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Schmitt-Trigger_641279.pdf
4.4 1.65 1.29 1.52 1.29 I = −4 mA OH 2.3 1.9 2.15 1.9 IOH = −8 mA 3.0 2.4 2.80 2.4 V IOH = −16 mA 3.0 2.3 2.68 2.3 IOH = −24 mA 4.5 3.8 4.20 3.8 IOH = −32 mA www.fairchildsemi.com 2 N C DC Electrical Characteristics
in „Steile Flanke erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL4100.pdf
than 10% i-o of one bit time. 3.0 3.5 1.3 2.8 VCC = 5 V VCC = 5 V IO VI= 2 V 3.0 VI= 0.8 V V 2.6 20 mA V A 1.2 E E 2.5 – G 2.4 G T 1.1 T 12 mA T E O 2.2 O 2.0 R 1.0 V V U VO U 2.0 2 mA U 1.5 E 27 V T T C 0.9 U 1.8 U VCC= 5 V P – – 1.0 VI= 2 V – 0.8 20 V O 1.6 O TA= 25 °C I V V 1.4 0.5 0.7 1.2 0 0.6 -40
in „Datenübertragung 1km“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HFBR-14XX_Optolink.pdf
/km I M -8 10 E M -8 10 T O -5 α MAX (-40˚C, +85˚C) 4 20 S R CABLE ATTENUATION dB/km I O -9 CABLE ATTENUATION dB/km I ) α MIN (-40˚C, +85˚C) 1 A N -9 MAX (-40 ˚C, +85 ˚C) M N MAX (-40 ˚C, +85 ˚C).5 S / α TYP (-40˚C, +85˚C) 2.8 T ) -10 MIN (-
in „Debuggen bei EMV-Tests“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ucc3806.pdf
= 2.0 V 2.5 mA V Low-level output voltage, SYNC I = 1 mA 0.4 OL OUT VOH High-level output voltage, SYNC IOUT = -4 mA 2.4 V VIL Low-level input voltage, SYNC V CT= 0 V, VRT = VREF 0.8 VIH High-level input voltage, SYNC
in „$40 GDI inverter, neuerdings qualitätsprobleme?“ · Haus & Smart Home ·
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ADG714.pdf
Channels (∆R ) 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 „Analogschalter mit 8 Ein-und Ausgänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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683405.pdf
12 14 16 18 20 6 IF- LED FORWARD CURRENT (mA) F - FORWARD CURRENT (mA) P n P Fig.4 CTRvs.RBE(Unsaturated) h 1.4 Fig. 3 Normalized CTR vs. AmbientTemperature 1.0 o )) t E 0.9 o P F = 20 mA t 1.2 E 0.8 a F = 5 mA R n R 0.7 F = 10 mA s R C i T 1.0 / 0.6 F = 5 mA s C I = 10 mA B o E F RR 0.5 I 0.8 T r A ( 0.4 O M R p O F = 20 mA C 0.3 t N 0.6 D o E 0.2 c L VCE= 5.0 V o A 0.1 u 0.4 M p Normalized to O 0.0 l T== 25°C N e 0.2 A r -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10 100 1000 s TA- AMBIENT TEMPERATURE (°C) RBE- BASE
in „optokoppler_Eingangsspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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tps62200.pdf
operation Figure 14 Start-up Figure 15 25 0.8 m 0.7 − 20 TA= 85°C W n − TA= 85°C r TA= 25°C c u i 0.6 t 15 S T = 25°C e TA= −40°C e A s n 0.5 i h Q - T = −40°C d 10 P A o ) 0.4 L o N s 5 rd 0.3 0 0.2 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 VI− Input Voltage − V VI− Input Voltage − V Figure 1. No
in „Schaltregler für 1,2 V (oder 1,5 V ?) aus Li-Ion-Akku“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Reflexlichtschranke_SFH9201.pdf
Switching characteristics t = f (R L) ICmax o diode and transistor P tot f (TA) TA = 25 C, I =F10 mA OHO02255 160 OHO02260 3 OHO00785 C100 Totalpowerdissipation 10 Ptot Cmax% mW t 80 s C=100 A 120 on Detector 60 toff Emitter 80 102 ton t 40 off C=1mA 40 20 Kodakneutral whitetestcardMirror 101 00 1 2
in „günstige Lichtschranke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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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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BTB-16-600BW_EN.pdf
