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TLE4905.pdf
Current versus Quiescent Current versus Supply Voltage Junction Temperature 8 AED01248 8 AED01249 ΙS ΙS mA V =High mA Q V =High 6 Q 6 = 4 Tj -40˚C 4 VS=24V T =150˚C j VS=3.8V 2 2 0 0 0 5 10 15 V 25 -50 0 50 100 C 200 V S Tj Quiescent Current Difference Saturation Voltage versus versus Temperature Output Current 1.0 AED01459 1.2 AED01461 Ι S VQ V mA 1.0 3.8V<V <24V ΙS=ΙSLow-SHigh S 0.75 ΙQ=40mA 0.8 0.5 0.6 T =150˚C j 0.4 0.25 0.2 Tj=-40˚C 0 0 -40 0 50 100 150 ˚C200 0 20 40 60 mA 100 Tj ΙQ Semiconductor Group 12 1997-09-01 TLE 4905 L; TLE
in „Hallsensor TLE 4905 - Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LP2950-D.PDF
mA to 100 mA, A = −40 to +125°C LP2950C−5.0/LP2951C/NCV2951C* 4.880 − 5.120 LP2950AC−5.0/LP2951AC/NCV2951AC* 4.925 − 5.075 Output Voltage, 3.3 V Versions VO V Vin 4.3 V, O = 100 mA, TA= 25°C LP2950C−3.3
in „Wie lange hält ein LM1117-5.0 ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP2950_LP2951.pdf
mA to 100 mA, A = −40 to +125°C LP2950C−5.0/LP2951C/NCV2951C* 4.880 − 5.120 LP2950AC−5.0/LP2951AC/NCV2951AC* 4.925 − 5.075 Output Voltage, 3.3 V Versions VO V Vin 4.3 V, O = 100 mA, TA= 25°C LP2950C−3.3
in „Warum funktioniert mein Brückengleichrichter nicht?“ · Fahrzeugelektronik ·
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U2008B.PDF
current V 1-4= 8 V I0 5 10 15 mA Final current V 1-4= –2 V I0 15 25 40 mA Discharge current –I0 0.5 mA Output current Pin 3 –I 0.2 2 mA 0 Supply voltage compensation, figure 8 Current transfer gain7 3/I Pins 7, Pin
in „Wie funktioniert die Drehzahlregelung beim Allstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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542-01945-0-Z86E04.pdf
Pins 7 Floating @ 4 MHz 5.5V 15.0 8.2 mA All Output and I/O Pins 7 Floating @ 4 MHz 12 P R E L I M I N A R Y DS97Z8X1104 Z86E04/E08 Zilog CMOS Z8 OTP Microcontrollers TA= –40°C to +105°C Typical Sym Parameter V CC[4] Min
in „Pollin Ladegerät WCFD0801500IFOON : Rückwärts Ingenieur gesucht !“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sn74hc165.pdf
(unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS V CC MIN TYP MAX UNIT 2 V 1.9 OH = –20 µA TA= –40°C to 125°C 4.5 V 4.4 6 V 5.9 VOH V I V IHor VIL I = –4 mA TA= –40°C to 85°C 4.5 V 3.84 V OH T = –40°C to 125°C 3.7 A TA= –40°C to 85°C 6 V 5.34 OH = –5.2 mA TA= –40°C to 125°C 5.2 2 V 0.1 I = 20 µA T = –40°C to 125°C 4.5 V 0.1 OL A VOL V I V IHor VIL 6 V 0.1 V OL = 4 mA TA= –40°C to 125°C 4.5 V 0.33 OL = 5.2 mA TA= –40°C to 125°C 6 V 0.33 Copyright © 1982–2015, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation
in „11110000 im Schieberegister rotieren lassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NCP1605-D.PDF
− ±20 − mA G EA Error Amplifier Gain 100 200 300 mS IPin4 Pin 4 Bias Current @Pin4 VREF −500 − 500 nA VCONTROL Pin 2 Voltage: V − V MAX − @ V = 2 V − 3.6 − CONTROL Pin4 − VCONTROL MIN − @ VPin4= 3 V − 0.6 − − D
