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mic920.pdf
Positive Slew Rate 1400 1200 3500 V± = ±5V V± = ±5V V± = ±9V 1200 1000 3000 s s s V1000 V800 V2500 ( ( ( T 800 T T2000 A A600 A R 600 R R1500 E E400 E L 400 L L1000 S S200 S 200 500 0 200 400 600 800 1000 00 200 400 600 800 1000 00 200 400 600 800 1000 LOAD CAPACITANCE (pF) LOAD CAPACITANCE (pF) LOAD CAPACITANCE
in „LTspice - OPAmp Modell aus Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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qm300ha-2h.pdf
SATURATION SWITCHING TIME VS. COLLECTOR VOLTAGE (TYPICAL) CURRENT (TYPICAL) 2 5 10 O ) 7 V C=600V T s 5 B1=–B2=6A A 4 T=25°C t 3 T=25°C U V T=125°C s 2 T =125°C T t IC=400A , 1 S s o 10 ts R E 3 t 7 T V E 5 I M 3 M E T 2 tf - A 2 G R L I 10 0 T O I=300A H 7 C V C=200A T 5 L 1 I 3 on L S 2 C 0 10–1
in „Darlington mit zwei Basis Anschlüssen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mitsubishi_CM800DZ-34H.pdf
TYPE PERFORMANCE CURVES OUTPUT CHARACTERISTICS TRANSFER CHARACTERISTICS (TYPICAL) TYPICAL ) 1600 1600 T= 25°C VGE= 15V V CE= 10V 1400 1400 VGE= 12V ) V GE= 20V ) ( 1200 (1200 T T N N R 1000 R1000 R VGE= 10V R U U C 800 C 800 O O T T E 600 E 600 L L O O C 400 C 400 VGE= 8V 200 200 Tj= 25°C Tj= 125°C 0 0
in „Kurzschlussfall an einem IGBT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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k3020p.pdf
diss Junction temperature T j 125 °C OUTPUT Peak off-state voltage VDRM 400 V On-state RMS current ID(RMS) 100 mA Peak surge current t ≤ 10 ms I 1.5 A p FSM Power dissipation P diss 300 mW Junction temperature T j 125 °C COUPLER
in „12VAC Klingelgong mit ESP32 und Optokoppler schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2005w-TI2-U2.pdf
uni-ulm.de TI-Ubung 2 (WS2005) 3 6809 – Assembler a09 (2) ¨ ≥ Aufbau unserer Ubungsquellcodes 1 org $400 2 jmp s t a r t 3 data fcc ” text” 4 fcb 0 5 fdb $1234 6 dend 7 s t a r t 8 ldu #stack ; i n i t stack pointer 9 . . . 10 swi ; return to monitor 11 12 org $700 ; assert t h i s to be 13 stackend ;
in „6809 Assembler Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlb3034pbf-Datasheet.pdf
) s ( 8 r 1.5 t R t I 6 a ID = 250µA , 1.0 ID = 1.0mA t 4 S ID = 1.0A G 0.5 V 2 0.0 0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 0 100 200 300 400 500 T , Temperature ( °C ) J dF /dt (A/µs) Fig 16. Threshold Voltage vs.
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IRLB3034PbF.pdf
) s ( 8 r 1.5 t R t I 6 a ID = 250µA , 1.0 ID = 1.0mA t 4 S ID = 1.0A G 0.5 V 2 0.0 0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 0 100 200 300 400 500 T , Temperature ( °C ) J dF /dt (A/µs) Fig 16. Threshold Voltage vs.
in „Aufwärtsschaltregler bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLB3034.pdf
) s ( 8 r 1.5 t R t I 6 a ID = 250µA , 1.0 ID = 1.0mA t 4 S ID = 1.0A G 0.5 V 2 0.0 0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 0 100 200 300 400 500 T , Temperature ( °C ) J dF /dt (A/µs) Fig 16. Threshold Voltage vs.