board FR4, copper thickness: 35 µm) R th(j-a)°C/W) 80 70 60 50 D PAK 40 30 20 10 S(cm²) 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5/9 BTA16, BTB16 and T16 Series Figure 12: Ordering Information Scheme (BTA16 and BTB16 series
in „Optotriac und Triac richtig beschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTB-16-600BW_EN.pdf
board FR4, copper thickness: 35 µm) R th(j-a)°C/W) 80 70 60 50 D PAK 40 30 20 10 S(cm²) 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5/9 BTA16, BTB16 and T16 Series Figure 12: Ordering Information Scheme (BTA16 and BTB16 series
in „Optotriac und Triac richtig beschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74HC_HCT4851.pdf
CI input S0, S1, S2 and E - 2 10 - 10 - 10 pF capacitance Csw switch Z; OFF-state - 15 40 - 40 - 40 pF capacitance Yn; OFF-state - 3 15 - 15 - 15 pF 74HCT4851 V HIGH-level control inputs; 2.0 - - 2.0 - 2.0 - V
in „4051 Analog-Multiplexer, PullUps?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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75453.pdf
current V = 30 V 300 100 A OH I Input current at maximum input volVaCC = MAX, VI= 5.5 V 1 1 mA IH High-level input current V CC = MAX, VI= 2.4 V 40 40 A I Low-level input current V = MAX, V = 0.4 V –1.1 –1.6 –1.1 –1.6 mA IL CC I CCH Supply current, outputs high V CC = MAX, VI= 0 11 14 11 14 mA
in „Suche Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T302B_Brief_Release_v1.05.pdf
A14 67 MD10/PPI_A13 IO PPI NOR A13 66 MD9/PPI_A12 IO PPI NOR A12 64 MD8/PPI_A11 IO PPI NOR A11 63 MA11/PPI_A10 O PPI NOR A10 31 MA10/PPI_A9 O PPI NOR A9 40 MA9/PPI_A8 O PPI NOR A8 30 MA8/PPI_A7 O PPI NOR A7 28 MA7/PPI_A6 O PPI NOR A6 27 MA6/PPI_A5 O PPI NOR A5 26 MA5/PPI_A4 O PPI NOR A4 24 MA4/PPI_A3
in „Übersicht über preisgünstige elektronische Geräte für reverse-engineering“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5941.pdf
W 3.84 k TLC5941RHB ! W o m 3000 s − s t R 1.92 k R e 1.28 k n TLC5941NT n 1−k t r 0.96 k a 2000 f 0.79 k s TLC5941PWP− R 0.64 k i ! 0.55 k D F 0.48 k e E w ( P 1000 R 100 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 IO(LC) Output−Current ! mA −40 −20
in „TLC5941 Vorwiderstände und Spannungsversorgung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1806052124_Texas-Instruments-TPS7B6933QDCYRQ1_C108471.pdf
NOVEMBER 2014–REVISED JANUARY 2015 7.5 Electrical Characteristics VIN 14 V, 1 mΩ < ESR < 2 Ω, T =J–40°C to 150 °C (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT SUPPLY VOLTAGE AND CURRENT (IN) Fixed 2.5-V outpuO, I = 1 mA 4 40 V Input voltage Fixed 3.3-V output, I = 1 mA 4 40 V I O Fixed 5-V outpuO, I = 1 mA 5.5 40 Fixed 2.5-V and 3.3-V versiIn, V = 4 to 40 V, Q Quiescent current Fixed 5-V versionI V = 5.5 to O0 V, I = 0.2 mA 15 25 µA Ramp VIup until the output turns on 3.65 VIN(UVLO) IN undervoltage detection
in „3.3V uC LDO mit UVLO, Batterie/Solarbetrieb“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LSY_T67B_Pb_free.pdf
Current IF = f(T ) F = f (T) 60 OHL00012 60 OHL00020 mA mA Ι F F 40 40 1chipon 2chipson 20 20 T temp.ambient T temp.solderpoint A S 0 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 0 20 40 60 80 ˚C 100 T T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (p) Zulässige Impulsbelastbarkeit IF