in „Hilfe bei der Reparatur eines Schaltnetzteiles erbeten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NCP5104-D.PDF
Low Side Driver vs. Temperature www.onsemi.com 8 NCP5104, NCV5104 CHARACTERIZATION CURVES ) 1.6 ( 1.4 D L 1.2 E 1.4 H G S T 1.2 R 1.0 L ) H V (1.0 T 0.8 T L G P O0.8 A I H L 0.6 L ES V V R0.6 T 0.4 E T U L 0.4 N W I 0.2 L 0.2 E E 0 0 L 10 12 14 16 18 20 −40 −20 0 20 40 60 80 100 120 W O VCC, VOLTAGE
in „Suche SMD Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED_RGB.pdf
Luminous Intensity 6) page 22 IF = f(V F);T A = 25 °C; blue, true green IV V(25 °C)= f (TA); IF= 20 mA 2 OHL02359 1.8 OHL02524 10 IV mA IV(25˚C) IF 5 1.6 red 1.4 1.2 10 1 blue truegreen 1.0 5 0.8 0.6 10 0 0.4 2.5 3 3.5 4 4.5 V 5 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 V Tj F 2006-02-01 9 LRTB G6TG 6)Seite 22 6)Seite
in „Wunschfarbe über eine RGB-LED und PWM erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4017.pdf
Output VDD e 5V, O e 0.4V 0.64 0.51 0.88 0.36 mA Current (Note 3) V e 10V, V e 0.5V 1.6 1.3 2.25 0.9 mA DD e O e VDD 15V, O 1.5V 4.2 3.4 8.8 2.4 mA IOH High Level OutputVDD e 5V, O e 4.6V b 0.25 b 0.2 b 0.36 b 0.14 mA Current
in „IC 4017 Decade Counter, Frage zu Bauteil Kondensator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2N5087-D.PDF
700 1.0 k C , COLLECTOR CURRENT (mA) IC, COLLECTOR CURRENT (mA) Figure 3. Narrow Band, 100 Hz Figure 4. Narrow Band, 1.0 kHz 1.0 M 500 k 10 Hz to 15.7 kHz S H200 k ( 100 k E Noise Figure is Defined as: N 50 k 2 2 2 T 20 k en ) 4KTR ) S n R S 1ń2 I NF + 20 log 10 ƪ 4KTR S ƫ E 10 k 0.5 dB E 5.0 k en = Noise
in „rauscharmer NPN min 200v gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet-5.pdf
= 50 V IO – 4 4 – 6 6 mV Input offset voltage I – 10 10 – 75 75 nA IO Input current II 40 100 150 nA Control range RL = 2 k ,V S= 15 V V Q pp 14.9 – 14.7 14.9 – 14.7 V R = 620 , V = 15 V V 14.9 – 14.5 14.9 – 14.4
in „TAE1453 - Pinbelegung in DIL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SA57251.PDF
– 4.0 7.9 A -36 – 4.0 7.9 A -50 – 4.2 8.3 A DRIVEH DRIVE pin output current VDRIVE= VOUT – 0.4 V -20 – –1.9 –2.9 mA (HIGH) -25 – –2.7 –4.0 mA -28 – –2.7 –4.0 mA -30 – –3.5 –5.3 mA -33 – –3.5 –5.3 mA -36
in „Reichelt: Was ich gerne im Programm hätte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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semi_eng_apv.pdf
Minimum Riso 1,000 MΩ 500 V DC *1.Drop-out voltage measurement circuit APV1122(A) APV1121S, APV2121S, APV2111V I =0mA 1 6 I =0 mA 1 4 2 V RV=10M Ω VR =10M Ω 3 4 2 3 *2.Short circuit current measurement circuit APV1122(A) APV1121S, APV2121S, APV2111V I =0mA 1 6 I =0 mA 1 4 2 IR= 100Ω IR =100Ω
in „Gibt es Optokoppler mit Öffner Kontakt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DATASHEET_ADG333A-AD-EN.pdf
