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D1468_IR-Treiber_datasheet.pdf
zElectricalcharacteristicscurves 50 1000 10000 140µA 120µA Ta=25°C Ta=25°C ) A 500 VCE=10V 5000 m ( ( 40 100µA C : : 200 E2000 T T h N 80µA N 100 :1000 R R 50 I R 30 R G 500 U 60µA C T V CE=3V C 20 N R R R 200 V CE=1V T 20 T R C 40µA C 10 U 100 L L 5 C L L D 50 O 10 20µA C C 2 IB=0µA 20 Ta=25°C 10 0 200 400 600 800 1000
in „SPDIF/PCM über 3W Luxeon LED -> Treiber für MOSFET gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7800.pdf
Temperature Gain Drift vs.DD1 dG/dVDD1 0.21 %/V 5, 7 13 Gain Drift vs.DD2 dG/dVDD2 -0.06 %/V 5, 8 14 200 mV Nonlinearity NL 200 0.2 0.35 % 5, 9 15 200 mV Nonlinearity Drift dNL 200dT -0.001 % pts/°C 5, 10 16 vs. Temperature 200 mV Nonlinearity Drift dNL 200dVDD1 -0.005 % pts/V 5, 11 17 vs. VDD1 200 mV
in „Galvanisch getrennten 1-10V Ausgang regeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7800.pdf
Temperature Gain Drift vs.DD1 dG/dVDD1 0.21 %/V 5, 7 13 Gain Drift vs.DD2 dG/dVDD2 -0.06 %/V 5, 8 14 200 mV Nonlinearity NL 200 0.2 0.35 % 5, 9 15 200 mV Nonlinearity Drift dNL 200dT -0.001 % pts/°C 5, 10 16 vs. Temperature 200 mV Nonlinearity Drift dNL 200dVDD1 -0.005 % pts/V 5, 11 17 vs. VDD1 200 mV
in „8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Current to Operate (Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Current to Operate (Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Current to Operate (Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3
in „Zusätzlicher Schalter aber keine Ader frei.“ · Haus & Smart Home ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Current to Operate (Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3
in „Suche Halbleiterelement als Ersatz für Relai in Radar-Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Current to Operate (Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3
in „Triac vs Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Current to Operate (Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3
in „Relais 12v nach Tagen benutzung kaputt - Jalousien steuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Current to Operate (Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3
in „230VAC Max 200mA mit ESP32 3,3VDC schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Current to Operate (Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3
in „Triac oder Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Current to Operate (Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3
in „MOSFET 230V AC / 3V3 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Current to Operate (Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3
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LT1170.pdf
) A 9 )400 800 ( 8 m –55°C A N E350 (700 VSUPPLY R 7 V SUPPLY= 60V A300 25°C N600 VSUPPLY = 40V U L R = 15V C 6 VSUPPLY = 3V V250 U500 VSUPPLY L K 150°C C = 3V V SUPPLY P 5 A200 C400 = 55V S 4 D I L E150 S300 I 3 F100 200 2 50 100 1 0 0 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
in „Bei Schaltregler nur Minimum- und Maximum-PowerSwitchStrom angegeben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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cxa1511.pdf
Characteristics Measurement Circuit (CXA1511L) (CXA1511M) 200k CXA1511L 5V 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 470 200k CXA1511M 0.01µ 0.01µ 5V 1 2 3 4 470 0.01µ 0.01µ – 3 – CXA1511L/M ) C . . 5 i x t 2 P n n p a m a k h i T s f V t i i V r u n i l c 5 a o