in „Logic Level Mosfet - Welcher "kann mehr"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
include <avr/sleep.h> #include <util/delay.h> #include "lcd.h" #include <stdlib.h> volatile uint16_t Set_1=0; volatile uint16_t Set_1_low = 40; volatile uint16_t Set_1_high = 100; volatile uint16_t Set_2=0; volatile uint16_t Set_2_low = 40; volatile uint16_t Set_2_high = 100; uint16_t Vor, Nach; volatile uint8_t Time_flag; volatile uint8_t timer_flag; volatile uint8_t Init_flag; volatile uint8_t Mode_1=0; volatile uint8_t Mode_2=0; uint8_t old_PIND; volatile int8_t last1; volatile int8_t last2; // display percentage
in „Hilfe bei Arduino OLED I2C Menü“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR2130.pdf
550 VIN= 0 & 5V r Turn-On Rise Time 13 — 80 125 VS1,2,3 0 to 600V tf Turn-Off Fall Time 14 — 35 55 t ITRIP to Output Shutdown Prop. Delay 15 400 660 920 ns V , V = 0 & 5V itrip IN ITRIP bl ITRIP Blanking Time — — 400 — VITRIP= 1V flt ITRIP toFAULT Indication Delay 16 335 590 845 VIN VITRIP 0 & 5V flt
in „Wie gross muss C für Ladungspumpe IR2130 sein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1886898.pdf
PME271MD6150K(1) 0.22 10 19 27 22.5 2.6 600 P276SP224K275(1) PME271MD6220K(1) 0.27 12 22 27 22.5 2.3 400 P276SU274K275(1) PME271MD6270K(1) 0.33 12 22 27 22.5 2.1 400 P276SU334K275(1) PME271MD6330K(1) 0.27 10.5 17.3 30.5 25.4 2.4 400 P276EG274K275(1) PME271M627K(1) 0.33 12.1 19 30.5 25.4 2.1 400 P276EJ334K275
in „Kondensator tauschen - Heissluftföhn“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uhp-ma_e.pdf
×70 LP-XG24 JYd275/A.C C5COMPACT JYd120/A.C 65×70 RD-JT40 JYd200/D.C C2COMPACT JYd120/A.C 65×70 RD-T41 JYd200/D.C 投 C1COMPACT JYd120/A.C 65×70 RL-TA10 JYd200/D.C A4COMPACT JYd120/A.C 65×70 PLC-9000/9000EA JYd400/A.C SANYO 神 A4WGQ JYd120/A.C 65×70 PLC-5600E JYd120/A.C 圆 85 C100 JYd150/A.C 65×70 PLC-5500
in „Beamer 'wiederverwerten'?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX3293-MAX3295.pdf
unless otherwise noted. Typical values areCCt= +3.3V.) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS X tPLH Figures 2, 3DIFF = 54Ω, 400 1300 3 Driver Propagation Delay tPHL CL= 50pF 400 1300 ns 2 9 Driver Differential Output Rise tR Figures 2, 3DIFF = 54Ω, 400 1200 or Fall Time F CL= 50pF 400 1200 ns 3
in „Stromaufnahme eines RS422-Receivers anhand von Datenblatt ermitteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1498.pdf
T = 25°C T = –55°C U U –300 A A S S 0 0 –400 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUPPLY VOLTAGE (V) TEMPERATURE (°C) COMMON MODE VOLTAGE (V) 14989 G04 14989
in „KSQ für LED mit OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IGrid-TT-10KW-15KW-Brochure.pdf
O n - G r i d I n v e r t e r w i t h E n e r g y S t o r a g e IGrid TT Series: On-Grid lnverter with Energy Storage •Self-consumptionandfeed-intothegrid • Programmablesupplypriorityfor PV,Batteryor Grid •User-adjustablebatterychargingcurrent
in „cos(Φ) bei WR und induktiver Last“ · Haus & Smart Home ·
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Masterarbeit.pdf
früher ansteigt als es bei höheren Leistungen der Fall ist. Scheinbar ist die 101 7 Testergebnisse 400 400 V V / 300 / 300 1 1 , 200 , 200 G G u 100 u 100 V V / 0 / 0 S S u−100 u−100 −200 −200 −90 −70 −50 −30 −10 10 30 −30 −10 10 30 50 70 90 t / µs t / µs (a) (b) Abbildung 7.32: Verlauf von u DS,2 und
in „False Turn On bei Synchron Buck mit eGaN FETs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TP4067.pdf