DUAL SUPPLY V DD = +15 V, VSS −15 V, GND = 0 V, unless otherwise noted. 1 Table 1. Parameter +25°C −40°Cto+85°C Unit TestConditions/Comments ANALOG SWITCH Analog Signal Range VSSo V DD V R 20 Ω typ V = ±10 V, I = –1 mA ON D S 45 45 Ω max ∆R ON 5 Ω max V D ±5 V, IS= –10 mA R ONMatch 4 Ω max V D ±10 V,
in „IC Analog Audio Schalter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MA2B150__001.pdf
°C e 10−0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 10−30 10 20 c 30 40 10−0 20 40 6ge . 80 100 Forward voltage F(V) Reverse voltageRVV) d Reverse vsttageRV(V) n yc l VF T a a IR T a e lie c IR T a 1.0 102 MA2u150 u0ctMA2B162 VR= 75
in „Datenblatt Diode Typ MA150?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bestandsliste_mit_Preisen1.pdf
(NAND-Logik) Tristate 1562 Stk 0,15 € 230,40 € HCF4043 4 R/S-Flipflops (NOR-Logik) Tristate 19 Stk 0,18 € 3,33 € 74279 4 RS-Zwischenspeicher 4 Stk 0,53 € 2,12 € HCF4042BE 4 Speicher-Register (Latch) 9 Stk 0,15 € 1,33 € HCF4041BE 4 TTL-Puffer /
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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u2010b.pdf
Reference point pin 10, unless otherwise specified. Parameters Pin Symbol Value Unit Sink current 11 -S 30 mA t ≤10 µs 11 -s 100 mA Synchronous currents 15 ±IsyncV 5 mA t ≤10 µs 15 ±isyncV 5 mA Phase Control Control voltage 4, 8 -VI 0 - 8 V Input current 4 ±II 500 µA Charging current 14 -j†max 0.5 mA Soft
in „U2010B Softstart Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Energizer_ultimate_lithium.pdf
Profile Pulse Response Cell Ohmic Resistance - Dual Pulse Method Open Circuit Voltage - 100/500/1k mA Pulse 0.40 2 0.30 s 1.8 m s o o ( 0.20 ( 1.6 c e a a i 0.10 l 1.4 e V R 1.2 0.00 0 250 500 750 1000 0 800 1600 2400 3200 Time (milliseconds) Discharge Capacity (mAh) (E91 AA alkaline shown for comparison
in „Aufwachprobleme ESP8266 (Wemos D1)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OP196_296_496_empfehlung_aus_AAN_105-03_.pdf
VOLTAGE – V LOAD CURRENT – mA TPC 9. Input Bias Current vs. Common-Mode Voltage TPC 12. Output Voltage to Supply Rail vs. Load Current REV. C –7– OP196/OP296/OP496 4.95 90 IL= 100A 80 VS= ⴞ2.5V TA= –40ⴗC 4.70 70 – I = 1mA B E L d60 G – GAIN T 4.45 I50 L A V G40 0 T O U 4.2 I = 2mA O ⴗ T L -30 45 – U E T O V = 5V P20 90 I O S O PHASE S V3.85 10 135 E S 0 180 H P 3.7 225 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 –1010 100 1k 10k 100k 1M TEMPERATURE
in „OPV: Invertierer mit dual Supply?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Optokoppler_AQV252GA.pdf
voltage: 10 V (DC); Tested sample: All; Load voltage: 10 V (DC); 10 V (DC); Continuous load current: 100 mA (DC) Continuous load current: 100 mA (DC) Continuous load current: 100 mA (DC) 5 1. 5 ) ) 4 0.8 m 4 s s t ( ( e m m 0.6 u t 3 t e 3 o o r r r AQV 252G p T 2 T 0.4 o 2 E L 1 0. 1 AQV 251G 0 0 0 -40 -0