in „Audioreceiver: Remote Control In“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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B43858.pdf
max Ordering code 120 Hz dimensions 120 Hz 120 Hz 100 kHz 100 kHz 100 kHz (composition see 20 °C d × l ▯25 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C below) F mm mA mA V = 200 V DC R 10 10 × 16 1161 33.16 4.00 200 340 B43858C2106M*** 22 10 × 16 528 15.07 1.50 470 799 B43858C2226M*** 33 10 × 20 352 10.05 1.40 500 850
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AP9101C.pdf
Reel AP9101CK-CATRG1 L1G 3000/Tape & Reel AP9101CK-CBTRG1 L1H 3000/Tape & Reel AP9101CK-CCTRG1 L1J 3000/Tape & Reel AP9101CK-CDTRG1 L1K 3000/Tape & Reel AP9101CK-CETRG1 L1L 3000/Tape & Reel AP9101CK-CFTRG1 L1M 3000/Tape &
in „LiPo Tiefentladeschutz 1S/Einzel-Zellen "Mini/Nano"“ · Platinen ·
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uniTFT050-A.pdf
uniTFT Grafische Zeichenobjekte Polypfad - Auto zeichnen EinAutomitPfadsegmentenzeichnen #GPP 1,1,50,200,?v-50,?h150,?c0,70,130,0,?h200,?c0,70,130,0,?h90, ?v100,?h-85,?l-40,65,?h-220,?q-40,0,-145,-75,?h-130,?z VerlaufdesrelativenPolypfades: Vom Startpunkt wird die Linie vertikal 50 Pixel nach unten gezeichnet
in „Probleme mit übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_uniTFT_050-A.pdf
uniTFT Grafische Zeichenobjekte Polypfad - Auto zeichnen EinAutomitPfadsegmentenzeichnen #GPP 1,1,50,200,?v-50,?h150,?c0,70,130,0,?h200,?c0,70,130,0,?h90, ?v100,?h-85,?l-40,65,?h-220,?q-40,0,-145,-75,?h-130,?z VerlaufdesrelativenPolypfades: Vom Startpunkt wird die Linie vertikal 50 Pixel nach unten gezeichnet
in „Display am Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EP22_10BaseT1L.pdf
ISO-Schichtenmodell) für Ethernet defi- DieTechnikerlaubtzudem,dieSignalspan- Feld-Switches, die über T1L versorgt werden niertwerden.DieAPL-Spezifikationisthinge- nungaufStreckenbiscirca200mauf1Vhe- und die auch die angeschlossenen Sensoren gen eine genaue Beschreibung der Anwen- rabzusetzen. Dadurch lässt
in „Power und Ethernet über zwei Drähte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A501_LD_LB_LT_W5AM.pdf
TS EM t lt p).i ctory 3 ˚C ih d ortrmtm i e e 6 )PROD MPOTO t s ha tahenalC at f at 2 e. ir lw F F l ooor r ti (X O m o nc eqeusvlab e l w ,ifre ad c edu ide nt l4 5 FlFloo 2 d:ev,or ode e b e nti hen pro te i L evev elel5 6 n edfl w ba rc e se m o0% w ba ke ld a tu r re L Le e vel ealed o s e r ee
in „2 x LED und Lüfterschaltung 12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XPLAIN_Shematic.pdf
GND GND V3P3 C 1 C 1 C 1 5 C204 L200 2 GND GND GND BLM15BB221SN1 C V3P3 AVCCU n 100n 1 VUSB 0 GND GND VUSB 2 n 0 0 0 0 0 C 1 B P P P P P 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 B T T T T T 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 U200 GND AT90USB1287
in „Xplain: Schaltplan gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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704013.pdf
M I S S Enter value Switch point 2 SP2 2000 200...9999mm S if output 2 M M = Hno oder Hnc S S Analogue start ASP 0 0...9999mm S Enter values point M M if output 2 = I Analogue end S S S point AEP 9999 0...9999mm M S L M G N E S Teach mode TEAC rATE
in „Efector Pmd, Datenblatt??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mini-Circuits-ADE-1-datasheet.pdf
electrical ratings are not intended for • protected by US patent 6,133,525 continuous normal operation. l bleT ape and R eel Avaiat no extra cost Pin Connections Applications Reel Size Devices/Reel LO 6 • VHF/UHF 7” 20, 50, 100, 200, 500 RF 3 13” 500,1000 IF 2 GROUND 1,4,5 Electrical Specifications FREQUENCY