in „Duo Led mit einem Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TCND5000.pdf
DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000 TCND5000 www.vishay.com Vishay Semiconductors 100 t 1.4 ) e ( 90 r e 80 IF= 30 mA C o h 1.2 VR= 5 V P 70 i λ = 950 nm n L i 60 s a e R 50 e 1.0 v 40 R a v e 30 a R e 0.8 -e 20 R e -e Φ 10 r 0 I 0.6 840 880 920 960 1000 1040 0 20 40 60 80 100 21445 λ - Wavelength
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUW_W5AM_Pb_free.pdf
(T ) Product Family“ F S 1100 OHL04372 For life time information please refer to application mA note“Reliability of the DRAGON Product IF Family“ 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Donotusecurrentbelow100mA 0 0 20 40 60 80
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PHOTOTRANSISTOR_-_OPTOCOUPLER_IL5.pdf
mA Delay TD 0.8 1.7 1.7 s Rise Time R 1.9 2.6 2.6 s VCC =5 V Storage S 0.2 0.4 0.4 s R L75 Fall Time F 1.4 2.2 2.2 s Propagation H-L PHL 0.7 1.2 1.1 s tpmeasured at 50% of output PropagationL-H PLH 1.4 2.3 2.5 s Saturated SwitchingTimeTable-Typical Characteristic Sym IL1 IL2 IL5 Unit Test Condition IF=20 mA F =5 mA IF=10 mA Delay T 0.8 1 1.7 s D Rise Time R 1.2 2 7 s VCL =5.0 V Storage S 7.4 5.4 4.6 s VCE =0.4
in „Merten Dimmaktor (6470 29) keine 0-10V am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LST670.pdf
Type Color of Luminous Luminous Ordering Code Emission Intensity 1) page 15 Flux2) page 15 IF = 10 mA IF= 10 mA IV (mcd) Φ V(mlm) LS T670-J1K2-1 super-red 4.50 ... 11.20 24 (typ.) Q65110A2170 LS T670-K1L2-1 7.10 ... 18.00 40 (typ.) Q65110A2171 LS T670-J1L2-1 4.50 ... 18.00 30 (typ.) Q65110A2172 LO T670
in „[V] LS T670 Rote SMD Leds“ · Markt ·
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311613_DS.pdf
. K = [Zth(j-a)/Rth(j-a)] IGT,IH,IL [Tj] / IGT,IH,IL [Tj = 25°C] 1.00 2.0 1.8 IGT 1.6 DPAK 1.4 1.2 IH & IL 0.10 TO-220AB 1.0 Rgk = 1k 0.8 0.6 0.4 tp(s) 0.2 Tj(°C) 0.01 0.0 1E-2 1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 5E+2 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Fig. 4-2: Relative variation of gate trigger current Fig.
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Osram_Oslon_SSL_Hyper_Red_400mW.pdf
T = S5 °C ϕ[°] -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 1.0 Ι rel -30° : 0° 0.9 -40° 0.8 -50° 0.7 0.6 -60° 0.5 0.4 -70° 0.3 -80° 0.2 0.1 -90° 0.0 -100° 6 Version 1.0 LH CP7P 5) page 19 5) page
in „Eagle lbr für Osram Oslon SSL (überprüfung)“ · Platinen ·
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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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ADUM1201.pdf
Mbps (CR Grade Only) VDD1 Supply Current IDD1 (25) 3.4 4.8 mA 12.5 MHz logic signal freq. VDD2 Supply Current IDD2 (25) 3.4 4.8 mA 12.5 MHz logic signal freq. For All Models Input Currents IIA IB −10 0.01 10 µA 0 ≤ VIA VIB ≤ VDD1or VDD2 Logic High Input
in „Mega8 funktioniert ohne Versorgungsspannung :)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AV02-0923EN-DS-ATF-55143-08Jun20120.pdf
55143TypicalPerformanceCurves 30 1.2 27 1.0 25 25 0.8 23 ) ) m ( 20 ( d N i 0.6 ( 21 A m I G 15 F O 0.4 19 10 0.2 17 2V, 10 mA 2V, 10 mA 2V, 10 mA 2.7V, 10 mA 2.7V, 10 mA 2.7V, 10 mA 5 0 15 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) Figure 6. Gain vs. Bias
in „LNA Entwicklung von 10 MHZ bis 6 GHZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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3260.pdf
