T 1 sowie R 9 herkömmlichen Phasenanschnittdimmern 4 SI1 KL1 Aus 1,6AT D1 4 D3 4 R 2 5 5 2 ~ 1 1 Ein T1 0 k S R 2 6 Aus N KL2 D2 7 D4 7 2 1 k 4 M 4 4 P R 2 R 1 N N C3 S 1 1 7 k D R 4 SM 6 4 Ein 4n7 D 4 SMD
in „Dimmer will nicht richtig dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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01_Sicherungsautomaten.pdf
.. 63 K: 0,2... 25 Bemessungsschaltvermögen [kA] Bezugsnorm Pole U eV] IEC 23-3 / EN 60898 Icn 230/400 6 10 25 15 15 IEC/EN 60947-2 Icu 1, 1P+N 133 20 25 * 25 25 25 Wechselstrom 230 10 15 * 25 15 15 2, 3, 4 230 20 25 * 25 25 25 400 10 15 * 25 15 15 1, 1P+N 400 2, 3, 4 690 Ics 1, 1P+N 133 15 18,7 * 20
in „Kurzschlussstrom“ · Offtopic ·