in „Ringmodulator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Mini-Circuits-ADE-1-datasheet.pdf
electrical ratings are not intended for • protected by US patent 6,133,525 continuous normal operation. l bleT ape and R eel Avaiat no extra cost Pin Connections Applications Reel Size Devices/Reel LO 6 • VHF/UHF 7” 20, 50, 100, 200, 500 RF 3 13” 500,1000 IF 2 GROUND 1,4,5 Electrical Specifications FREQUENCY
in „Ringmodulator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Switch.pdf
653-G7L1ABUBJCBAC G7L-1A-BUBJ-CB AC100/120 D SPST-NO 100/120VAC Schraubanschlüsse 653-G7L1ABUBJCB200 G7L-1A-BUB-J-CB-AC200/240 D SPST-NO 200/240VAC Schraubanschlüsse 68.5 653-G7L-1A-BUB-JDC12 G7L-1A-BUBJ-CB-DC12
in „Ausfallursache Printtaster DeLonghi Kaffeeautomat?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX4249-MAX4257.pdf
GAIN vs. OUTPUT VOLTAGE SWING vs. OUTPUT VOLTAGE SWING vs. OUTPUT VOLTAGE SWING 140 0 140 C 140 C R = 200kΩ O RL= 200kΩ T 7 L 5 130 9 130 9 130 2 4 4 X 120 R L 20kΩ A M 120 M M 120 ) 110 B 110 d RL= 2kΩ B 110 RL = 20kΩ RL= 200kΩ ( R L= 20kΩ ( 100 ( A 100 R L 2kΩ A AV100 90 90 90 RL= 2kΩ 80 80 80 70 70 60
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G5177C.pdf
L IN OUT L VIN2V/div VIN3V,OUT=0A V IN2V/div VIN3 V,OUT=1 LX 2V/div LX 2V/div L 200mA/div IL1A/div VOUT50m V/div V OUT0mV /div ▯ Time 1µs/div Time 1µs/div f b ▯ VIN ,VOUT , L W aveform V IN OUT, L W aveform
in „Boostconverter hat eine viel zu geringe Ausgangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LC_008.asm
; Delay for 2ms (untrimmed) ; MS2 MOVLW 0xFD ; DELAY 2ms MOVWF COUNT1 MOVLW 0x66 MOVWF COUNT2 goto L3 ;********************************************************** ; ; Delay for about 200ms or 300ms (untrimmed) ; MS300 call MS100 MS200 call MS100 ;******************************************************
in „Kann assembler file nicht builden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TMC4671-EVAL_Schematic.pdf
CXTL2 00 1[3C], 2[2C]0 DBG_SPI_SCK C K PP7005 PI8006 1[3C], 2[2C] SDBG_SPI_MOSIS I PP2007 PI2008 PIT200 GND OUT PXT20P CLK25 L 1[1B], 2[1A] 1[3C], 2[2C] SDBG_SPI_MI OS PP2009 PP2100 GND P0 1 4 CL200 1 PIT200 NC VCC PXT20P202 PI20 +3V3 GND B 30R B 25MHz PI CO200 PI 100nF/10V GND Module identification EEPROM
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38371-DA300.pdf
Einfach-Ringkerndrossel, 1 Fächerscheibe, M4 C12, C13, C16, C17, 22µH..............................L100, L200 Fächerscheibe, M5 C21-C23, C103-C105, C107 Cinch-Einbaubuchse, 1 U-Scheibe, M4 2 C110, C203-C205, C207, C210 print ........................ BU100, BU2002 Aderendhülsen, 0,75 mm 100nF/X2/MKT.
in „100W-Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL061CP.pdf
CURRENT SUPPLY CURRENT vs vs SUPPLY VOLTAGE FREE-AIR TEMPERATURE 250 250 TA= 25°C No Signal No Load 200 200 µ µ – – n t e e u 150 r 150 C C l l p p u 100 u S S 100 ÁÁ ± ÁÁ – C C± ÁÁ I ÁÁ IC I ÁÁ 50 ÁÁ 50 ÎÎÎÎÎ V CC± = ±15 V ÎÎÎÎÎ Signal No Load 0 ÎÎÎÎÎ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 –75 –50 –25 0 25 50 75 100
in „Messspannung von Shunt verstärken, kfz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTS711L1_20030919.pdf
(GNDhigh) -- -- 10 mA up; V bb =30 V, V IN0, see diagram page 9 Turn-on time to 90% V OUT : ton 80 200 400 µs Turn-off time to 10% V OUT : toff 80 200 400 R =12Ω ,T =-40...+150°C L j Slew rate on dV/dt on 0.1 -- 1 V/µs 10 to 30% V ,R =12Ω , T =-40...+150°C: OUT L j Slew rate off -dV/dtoff 0.1 -- 1 V/
in „Beleuchtungsüberwachung KFZ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS711L1_20030919.pdf