Dimensions in Inches Dimensions in Millimeters (for reference only) (controlling dimensions) 0.181 0.063 4.60 1.60 0.173 0.055 4.40 1.40 0.072 0.0173 1.83 0.44 0.064 0.0138 1.62 0.35 0.167 0.102 0.090 4.25 2.60 2.29 0.155 0.090 0.084 3.94 2.29 2.13 1 2 3 1 2 3 0.0189 0.48 0.047 0.0142 1.20 0.36 0.035 0.0221
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · 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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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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LUWW5AM-KYLX-6P7Q.pdf
= 350 mA Φ V/Φ V(25 °C) f (Tj);IF = 350 mA OHL02671 OHL12725 0.4 1.4 V Φ V Φ ΔV F V(25˚C) 0.2 1.0 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj T j Farbortverschiebung
in „LED-Beleuchtung: Warmweiß oder Kaltweiß?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTA12_BTB12_T12.pdf
current versus junction ambient versus copper surface under tab (printed temperature. circuit board FR4, copper thickness: 35 m). (dI/dt)c [Tj] / (dI/dt)c [Tj specified] Rth(j-a) (°C/W) 6 80 D²PAK 5 70 4 60 50 3 40 30 2 20 1 Tj (°C) 10 S(cm²) 0 00 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 0 25 50 75 100 125 PACKAGE
in „Thyristortetrode für Wechselspannung geeignet ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTA12_BTB12_T12.pdf
current versus junction ambient versus copper surface under tab (printed temperature. circuit board FR4, copper thickness: 35 m). (dI/dt)c [Tj] / (dI/dt)c [Tj specified] Rth(j-a) (°C/W) 6 80 D²PAK 5 70 4 60 50 3 40 30 2 20 1 Tj (°C) 10 S(cm²) 0 00 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 0 25 50 75 100 125 PACKAGE
in „Thyristortetrode für Wechselspannung geeignet ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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metrahit-am-series-outdoor-db_d.pdf
3 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) A O O 1 A 100 A 40 mV 40 mV 0,9 + 10 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 11) A P 10 A: 5 m11) AMPRO 10 A 1 mA 600 mV 600 mV 0,9 + 10 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 16 A: 30 s A H 10 mA 1 A 16 mV 16 mV 0,1
in „Berechnung der Eigenunsicherheit eines DMM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX79.pdf
15.30 13.8 15.6 50 200 10 30 9.2 11.4 13.0 75 2.0 B Z r 16 15.70 16.30 15.3 17.1 50 200 10 40 10.4 12.4 14.0 75 1.5 X d 18 17.60 18.40 16.8 19.1 50 225 10 45 12.4 14.4 16.0 70 1.5 9 c s 20 19.60 20.40 18.8 21.2 60 225 15 55 12.3 15.6 18.0
in „Z Dioden mit hoher Impulsfestigkeit“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PBL3717_E.pdf
Parameter Symbol Min Typ Max Unit Logic supply voltage V 4.75 5 5.25 V CC Motor supply voltage VMM 10 40 V Motor output current I -1000 +1000 mA M Junction Temp T -20 +125 °C J Rise time logic inputs t 2 s r Fall time logic inputs t 2 s f I CC IMM V V V CC MM
in „Schrittmotor Pollin und PBL3717“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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21425b.pdf
I — 500 — mA 4.5 V ≤ V ≤ 16 V DD Reverse Current Switching Time (Note 1) Rise Time R — 15 25 nsec Figure 4-1 Fall Time F — 15 25 nsec Figure 4-1 Delay Time t — 40 75 nsec Figure 4-1 D1 Delay Time tD2 — 40 75 nsec
