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Control_S03_Sch_4011.pdf
202A 4mR 5669pF Vgsth2-4V M3_Mutter DIN934 SW55 2Temp 3mR=50A 4mR=40A 5mR=30A 4s 12c8 (LiFePo4 HY2112-BB) IRLB3034pbf 40V 195A 1,4-2mR 10nF Vgsth1-2,5V 0,49K/W N-Ch 0,35€ T3b_N-FEText X4 Wi2_T3 1 +Ub Unenn=12V
in „Laufzeitbegrenzung für 12V Pumpe mit Akku, Solarmodul, Step-Up, Zeitschaltuhrbetrieb LED-Anzeige MPP“ · Projekte & Code ·
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OZ9902.pdf
Operation frequency R RT= 17.8kΩ 365 KHz Logic high 2 --- -- SYNC logic SYNC V Logic low -- -- 1 LED Current Regulation ADIM ≥ 1.5V 300 mV ISEN1/2 reference Voltage V ISEN1/2 ADIM ≤ 0.5V 100 mV CONFIDENTIAL OZ9902-DS-0.55 Page 4 Preliminary OZ9902 5 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued) All specifications
in „Philips LCD Backlight Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PS-54132-058_1_C.pdf
Item Condition Standard FPC 20mV 10mA 4-1-1 Contact (JIS C5402 5.4) 20 milliohm Mate applicable FPC, measure by dry circuit, MAXIMUM Resistance 20mV MAXIMUM, 10mA. (JIS C5402 5.4) FPC $ D/P $ D/P DC 500V (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202
in „Connector Firma Molex“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mXyzrssr.pdf
Entry 3 5555 AA 2AAA 55 5555 90 Product ID Exit) 3 5555 AA 2AAA 55 5555 F0 Product ID Exit) 1 XXXX F0 Notes: 1. Address Form−t: A14 A0 (Hex); Data Format: DQ7-DQ0 (Hex) 2. Either one of the two Product ID Exit commands can
in „Eprom Auslesen mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm324_DeepL_de.pdf
VO IOUT = -50 µA 1.35 1.5 V VO Positive Schiene (V+) IOUT = -1 mA 1.4 1.6 V VO IOUT = -5 mA 1.5 1.75 V Spannungsausschlag von VO der Schiene IOUT = 50 µA 100 150 mV VO IOUT = 1 mA 0.75 1 V Negative Schiene (V-) V S 5 V
in „gutes Übersetzungsprogramm für Datenblätter gesucht“ · Offtopic ·
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LM324.PDF
= -55 C 10 0 1 0 0 10 20 30 40 0.001 0.01 0.1 1 10 100 55 35 –15 5 25 45 65 85 105 125 + o SUPPLY VOLTAGE (V DC ) O – OUTPUT SOURCE CURRENT (mA DC ) TEMPERATURE ( C) OP05450S OP05460S OP05470S Output Characteristics
in „Messschieber auslesen ATMega + LM234“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM324.pdf
= -55 C 10 0 1 0 0 10 20 30 40 0.001 0.01 0.1 1 10 100 55 35 –15 5 25 45 65 85 105 125 + o SUPPLY VOLTAGE (V DC ) O – OUTPUT SOURCE CURRENT (mA DC ) TEMPERATURE ( C) OP05450S OP05460S OP05470S Output Characteristics
in „Verständnisfragen zu OpAmps“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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256kbit_segor_70ns.pdf
M68AF031A 256 Kbit (32K x 8) 5.0V Asynchronous SRAM FEATURES SUMMARY ■ SUPPLY VOLTAGE: 4.5 to 5.5V Figure 1. Packages ■ 32K x 8 bits SRAM with OUTPUT ENABLE ■ EQUAL CYCLE and ACCESS TIME: 55, 70ns ■ LOW
in „AVR Synthesizer Konzept“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTZ1000afe_reference.pdf