(GNDhigh) -- -- 10 mA up; V bb =30 V, V IN0, see diagram page 9 Turn-on time to 90% V OUT : ton 80 200 400 µs Turn-off time to 10% V OUT : toff 80 200 400 R =12Ω ,T =-40...+150°C L j Slew rate on dV/dt on 0.1 -- 1 V/µs 10 to 30% V ,R =12Ω , T =-40...+150°C: OUT L j Slew rate off -dV/dtoff 0.1 -- 1 V/
in „High-Side 8-fach FET/Transistor Array bei 12V und 1A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EWS_200113_BahnEffizienz.pdf
Hubkolbenmotoren 400 kW/t Leistungsdichte entsprechender → elektrischer Maschinen h 300 kW/t i s n 200 kW/t t e L 100 kW/t Baugröße → 0 kW/t 1 kW 10 kW 100 kW 1000 kW 10000 kW 100000 kW Die für den Energieverbrauch ursächlichen Fahrwiderstände sind (bei ≈ 200 km/h): am PKW am Zug Faktor (4…5 Sitze) (
in „Hyperloop, Luftpolster im luftleeren Raum bei 16 km/h“ · Offtopic ·
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AD8074_8075.pdf
noted.) Parameter Conditions Min Typ Max Unit DYNAMIC PERFORMANCE –3 dB Bandwidth (Small Signal) V = 200 mV p-p, C = 5 pF 330/310 600/550 MHz IN L VIN = 200 mV p-p, RL= 150 Ω 250/230 400/400 MHz –3 dB Bandwidth (Large Signal) VIN = 2 V p-p, L = 5 pF 330/300 500/500 MHz VIN = 2 V p-p, L = 150 Ω 250/230 350/350 MHz 0.1 dB Bandwidth VIN = 200 mV p-p, CL= 5 pF 70/65 MHz VIN = 200 mV p-p, RL= 150 Ω 70/65 MHz Slew Rate 2 V Step, L = 1 kΩ/150 Ω 1600/1350 V/µs Settling Time to 0.1% 2 V Step, R = 1 kΩ/150 Ω 4/7.5 ns L NOISE/DISTORTION PERFORMANCE
in „VGA Schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD8606.pdf
Figure20.SmallSignalOvershootvs.LoadCapacitance 2.0 V = ±2.5V S R L= 10kΩ ) C = 200pF A L ( A V= 1 R 1.5 ) I I I / P V M VS= 2.7V 0 / ( T 1.0 E E V = 5V G R S T R L C V Y L 0.5 P U S 1 2 - 1 3 2 0 0 0 –40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 TIME (200ns/DIV) TEMPERATURE
in „Aktives Filter (Differential), Uref“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF_1404_S.pdf
PD-93853C IRF1404S IRF1404L HEXFET Power MOSFET l Advanced Process Technology D l Ultra Low On-Resistance V = 40V l Dynamic dv/dt Rating DSS l 175°C Operating Temperature l Fast Switching R DS(on) = 0.004 G l Fully Avalanche Rated
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ITS4142N_Smart_Switch.pdf
Switching Capabilities and Characteristics On-state resistance R ON mΩ Tj= 25 °C, IL= 0.5 A - 150 200 T = 125 °C - 270 320 j Nominal load current 2) I 1.4 - - A L(nom) Device on PCB 1) Turn-on time to 90% VOUT ton µs - 50 100 R L 47 Ω, V IN= 0 to 10 V Turn-off time to 10% V t OUT off R L 47 Ω, V IN=
in „Smart Power Switch galvanisch entkoppelt ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1302_2Cells_to_5V_600mA.pdf
carry switch current. Run a Efficiency at Moderate Load, Decreases at Light Load VIN R2 R3 C3 5 4 L1 2 6 3 R1 200pF SHUTDOWN LT1302 RC C1 7 2 D1 8 1 CC C2 + VOUT GND (BATTERY AND LOAD RETURN) 1302 F09 Figure 9. Suggested Component Placement for LT1302 11 LT1302/L T1302-5 U U W U APPLICATIONS INFORMATION
in „Welcher DC-DC-Converter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1302-1605370.pdf
carry switch current. Run a Efficiency at Moderate Load, Decreases at Light Load VIN R2 R3 C3 5 4 L1 2 6 3 R1 200pF SHUTDOWN LT1302 RC C1 7 2 D1 8 1 CC C2 + VOUT GND (BATTERY AND LOAD RETURN) 1302 F09 Figure 9. Suggested Component Placement for LT1302 11 LT1302/L T1302-5 U U W U APPLICATIONS INFORMATION
in „[V] Konvolut (16) ältere LinearTech StepUps LT1302, 1305, SO8 (10€)“ · Markt ·
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lt1302.pdf