in „Zu blöd Datenblatt lesen AQV252GA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UTC-88Nxx_Voltage-Detector.pdf
OUT 3 2.88 4.98 mA Nch, VDS=0.5V, VDD2.4V Output transistor Leakage Current ILEAK 3 0.1 μA Nch, VDS=10V, V DD0V Detection Voltage Temperature ∆- VDET 1 TA=-40°C ~ +85°C ±100 ±350 ppm/°C Coefficient (Note 2) ∆Ta×-
in „Identifikation Step Up(?) aus China PowerBank-PCB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADG714_715.pdf
Channels (ΔR ) 0.4 Ωtyp ON 0.8 Ω max VS = 0 V to DD , S = 10 mA On Resistance Flatness (FLAT(ON) 0.6 Ω typ VS= 0 V to VDD , S = 10 mA 1.2 Ωmax LEAKAGE CURRENTS VDD = 5.5 V Source OFF Leakage I SOFF) ±0.01 nA typ VD= 4.5
in „Arduino Uno & ADG714 via SPI funktioniert nur sporadisch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74hc595.PDF
0.1 (for QH’ output) VIH V 6.0 or 0.0 0.1 0.1 0.1 VIL 4.5 IO= 4.0 mA 0.17 0.26 0.33 0.40 6.0 IO= 5.2 mA 0.18 0.26 0.33 0.40 V OL Low Level Output 2.0 V = 0.0 0.1 0.1 0.1 Voltage 4.5 I O = 20 A 0.0 0.1 0.1 0.1 (for QA to QH VIH V 6.0 or 0.0 0.1 0.1 0.1 outputs) VIL 4.5 IO= 6.0 mA 0.17 0.26 0.33 0.40 6.0 IO= 7.8 mA 0.18 0.26 0.33 0.40 II Input Leakage 6.0 V I V CC or GND 〉 0.1 〉 1 〉 1 A Current OZ 3 State Output 6.0 VI= V IHor VIL 〉 0.5 〉 5 〉 10 A Off State Current
in „7 Segment Anzeige - SAA1064 + 4stellige Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TPS63031.pdf
..... www.ti.com EFFICIENCY EFFICIENCY vs vs INPUT VOLTAGE INPUT VOLTAGE 100 100 VO= 2.5 V O = 100 mA VO= 4.5 V O = 100 mA 90 90 80 80 I = 10 mA I = 10 mA O 70 O 70 IO= 500 mA - 60 % 60 O = 500 mA y y n c i 50 i 50 i i E 40 f 40 E 30 30 20 20 10 TPS63030 10 TPS63030 Power Save Enabled Power Save Enabled
in „Spannungspeaks / Ripple durch Schaltregler. Abhilfe?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Farnell_1330644_LT1364.pdf
VOUT Output Swing RL= 1k, VIN 40mV 15V 13.5 14.0 V RL= 500 , V IN40mV 15V 13.0 13.7 V RL= 500 , V IN40mV 5V 3.5 4.1 V RL= 150 , V IN40mV 5V 3.4 3.8 V R = 500 , V = 40mV 2.5V 1.3 1.7 V L IN IOUT Output Current VOUT = 7.5V 15V 50 60 mA
in „Schneller Peak-Detector (Spitzenwertspeicher)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP73831.pdf
u t t t o 2 IOUT 10 mA -0.20 O u 0.20 -0.20 O S 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 O 0.00 -0.25 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -2 -0.30 -0.20 -0.30 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Time (µs) Time
in „Akku Ladetechnik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL-4701-360E.pdf
HCPL- Min. Typ.a Max. Unit Test Conditions Fig. Note Current Transfer Ratio CTR 800 3500 25k % IF=40μA,V CC = V O 0.4V 3, 4 b 4.5V 600 3000 8k IF=0.5mA, V CC = 4.5V 700 3200 25k IF= 40 μA 500 2700 8k IF= 0.5 mA Logic Low Output Voltage VOL — 0.06 0.4 V IF= 40 μA, O = 280 μA 1, 2 — 0.04 0.4 I = 0.5mA