600 V CCV TA=25℃ Vbat=V -0.2 TA=25℃ 1.005 1.005 R =10KOAT 500 RPROG10K PROG R PROG2.2K ).000 )1.000 )400 ( ( A R.995 R.995 T300 V VP I 0.990 0.990 200 0.985 0.985 100 0.980 0.980 0 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 -50 -25 0 25 50 75 100 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 VCCV) TEMPERATURE(℃) VPROGV) 稳定输出(浮充)电压与充 稳定输出(浮充)电压与温
in „LiFePo4 3,2V Ladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bc847_p.pdf
values mgt729 mgt730 104 1200 VBEsat V CEsat (mV) (mV) 1000 (1) 3 10 800 (2) 600 (3) 102 400 (1) (3)(2) 200 10 −1 2 3 0 −1 2 3 10 1 10 10 10 10 1 10 10 10 C (mA) IC(mA) IC B = 20 IC B = 10 (1) Tamb = 150 °C (1) T amb= −55 °C (2) T = 25 °C (2) T = 25 °C amb amb (3) T = −55 °C (3) T = 150 °C
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semi_eng_ge2a_aqw21_e.pdf
forward current FP 1A Duty Ratio =0.1% Power dissipation P in 75 mW Load voltage (peak AC) VL 60 V 350 V 400 V 600 V Peak AC, DC t 0.5A 0.12A 0.1A 0.04A u Continuous load current IL (0.6A) (.14A) (0.13A) (0.05A) ( ): in case of using u only1 channel O Peak load current Ipeak 1.5A 0.36A 0.3A 0.12A 100 ms (1
in „China-PC817 Optokoppler PCBs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1006.pdf
Resistor vs Temperature 150 10 500 120 VS= 5V, 0V VS= 5V, 0V, –55°C TO 125°C V S 5V, 0V VCM = 0.1V 400 90 V RS ) ( – )300 µ 60 E µ E A 1.0 RS E200 G 30 L + G L V T 1 T = 125°C O 0 E O100 T S VS= ±15V, T S–30 O –55°C TO 125°C S 0 1 T = 25°C 2 T = 25°C F–60 T 0.1 F O P –100 –90 I 2 T = 125°C 1 POSITIVE
in „Probleme mit Peakdetector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1151463626.pdf
rise. Although the latter is admittedly pragmatic, it is popular because of its simplicity. M A G N E T I C S • T A P E W O U N D C O R E S • P A G E 2 8 In the latter method, the steps are as follows: A. Pick the wire size, based on the current. A reasonable value is 400 Amps (rms) per cm of conductor
in „Stromwandler MBS ASK31.3 50/5A Nachbau?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3474.pdf
Switch Voltage Drop 1000 1200 700 TA= 25°C TA= 25°C VADJ= VREF 600 1000 V 800 ( ) ) P500 m A 800 R T 600 ( D N N G400 R R 600 T U U O300 C400 C V E E 400 C L L I200 V = V /5 W 200 200 ADJ REF S100 0 0 0 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 –50 –25 0 25 50 75 100 125 0 500 1000 1500 SWITCH CURRENT (mA) VADJ (V) TEMPERATURE
in „3W Luxeon Led energiesparend dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1082.pdf
= 25°C LOAD POWDERED OR MOLY- 76 V = –20V 70 CURRENT IRON PERMALLOY IN 73 60 100mA T38 250 H T38 200 H ) 200mA T50 250 H T38 150 H % VIN= –40V H Y 70 ( 50 400mA T60 250 H T50 150 H N C 600mA T60 250 H T50 200 H I 67 E 40 I VIN= –60V Q 800mA T80 350 H T80 350 H E 64 R 30 1082 GA F 61
in „Boost Converter 2MHz 50V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN1543-D.PDF
Figure 10. Typical Push−Pull Waveforms C2 Q1 100 nF R1 R2 Itube 400 V 330 kΩ D2 1N4937 C5 INPUT C6 RECTIFIER D1 T1 LINE L V on C p V trig FILTER A p C3 C1 Q2 R3 100 nF C4 22 nF D3 400 V 1N4937 LINE 220 V D4 R4 DIAC 32 V 10 Ω FLUORESCENT TUBE Figure 11. Typical Half
in „Reparatur EVG für T5 Röhre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Drehstrom_Kondensatorm.pdf
2970 6/400 232.55.00107 232.70-2 70 266 166 1230 58 25 78 2750 2970 8/400 232.70.00101 offene Ausführung, Legierungs-Läufer, 2-polig 232.25-2 25 101 44 400 17 21 26 2550 2940 4/400 232.25.00102 232.30-2 30 110
in „Kondensatormotor - Anschlüsse ausmessen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3990fa.pdf
PEAK ) ( CURRENT LIMIT ( ( I T 400 O 0.10 I600 E LIMITED BY MAXIMUM T T R L 0.05 E U300 JUNCTION TEMPERATURE G R500 C θ JA= 45°C/W R 0 U A D C L 200 O–0.05 C400 CATCH DIODE VALLEY CURRENT LIMIT L I FRONT PAGE APPLICATION –0.10 S 100