carry switch current. Run a Efficiency at Moderate Load, Decreases at Light Load VIN R2 R3 C3 5 4 L1 2 6 3 R1 200pF SHUTDOWN LT1302 RC C1 7 2 D1 8 1 CC C2 + VOUT GND (BATTERY AND LOAD RETURN) 1302 F09 Figure 9. Suggested Component Placement for LT1302 11 LT1302/L T1302-5 U U W U APPLICATIONS INFORMATION
in „[V] kleines Konvolut ältere DIL / DIP ICs (8€)“ · Markt ·
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B1011-20.pdf
kg Schraube und Unterlegscheibe sind im Lieferumfang enthalten Z6/200kg/ZRR Z6/.../ZGWR Nennlast ZGWR A B D F G H J K L M SW W Z 5...200 kg Z6/200kg/ZGWR 16 8 H7 24 36 48 9 12,5 16 5 M8 14 12 46 500 kg Z6/1t/ZGWR 20 10H7 28 43 57 10,5 15 19 6,5 M10 17 14 53 H7 1 t Z6/
in „Spannungsbereich Wägezelle Z6FD1“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SGMOP17C.pdf
Recovery Time Negative Overload Recovery Time 5 0 V 0 0V m IN 0 VIN d 0V V V S ±15V v d VS = ±15V v V IN -200mV VIN= +200mV (RET to GND) C = 10pF (RET to GND) L C L= 10pF R L 10kΩ R = 10kΩ VOUT A V -100 0V L 5 AV = -100 5 / V i d v v 0V VOUT Time (10μs/div) Time (10μs/div) Positive Settling Time Negative Settling
in „Identifikation SOT23-5 ST3SK“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AFGHL75T65SQDC-D.PDF
300 300 T = 25°C 20 V 10 V T = 175°C 20 V A C A C ( 250 ( 250 N 15 V V = 8 V N 15 V 10 V E GE E R 200 R 200 U 12 V U 12 V C C V = 8 V R 150 R 150 GE T T C C L 100 L 100 L L C C C 50 C 50 I I 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 VCE, COLLECTOR−EMITTER VOLTAGE (V) VCE, COLLECTOR−EMITTER VOLTAGE (V) Figure 1. Typical
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AFGHL75T65SQDC-D.PDF
300 300 T = 25°C 20 V 10 V T = 175°C 20 V A C A C ( 250 ( 250 N 15 V V = 8 V N 15 V 10 V E GE E R 200 R 200 U 12 V U 12 V C C V = 8 V R 150 R 150 GE T T C C L 100 L 100 L L C C C 50 C 50 I I 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 VCE, COLLECTOR−EMITTER VOLTAGE (V) VCE, COLLECTOR−EMITTER VOLTAGE (V) Figure 1. Typical
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX1480A.pdf
CL2 = 100pF 0.8 2.0 µs ItPLH -PHL IDifferential tSKD Figures 5 and 10, DIFF= 54Ω, CL1 = CL2 = 100pF 200 ns Receiver Skew Maximum Data Rate fMAX tPLH PHL < 50% of data period 0.25 Mbps Time to Shutdown SHDN 100 µs Shutdown to Driver Output High tZH(SHDN) Figures 6 and 9, L = 100pF, S2 closed 35 100 µs
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RPS-500-spec.pdf
RECTIFIERS RECTIFIERS I/P EMI & POWER & +V FILTER PFC SWITCHING FILTER -V -S PG PG FG DETECTION O.L.P. CONTROL CIRCUIT O.V.P. PS/ON PS-ON CONTROL Output Derating vs Input Voltage 100 90 80 70 ) ( 60 D A 50 L 40 80 90 100 115 120 140 160 180 200 220 240 264 INPUT VOLTAGE (VAC) 60Hz File Name:RPS-500
in „Trafo für PCB gesucht.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ferrite.pdf
Molded E542DNAS-100083 BV- nH 9.5 turns , red 100083-7 1,70 - 1,50 Q 65-90 @ 70 MHz □ 7.7 - h 10 mm 200-340 Neosid 5049 , 7 1/4 turns BV- nH Q 75 ( @ 40 MHz @ 270 nH ) 5049 2,20 □ 7 - h 13 mm 5 turns , 58 pF capacity coil Q > 65 ( 25 ÷ 85 MHz ) 210 - 400 resonance L+C = 35-47 MHz BV- 1,50 nH if it will
in „Gefunden und für gut befunden.Filterliste.“ · HF, Funk und Felder ·
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OP196_296_496_empfehlung_aus_AAN_105-03_.pdf
. Input Offset Voltage Distribution (TCV ) OS 250 25 VS= 12V V = 5V VCM = 6V S T = –40ⴗC TO ⴙ125ⴗC 200 TA = 25ⴗC 20 A s COUNT = 400 s e i l l p150 p15 m m – – Y Y I I T100 N10 A A U U Q Q 50 5 0 0 –250 –200 –150 –100 –50 0 50 100 150 200 250 –4.0 –3.5 –3.0 –2.5 –2.0 –1.5 –1.0 –0.5 0 0.5 1.0 1.5 INPUT
in „OPV: Invertierer mit dual Supply?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·