packaging/ lectrical Characteristics (Note 2) PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Zener Voltage l = 5mA, (V + VBE ) I = 100µA 7.0 7.2 7.5 V l = 1mA, (V + VBE ) IQ1 = 100µA 6.9 7.15 7.45 V Z Z Q1 Q1 Zener Change with Current 1mA ≤ IZ< 5mA 80 240 mV Zener Leakage Current V = 5V 20 200 µA Z Zener Noise lZ
in „Elektronikbuch“ · Offtopic ·
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semi_mps_buck_55v_3a_mp24943.pdf
IC Technology” are Registered Trademarks o TYPICAL APPLICATION 95 90V IN2V 85 80 VIN=24V 75 70 VIN55V 65 60 55 50 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 MP24943 Rev. 1.0 www.MonolithicPower.com 1 9/13/2011 MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited. © 2011 MPS. All
in „Bauteilsuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Optokoppler_4N27.PDF
Symbol Min. Typ. Max. Unit Condition Forward Voltage* VF 1.3 1.5 V IF=10 mA 0.9 1.7 IF=10 mA, A =–55°C Reverse Current* IR 0.1 10 A VR=6.0 V Capacitance C 25 pF V =0, f=1 MHz O R Detector Breakdown Voltage, Collector-Emitte4N35/36/37 BV CEO 30 V IC=1 mA 4N38
in „Ansteuerung Opto 4N27“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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01_ArchitectureExplorationofHigh-PerformanceFloating-PointFusedMultiply-Add.pdf
7 x 55 Bit) 0 product C M ▯ B M This yields 110b+163b+110b = 383b, rounded up to 385b, the next multiple of 55b as described 6 to 1 Multiplexer 6 to 1 Multiplexer in Sec. III-E. The entire multiply/shift/add
in „Pipeline MAC-Unit: Problem mit Latency“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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TC4056.pdf
μA VCC<VBAT,或 VCC<VUV) 55 100 VFLOAL 稳定输出(浮充)电压 0℃≤TA≤85℃, 4.16 4.2 4.24 V RPROG=2.4K,电流模式 ● 450 500 550 mA BAT 引脚电流: RPROG=1.2K,电流模式 ● 950 1000 1050 mA IBAT (电流模式测试条件是 待机模式,VBAT=4.2V ● 0 -2.5 -6 μA VBAT=4.0V) 停机模式(RPROG 未连接)
in „Frage zu 5V-Mini-USB-1A-Lithium-Li-ion-Akku-Lademodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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9xp14_low-noise_isolated-pwr.pdf
1 B2: Toshiba AB4X2X8W tried an Eaton CMT3-1-R (5.4mH), a Coiltronics CMS3- L1: EPCOS (TDK) RM10/N87 core, L = 4200, p/n B65813JR87 14-R (1.3mH), and a Wurth #74429 (6.5mH). With each N P N S 22t #30,
in „DCDC-Übertrager, kann man die selber wickeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Carel-NTC.pdf
sensible AISI 316 Isolation 100 Mohm à 500Vcc Pression maximale de service 40 bars Tab.3.a Légende: 55.5 1 Elément sensible NTC 10 Kohn 13 2 Cuvette Inox 3 EX14 4 Ensemble moulé A 5 Connecteur M12 mâle ” 3 / Ø 1 1 2 3 4 5 Fig.3.a 1 2 3 4 5 Accessoires: L=* Connexions électriques: • Connecteur 4 pôles
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179205-da-01-en-Festspannungsregler_78XX.pdf
mA 0.5 mA Id Quiescent Current Change Vi= 11 to 27 V 1 mA o V o OutputVoltage Drift o = 5mA -0.8 mV/ C T o eN OutputNoise Voltage B = 10Hz to100KHz T j= 25 C 55 V SVR Supply Voltage Rejection Vi= 12 to
in „Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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7805.pdf