in „Problem mit dem TC4469“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SN75176B_TEX.pdf
tPZH tPZL S3 Open V OH 1.5 V ⌠4.5 V Output Output 0 V 1.5 V V OL 3 V 3 V S1 to 1.5 V S1 to –1.5 V Input 1.5 V S2 Closed Input 1.5 V S2 Closed S3 Closed S3 Closed 0 V 0 V PHZ tPLZ V OH ⌠1.3 V 0.5 V Output Output
in „Welcher Bus für mein Projekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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treiber.pdf
tPZH tPZL S3 Open V OH 1.5 V ⌠4.5 V Output Output 0 V 1.5 V V OL 3 V 3 V S1 to 1.5 V S1 to –1.5 V Input 1.5 V S2 Closed Input 1.5 V S2 Closed S3 Closed S3 Closed 0 V 0 V PHZ tPLZ V OH ⌠1.3 V 0.5 V Output Output
in „RS485 mit SN65176B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SN75176B.pdf
tPZH tPZL S3 Open V OH 1.5 V ⌠4.5 V Output Output 0 V 1.5 V V OL 3 V 3 V S1 to 1.5 V S1 to –1.5 V Input 1.5 V S2 Closed Input 1.5 V S2 Closed S3 Closed S3 Closed 0 V 0 V PHZ tPLZ V OH ⌠1.3 V 0.5 V Output Output
in „STM32 UART Kommunikation -> Langsamer uC Tod“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUW_T6SG_-_TOPLED-473049.pdf
Relative Luminous Intensity V = V - V (25 °C) f(Tj);IF = 20 mA IV V(25 °C)= f(T j;IF = 20 mA F F F OHL02397 OHL02401 0.4 1.10 V IV V IV(25˚C) F 0.3 1.05 0.2 0.1 1.00 0 -0.1 0.95 -0.2 -0.-60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 0.9-60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj Tj 2012-08
in „Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram_LW_P4SG.pdf
Code IF = 20 mA IF = 20 mA IV (mcd) Φ V (mlm) !LW P4SG-V2AB-5K8L-1 white 900 ...1800 4050 (typ.) Q65110A6933 top mount !LW P4SG-V2AB-5K8L-1 white 900 ...1800 4050 (typ.) Q65110A6932 reverse mount !Abgekündigt nach OS-PD
in „Conrad 181801 - LED-Leiste mit NiMH Akkus betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NCP1271-D.PDF
for MM, and per JEDEC JESD22−C101D for CDM. This device contains latchup protection and exceeds 100 mA per JEDEC Standard JESD78. 2. Guaranteed by design, not tested. 3. As mounted on a 40x40x1.5 mm FR4 substrate with a single layer of 80 mm of 2 oz copper traces and heat spreading area. As specified
in „Behringer B112D Funktionsweise Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
Noninverting) (Inverting) 65 10 10 ) A VS= ±5V 8 10mV VS= ±15V 8 (60 AV= 1 10mV N 6 6 E 55 1mV R V 4 1mV ( 4 C 50 G G I I 2 I 2 C W W V = ±15V I 45 T 0 T 0 AS = –1 - SINK U P –2 V R 40 T –2 T H SOURCE O –4 O –4 10mV S 35 1mV U –6 –6 T 1mV U 30 –8 –8 O 10mV 25 –10 –10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 50 100
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
Noninverting) (Inverting) 65 10 10 ) A VS= ±5V 8 10mV VS= ±15V 8 (60 AV= 1 10mV N 6 6 E 55 1mV R V 4 1mV ( 4 C 50 G G I I 2 I 2 C W W V = ±15V I 45 T 0 T 0 AS = –1 - SINK U P –2 V R 40 T –2 T H SOURCE O –4 O –4 10mV S 35 1mV U –6 –6 T 1mV U 30 –8 –8 O 10mV 25 –10 –10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 50 100
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
Noninverting) (Inverting) 65 10 10 ) A VS= ±5V 8 10mV VS= ±15V 8 (60 AV= 1 10mV N 6 6 E 55 1mV R V 4 1mV ( 4 C 50 G G I I 2 I 2 C W W V = ±15V I 45 T 0 T 0 AS = –1 - SINK U P –2 V R 40 T –2 T H SOURCE O –4 O –4 10mV S 35 1mV U –6 –6 T 1mV U 30 –8 –8 O 10mV 25 –10 –10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 50 100
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·