in „DI mit geringer Stromaufnahme und hoher Spannungsfestigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1789204.pdf
Voltage VDD 4.5 — 18.0 V Power Supply Current I — 0.90 1.10 mA V = 3V S IN — 0.11 0.20 mA VIN = 0V Note 1: Switching times ensured by design. 2: Tested during characterization, not production tested. TEMPERATURE CHARACTERISTICS
in „Low Side MOSFET Treiber als Pegelwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2233_1_.pdf
toff — 3 — Turn on time tON — 2 — R = 1.9 kΩ (Fig.1) Storage time s VL = 5 V, I = 16 mA — 15 — µs CC F Turn off time OFF — 25 — Fig.1 : SWITCHING TIME TEST CIRCUIT I F F VCC S R L V CC V CE 4.5V VCE 0.5V t tON OFF 5 2002-09-25 TLP521−1,TLP521−2,TLP521−4 TLP521-2 TLP521
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Data_Sheet_TLE49x5L_Family_V1_5.pdf
, TLE4945-2L AC/DC Characteristics 3.8 V ≤V S≤ 24 V; – 40 °C ≤Tj ≤ 150 °C Parameter Symbol Limit Values Unit Test Condition Test min. typ. max. Circuit Supply current SHigh – 3 7 mA B < BRP 1 I – 4 8 mA B > B 1 SLow OP Output saturation VQSat –
in „Welcher Hall-Effekt-Sensor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-TLE49X5L.pdf
, TLE4945-2L AC/DC Characteristics 3.8 V ≤V S≤ 24 V; – 40 °C ≤Tj ≤ 150 °C Parameter Symbol Limit Values Unit Test Condition Test min. typ. max. Circuit Supply current SHigh – 3 7 mA B < BRP 1 I – 4 8 mA B > B 1 SLow OP Output saturation VQSat –
in „Transistorzündung umrüsten auf Hallsensor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3260__1_.pdf
, 5 3626 S +150 -150 200 400 mA Ausgänge 1, 3, 5 3195 E/L +160 -160 220 1, 4 3197 M +160 -160 230 1 3175 S +170 -170 200 3188 E/L +180 -180 200* 3283 E/L +180 -180 300 Chopper stabilisiert 3189 E/L +230 -230 100* 3275 S +250 -250 100* 5 3185 E/L +270 -270 340* Betriebstemperaturbereiche: S = -20°C bis +85°C, E = -40°C bis +85°C, J = -40°C bis +115°C, K = -40°C bis +125°C, L = -40°C bis +150°C Hinweise 1. Geschützt.
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD8606.pdf
Input Capacitance CDIFF 2.6 pF OUTPUT CHARACTERISTICS OutputVoltage High VOH L = 1 mA 4.96 4.98 V L = 10 mA 4.7 4.79 V −40°C <T < +125°C 4.6 V A OutputVoltage Low VOL L = 1 mA 20 40 mV L = 10 mA 170 210 mV −40°C <TA< +125°C 290 mV Output Current OUT ±80 mA Closed-Loop Output Impedance
in „Aktives Filter (Differential), Uref“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-BFQ790-DS-v02_00-EN.pdf
−10 −0.2 −5 −4 −0.3 −3 −0.4 −0.5 −2 70 mA −1.5 150 mA −1 200 mA 250 mA Figure11 Output ReflectionCoefficient S vs.f at22 CE =5V,I =PCrameter Preliminary Datasheet 13 Revision2.0 2017-02-16 BFQ790 High Linearity RFMedium
in „HF-Ausgangsleistung - Verständnisfrage“ · HF, Funk und Felder ·
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AND8391-D.pdf
applied than the show a decrease in reg(SS)as TAincreases. SOT−223package. 37 36 36 35 34 35 TA= −40°C 33 TA= −40°C [−0.088 mA/°C 34 32 Typ @ Vak = 7.5 V 33 ) [−0.073 mA/°C ) 31 A 32 Typ @ Vak = 7.5 V A 30 , 31 , 29 [−0.058 mA/°C S 30 S 28 T = 25°C g g 27 A Typ @ Vak = 7.5 V Ir 29 T = 25°C I 26 28 A