mA 0.5 mA d Quiescent Current Change V i 11to 27 V 1 mA o V o OutputVoltageDrift Io= 5 mA -0.8 mV/ C T o eN OutputNoise Voltage B = 10Hzto 100KHz T j= 25 C 55 V SVR Supply Voltage Rejection V i 12to 22
in „Pic schaltung mit Netzteil versorgen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m74hc4094.pdf
Marking M74HC4094RM13TR -55/+125 °C SO16 74HC4094 M74HC4094YRM13TR (1) -40/+125 °C SO16(automotivegrade) 74HC4094Y Tape and reel M74HC4094TTR -55/+125 °C TSSOP16 HC4094 (1) M74HC4094YTTR -40/+125° °C TSSOP16 (
in „segment anzeige“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ca3140-a.pdf
OUT FOR -VICRAT A = -55 C LI +VOUT AT A = -55 C L I TA= -55 C to 125 C VM -1.5 O M 0 TR T R UT U T TM -2.0 T M -0.5 UO U O OFR -2.5 O F -1.0 N D A A T -3.0 T -1.5 P P I I 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 SUPPLY VOLTAGE (V+,
in „OpAmp Ausgang schwingt mit 50Hz (oder 100)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) R70 1 0 20.6T
in „ltspice problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) R70 1 0 20.6T
in „MCP6001 LTspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6L01.txt
=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) R70 1 0 20.6T
in „[LTSpice] MCP6L01 will nicht so wie ich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) R70 1 0 20.6T
in „Einbinden opv in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) R70 1 0 20.6T
in „Einbinden opv in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1n)(2m,1m)(3m,1)) R70 1 0 20.6T
in „OPV-Schaltung in LT Spice nicht stabil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DAC904_14-Bit_165MSPS_Digital-to-Analog_Converters.pdf
2 5 10 20 Frequency (MHz) IOUTFS(mA) THD vs fCLOCKAT OUT = 2.1MHz SFDR vs TEMPERATURE AT 100MSPS, 0dBFS –70 85 80 –75 75 2.1MHz 2HD –80 ) c B70 B ( ( –85 4HD R65 10.1MHz D X D T X X X S60 –90 55 –95 3HD 40.4MHz 50 X X X X X X X –100 45
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H100_IRS100.pdf
Lichtschranke Änderungen vorbehalten. 7 mm 2 3 Versorgung 4 12–48V~ braun oder 12–48V blau 7 n.o. 8 1 5 Relais schwarz m m 9 m m 5 grau 6 m n.c. 10 m weiß 8 Ø 20 mm 6 29 mm 0,2 – 14 m 39 mm 2 m ® © Copyright by MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG, Bremen, Germany. All rights reserved. A-0413.99.03.11.2007
in „Welcher AD Wandler in folgender Situation ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Anhang3.pdf
表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 T =25℃,V =5V,除非特别注明。 A CC 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VCC 输入电源电压 ● 4.0 5 8.0 V 充电模式,R PROG1.2K ● 150 500 μA 待机模式(充电终止) ● 55 100 μA ICC 输入电源电流 停机模式(R 未连接, ● 55 100 μA PROG VCCV BAT,或 V <CC) UV 55 100 VFLOAL 稳定输出(浮充)电压 0℃≤ TA≤ ℃, 4.158 4.2 4.242 V RPROG2.4K ,电流模式 ● 450 500 550 mA BAT 引脚电流 : RPROG1.2K
in „sichere Umsetzung Schutzabschaltung Akku“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX63xx.pdf
IN C 7 10V ≤ VIN≤ 36V E 8 M 10 C 1 6 Sourcing: 0mA ≤OUT ≤ 15mA E 1 7 Load Regulation (Note 2) ∆VOUT / M 3 15 ppm/mA ∆OUT C 1 6 Sinking: -15mA OUT ≤ 0mA E 1 7 M 10 30 +25°C 1.8 2.7 Supply Current IN C, E, M 3.0 mA Trim-Adjustment