in „12 Kanäle a 12 x 1W LEDs dimmen /steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UDN2916B_MotorTreiber.pdf
150°C. UDN2916LB 24-Lead SOIC 2916 DUAL FULL-BRIDGE MOTOR DRIVER UDN2916EB (PLCC) Y Y P P U U A E1 B S E1 1 S 5 T N T A A E 1 G S O E E O L I I1 P V R L T S A R = 6.0°C/W 6 5 4 3 2 1 4 4 4 4 4 θJT W θ1 VCC I 4 GND 7 39 GND N SUFFIX 'EB', R = 30°C/W PWM 1 I θJA 8 38 T A SUFFIX 'B', R θJA = 40°C/W 9 B 37
in „Steppermotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sfh610a-1767438_1_.pdf
15 mA o 0.4 o 15 - C F = 10 mA R C 10 IF= 1 mA C 0.2 Normalized to CTR value: I 5 N I = 10 mA, V = 5 V, T = 25 °C IF= 5 mA 0 F CE amb 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 V - Collector
in „[V] 16St Optokopler Vishay SFH610A -2 und -A3“ · Markt ·
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LCW_CQ7P.CC.pdf
Flux 2) page 22 IF = f(V F);T S = 25 °C Φ V/Φ V(350 mA) = f(IF);T S = 25 °C OHL04578 OHL04571 800 2.0 mA Φ IF V Φ V (350mA) 1.5 600 1.0 400 0.5 200 0 200 400 600 mA 800 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 V 3.8 I VF F 2) Seite 22 Farbortverschiebung
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VCNT2020.pdf
Forward Current 1.45 ) 150 % VCE= 5 V 1.40 t 140 d = 1 mm I = 20 mA ) e 130 F ( 1.35 r g C 120 t 1.30 F = 50 mA r F = 10 mA o t 110 V 1.25 e IF= 50 mA r F = 20 mA o 100 a 1.20 C o v 90 F 1.15 t 80 - e VF1.10 F = 10 mA R 70 -l 1.05 tp= 20 ms ,
in „Binärcode aus leitender Tinte von Papierkarte lesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP1700.pdf
significant. 3.0 1.208 VR= 1.2V 1.206 V R 1.2V A 2.8 OUT = 0 µA TJ= +125°C ) TJ= +125°C IOUT= 0.1 mA ( 2.6 ( 1.204 t e e 2.4 a 1.202 r 2.2 TJ= - 40°C l C V 1.200 n 2.0 t 1.198 TJ= +25°C e 1.8 T = +25°C t s J u 1.196 i1.6 O Q 1.4 1.194 TJ= - 40°C 1.192 1.2 1.0 1.190 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
in „ESP-01 mit LiPo betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M37560_Prozessor.pdf
total average output current P4 1–P4 7, P50–P5 7, P60–P6 7 (Note 1) 10 mA ΣIOL(avg) “L” total average output current P4 0, P71–P7 7 (Note 1) 40 mA OH(peak) “H” peak output current P0 0–P0 7, P10–P1 5, P30–P3 7 (Note 2) –1.0 mA “H”
in „M37560 (Buderus-Steuerung) puffern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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210_Flow_sensor.pdf
(Q) anaogue signal 0 ... 10 V 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Output temperature (T) signal 0 ... 10 V – 4 ... 20 mA Load agianst GND or IN < 6 mA / < 100 nF1) < (UIN 8 V) / 20 mA < (IN- 10 V) / 20 mA Current consumption load freeINI ) < 5
in „Counter Baustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD694AR.pdf