in „Oszi und DMM selber kalibrieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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001123728-da-01-en-IC_SPREF_SERIE_5V_MAX6350EPA__DIP_8_MAX.pdf
IN C 7 10V ≤ VIN≤ 36V E 8 M 10 C 1 6 Sourcing: 0mA ≤OUT ≤ 15mA E 1 7 Load Regulation (Note 2) ∆VOUT / M 3 15 ppm/mA ∆OUT C 1 6 Sinking: -15mA OUT ≤ 0mA E 1 7 M 10 30 +25°C 1.8 2.7 Supply Current IN C, E, M 3.0 mA Trim-Adjustment
in „Frage zur Spannungsreferenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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15121.pdf
. 8 Absolute Maximum Ratings Parameter Symbol Device Min. Max. Units Note Storage Temperature* TS -55 125 °C Operating Temperature* TA 8-Pin DIP -55 100 °C SO-8 Widebody -55 85 Average Forward Input Current* IF(AVG) 25 mA 1 Peak Forward Input Current* F(PEAK) 8-Pin DIP 2 (50% duty cycle, 1 ms pulse width
in „Optokoppler HCPL 4504/4503/4502“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uA710.pdf
0 80 100 dB Differential Input Voltage Range ±5.0 V Voltage Gain 1000 Output HIGH Voltage ~VIN ~ 5 mV,O < lOUT < 5.0 mA 2.5 3.2 4.0 V Output LOW Voltage ~VIN ~5mV -1.0 -0.5 0 V TA = +125°C, ~VIN~ 5 mV, VOUT =0 0.5 1.7 mA Output Sink Current TA = -55°C, ~VIN ~ 5 mV, VOUT = 0 1.0 2.3 mA Positive Supply
in „Nun ich auch mal - Suche Datenblätter zu ICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL-0500.pdf
. 8 Absolute Maximum Ratings Parameter Symbol Device Min. Max. Units Note Storage Temperature* TS -55 125 °C Operating Temperature* TA 8-Pin DIP -55 100 °C SO-8 Widebody -55 85 Average Forward Input Current* IF(AVG) 25 mA 1 Peak Forward Input Current* F(PEAK) 8-Pin DIP 2 (50% duty cycle, 1 ms pulse width
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A4988.pdf
Slow Mixed Slow Mixed IOUT1A 0.00 Direction = H –9.8 (%) –19.51 –29.03 –38.27 –47.14 o i –55.56 s –63.44 P –70.71 p t –77.30 o –83.15 c –88.19 i –95.69 e –100.00 m o 100.00 H 95.69 88.19 83.15 77.30 70.71 63.44 55.56 47.14 38.27
in „Fragen rundum OpenPnP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A4988.pdf
Slow Mixed Slow Mixed IOUT1A 0.00 Direction = H –9.8 (%) –19.51 –29.03 –38.27 –47.14 o i –55.56 s –63.44 P –70.71 p t –77.30 o –83.15 c –88.19 i –95.69 e –100.00 m o 100.00 H 95.69 88.19 83.15 77.30 70.71 63.44 55.56 47.14 38.27
in „RepRap mit Polulu A4988 : Stepper Motoren mit höherem Strom anschließen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A4988-EasyDriver-Klein.pdf
Slow Mixed Slow Mixed IOUT1A 0.00 Direction = H –9.8 (%) –19.51 –29.03 –38.27 –47.14 o i –55.56 s –63.44 P –70.71 p t –77.30 o –83.15 c –88.19 i –95.69 e –100.00 m o 100.00 H 95.69 88.19 83.15 77.30 70.71 63.44 55.56 47.14 38.27
in „Kondensator zur Spannungsglättung sinnvoll?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tlc2652a.pdf
VO = 0 VDD± = ±7.5 V No Load 1.6 1.6 VDD± = ±5 V A A m m − t n 1.2 TA= 25°C n 1.2 r r VDD± = ±2.5 V u u C y p T = −55°C p p 0.8 A u 0.8 S S − − DD TA= 125°C D ID I 0.4 0.4 VO = 0 No Load 0 0 −75 −50 −25 0 25 50 75 100 125 0 1 2 3
in „Stromverbrauch eines Mikrocontrollers zeitaufgelöst messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D1FP_DE.pdf
Nullschnitt 3 E50B 3 7 6 + PE + Freigabe E50C 6 E50F 12 E50G 16 E50H 25 Code Signal Öffnungsrichtung E50M 40 B +/- 10V 0...+10V -> P-A B60C 6 / 3 E +/- 20 mA 0...+20 mA -> P-A B60F QB= QA/2 12 / 6 S 4...20 mA 12...20 mA -> P-A B60G 16 / 8 B60H 25 / 12,5 B60M 40 / 20 Unterdeckung Code Dichtung E55B 3 N NBR E55C 6 V FPM E55F 12 H Für HFC Flüssigkeit E55G 16 E55H 25 E55M 40 Überdeckung Code Vorzugsstellung E01B 3 E01C 6 A 2) E01F 12 E01G 16 E01H 25 E01M 40 2) B31C 6 / 3 B B31F QB= QA/2 12 / 6 B31G 16 / 8 B31H
in „Ansteuerung direktgesteuertes Proportionalventil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siferrit_materials.pdf
… 500 500 300 150 –6 Hysteresis η B 10 /mT < 1,0 < 1,0 < 1,4 < 1,4 material constant Curie temperature T C °C > 210 > 230 > 210 > 220 Mean value oα 10–6/K 4 4 3 4 F at 25 … 55 °C Density (typical values) kg/m3 4850 4920 4800 4800 Relative core
in „Schaltregler und EMV?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm35.pdf
to 150°C) Full-Range Centigrade Temperature Sensor +V +VS S (4 V to 20 V) LM35 VOUT OUTPUT LM35 0 mV + 10.0 mV/°C R1 JVS Choose R1= –VS/ 50 µA VOUT= 1500 mV at 150°C VOUT= 250 mV at 25°C 1 VOUT= –550 mV at –55°C An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes
in „Signalkonverter Ladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm35.pdf
to 150°C) Full-Range Centigrade Temperature Sensor +V +VS S (4 V to 20 V) LM35 VOUT OUTPUT LM35 0 mV + 10.0 mV/°C R1 JVS Choose R1= –VS/ 50 µA VOUT= 1500 mV at 150°C VOUT= 250 mV at 25°C 1 VOUT= –550 mV at –55°C An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes
in „Linearisierung NTC und Anpasssung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BWP_LF_EE_2019_WEB.pdf
Luft Wasser- Wärmepumpe 2 72 18 Wh (m a) Sole Wasser- Wärmepumpe 60 2 64 72 Wh (m a) 55 67 Wh (m a) 50 2 48 54 Wh (m a) 40 Neubau nach Neubau nach Neubau nach n 2009 n 2014 n ab 2016 ma . zulässiger ma . zulässiger ma . zulässiger rimärenergie2edarf: rimärenergieb2darf: rimärenergieb2darf: 89 37 Wh (m a) 85 31 Wh (m a) 61 98 Wh (m a) Abb.1: Vorgaben für den Primärenergiebedarf von Neubauten 7 1. Energieeinsparverordnung(EnEV) Gesamteffizienz von neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden Die bedeutendsten
in „Berechnung Energieeffizienzklasse bei einem Haus“ · Haus & Smart Home ·
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ICE2AS01.pdf
V VCCon vs. T j 6,0 8,67 ] [ 8,64 ] o A 5,7 C 8,61 m V [ V C d 8,58 V5,4 o t 0 h 8,55 0 n 1 e 1 e -I r 8,52 - r 5,1 P T P C f y O 8,49 l - p r 8,46 u 4,8 u S T C 8,43 C 4,5 V 8,40 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 -25 -15 -5 5 15 25 35
in „TFT LP mit IC ICE2AS01 defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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62256-80.pdf