5 5 M OUTPUT CHARACTERISTICS Operating Current Range 0 23 0 23 mA Specified Performance 4 20 4 20 mA Output Voltage Compliance VS–36 V VS–2 V VS–36 V VS–2 V V Output Impedance, 4–20 mA 40.0 50.0 40.0 50.0 M Current Limit (@ 2 × FS Overdrive 24 44 24 44 mA Slew Rate 1.3 1.3 mA/ s SPAN AND ZERO ACCURACY 1 2 4 mA Offset Error @ 0 V Input Error from 4.000 mA, 4 mA On ±10 620 ±5 610 A Error from 0.000 mA, 4 mA Off 0 +10 +20 0 +5 +10 A TMIN to TMAX ±10 640 ±5 620 A vs. Supply (2 V
in „4-20mA für Durchlussregler erzeugen - AD694“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4N25.pdf
(Black Package) (White Package) 1.6 1.4 1.4 IF= 5 mA 1.2 I = 5 mA F T 1.2 T 1.0 C C D IF= 10 mA D IF= 10 mA Z Z L 1.0 L 0.8 A A R R O O N 0.8 N 0.6 IF= 20 mA 0.6 0.4 Normalized to Normalized to F = 20 mA F = 10 mA F = 10 mA TA = 25°C TA= 25
in „optocoupler beschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NC7SZ125-1011470.pdf
0.30V CC g 1.65 1.55 1.65 1.55 c ® 1.80 1.70 1.80 1.70 U H 2.30 V IN ,IH OH100 µA 2.20 2.30 2.20 V S 3.00 2.90 3.00 2.90 B u HIGH Level 4.50 4.40 4.50 4.40 f VOH Output Voltage e 1.65 IOH-4 mA 1.29 1.52 1.29 r 2.30 IOH-8 mA 1.90 2.15 1.90 w t 3.00 IOH-16 mA 2.40 2.80 2.40 h 3.00 I =-24 mA 2.30 2.68
in „Qnap TS-439 Pro - Monitor am VGA geht nicht an“ · PC Hard- und Software ·
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TC2014.pdf
°C. FIGURE 2-19: Line Transient Response. FIGURE 2-22: Wake-Up Response. (C OUT = 1 µF). o 0 t VIN 4.0V COUT 1µF Ceramic 100mV/DIV VOUT e -10 VINAC 100 mV CBYPASS0.01 µF Ceramic e VOUTDC 3.0V R -20 l 150mA p ) -30 R B OUT= 150 mA y ( -40 IOUT 100 mA p u -50 S e -60 w IOUT 50 mA VIN= 3.006V 100mA o -
in „Mcp3551 PT1000 Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LD271-Datasheet.pdf
200 OHO00364 e % e (100mA) F mA rel 80 160 1 140 10 60 120 100 40 80 100 60 20 40 20 10-1 880 920 960 1000 nm 1060 10 -2 10-1 100 A 101 00 20 40 60 80 C 100 T F A Data Sheet 4 1999-05-27 Opto Semiconductors LD 271, LD 271 H, LD 271
in „Max. Strom für IR-LED für NEC-Code“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TMLM_04105_Traco.pdf
Schaltnetzteile. Modelle Bestellnummer Ausgangsleistung max. Ausgang 1 Ausgang 2 Wirkungsgrad TMLM 04103 4.0 Watt 3.3 VDC / 1200 mA 68 % TMLM 04105 4.0 Watt 5.0 VDC / 800 mA 72 % TMLM 04109 4.0 Watt 9.0 VDC / 444 mA 75 % TMLM 04112 4.0 Watt 12 VDC / 333 mA 76 % TMLM 04115 4.0 Watt 15 VDC / 267 mA 76 % TMLM
in „Eagle Lib für AC/DC Wandler von Traco gesucht“ · Platinen ·
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TD340.pdf
V gsd Voltage (bootstrap) Freq Switching Frequency of PWM Cf = 270pF 20 25 30 kHz Cf=270pF, IN1=2.4V td Dead Time for secure Synchronous No Load 2.1 2.8 3.5 s Rectification Cload=4nF 1.5 s Output Current Capability - Low Side Source T=25°C 30 50 100 mA Ioutl -40°C < T < 125°C 25 50 100 mA T=25°C 60
in „Suche Vollbrücken Gatetreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·