PDIP (600 mil) packages. FEATURES Wide operation voltage : 4.5 ~ 5.5V Ultra low power consumption : 2mA@1MHz (Max.) , Vcc=5.0V. 1.0 uA (Typ.) CMOS standby current High speed access time : 55/70ns. Automatic power down when chip is deselected. Three state outputs and TTL compatible. Data retention supply
in „Retro SRAM alternative NEC C43256-12L“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2613807.pdf
Ohms Tol. ± % Curve (%/°C) 0-50°C 25-85°C Nominal Max. - Max. - Well Range @25°C @ 25°C (°C) @ 25°C (mW/°C) Still Air Stirred Oil (seconds) (seconds) 501BG1J 500 5 B -3.31 2941 _ 2 5 0.5 -55 to +220 501BG1K 500 10 B -3.31 2941 _ 2 5 0.5 -55 to +220 102BG1J 1000 5 B -3.31 2941 _ 2 5 0.5 -55 to +220 102BG1K
in „Reparaturtips für Doppel-Induktionsplatte gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NXP_BC846_BC546_Series.pdf
transistors mgt723 mgt724 400 1200 V BE h FE (mV) 1000 (1) 300 (1) 800 (2) (2) 200 600 400 (3) (3) 100 200 0 0 10−1 1 10 10 2 103 10−1 1 10 102 103 C (mA) IC(mA) V CE= 5 V V CE = 5 V (1) T amb= 150 °C (1) T amb= −55 °C (2) T amb= 25 °C (2) T amb=
in „Und wieder eine kleine lustige Teilesucherei Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KTY81-2_PHI.pdf
. UNIT R sensor resistance T = 25 °C; I = 1 mA 25 amb cont KTY81-210 1980 2020 KTY81-220 1960 2040 KTY81-221 1960 2000 KTY81-222 2000 2040 KTY81-250 1900 2100 KTY81-251 1900 2000 KTY81-252 2000 2100 Tamb ambient operating −55 +150 °C temperature
in „KTY 81 110 an Mega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PHI.pdf
. UNIT R sensor resistance T = 25 °C; I = 1 mA 25 amb cont KTY81-210 1980 2020 KTY81-220 1960 2040 KTY81-221 1960 2000 KTY81-222 2000 2040 KTY81-250 1900 2100 KTY81-251 1900 2000 KTY81-252 2000 2100 Tamb ambient operating −55 +150 °C temperature
in „Kurze Frage zwecks Vorwiderstand für Sensor.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP601.txt
0 0.2M 0.22M 2.00M GD55 55 57 TABLE {V(55,57)} ((-2m,-1)(-1m,-1m)(0,0)(10,1n)) GD56 57 56 TABLE {V(57,56)} ((-2m,-1)(-1m,-1m)(0,0)(10,1n)) E55 55 0 POLY(2) 3 0 51 0 -2.4M 1 -58.8M E56 56 0 POLY(2) 4 0 52 0 1.7M 1 -32.3M R51 51 0 1k R52 52 0 1k GD51 50 51 TABLE {V(50,51)} ((-10,-1n)(0,0)(1m,1m)(2m,1)) GD52 50 52 TABLE {V(50,52)} ((-2m,-1)(-1m,-1m)(0,0)(10,1n)) G53 3 0 POLY(1) 51 0 -40.0U 1M G54 0 4 POLY(1
in „LTSpice: Timestep too small“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SH367107X_BMS_IC.pdf
符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位 说明 T 过充电保护电压温度系数 -1 0 1 mV/°C COV 过充电 T COVR 过充电保护解除电压温度系数 -1 0 1 mV/°C OV 过充电保护延时 0.5 1 1.5 S 芯片内部固定 TCUV 过放电保护电压温度系数 -1 0 1 mV/°C 过放电 T CUVR 过放电保护解除电压温度系数 -1 0 1 mV/°C UV 过放电保护延时 0.45 1 1.55 S DSD管脚外接0.1uF电容, 精度±10% VDOC1A 过流1保护电压精度 -10 - 10 mV t 过流1保护延时 0.45 1 1.55 S CDC管脚外接0.1uF电容, 精度±10% DOC1 放电 DOC2 过流2保护延时 45 100 155 mS CDC管脚外接0.1uF电容, 精度±10% 过流 DOCR 放电过流保护解除延时 62.5 125 187.5 mS 芯片内部固定 SC 短路保护延时 150 250 350 uS VDD = 18V
in „WER KENNT DIESES 10S BMS von 36V Lion Akku vom Hersteller GW.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·