in „LT3990 Layout“ · Platinen ·
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AN255_I2C__SMBus_REPEATERS_HUBS_AND_EXPANDERS.pdf
pin SO (D) and TSSOP (DP) PCA9515/16/18: •Accommodate more I C devices or a longer bus length, up to 400 pF per segment 2 2 • Multi-directional I C drivers t2at require no directional control isolate the I C bus capacitance of each segment. • Powered-off high impedance I C pins support hot insertion and
in „SPI oder TWI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN255.pdf
pin SO (D) and TSSOP (DP) PCA9515/16/18: •Accommodate more I C devices or a longer bus length, up to 400 pF per segment 2 2 • Multi-directional I C drivers t2at require no directional control isolate the I C bus capacitance of each segment. • Powered-off high impedance I C pins support hot insertion and
in „50 X LM75 an ATMEGA16?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TBU-CA.pdf
industry standard requirements such as RoHS and Pb Free solder reflow profiles. Absolute Maximum Ratings (@ T = 25 °C Unless Otherwise Noted) A Symbol Parameter Part Number Value Unit TBU-CA025-xxx-WH 250 TBU-CA040-xxx-WH 400 Vimp Peak impulse voltage withstand with duration less than 10TBU-CA050-xxx-WH 500
in „USB selbstrückstellende Schutzschaltung bis 24V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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5082-2350.pdf
Admittance Characteristics, 5082-2520 with Self Bias. External Bias. 1200 1000 § BOO iii w w z a; <t 600 to w u: w ~ 400 0" !!:: z 200 -8 LOCAL OSCILLATOR POWER IdBml Figure 17. Typical Admittance Characteristics, 5082-2713 with Figure 18. Typical Noise Figure and IF Impedance for 5082- Self Bias. 2711
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sfh610a-1767438_1_.pdf
125 100 to 200 160 to 320 250 to 500 DIP-4 SFH610A-1 SFH610A-2 SFH610A-3 SFH610A-4 SFH610A-5 DIP-4, 400 mil - SFH610A-2X006 SFH610A-3X006 - - SMD-4 SFH6106-1T SFH6106-2T SFH6106-3T SFH6106-4T SFH6106-5T SMD-4, option 7 - - SFH610A-3X007T - - SMD-4, 400 mil, option 8 - - - SFH610A-4X008T - VDE, UL, BSI
in „[V] 16St Optokopler Vishay SFH610A -2 und -A3“ · Markt ·
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datenblatt-564230-ixys-standardioden-array-gleichrichter-52-a-dsei2x61-12b-sot-227-4-array-zweifach.pdf
T VJ45°C; t = 10 ms (50 Hz), sine 450 A ● t = 8.3 ms (60 Hz), sine 500 A Isolation voltage 2500 V~ ● 2 independent FRED in 1 package T VJ= 150°C; t = 10 ms (50 Hz), sine 400 A ● t = 8.3 ms (60 Hz), sine
in „IGBT schon bei kleiner Last durchgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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f18-series-power-modules-1370740.pdf
) [A] ITSM 400 1000 1500 1950 2250 2 670 4150 9350 15800 Maximum I²T for Fusing (t=8.3ms) [A²sec] I T 25000 Maximum Required Gate Current to Trigger @ 25°C [mA] IGT 150 150 150 150 150 Maximum Required Gate Voltage
in „Schutzschaltung an Thyristor verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Praktikumsbeleg_A3_1_.pdf
beachten ! 400V => Stellglied mit Begrenzer nutzen 200V 0V 0s 0.5s 1.0s 1.5s 2.0s 2.5s 3.0s V(UA) Time -1 Abbildung 7: Sprungantwort von U (t) bei N (A)=1000[min soll ε (t) Seite 8/18 3.3 Ankerstromregelung 3.3.1
in „Frage zu Übertragungsfunktion, Sprungantwort“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Impulsbelastbarkeiten-von-Drahtwiderstaenden-200907.pdf
endgültige Eignung muß durch Versuche am realen Einsatzfall geklärt werden. K zulässige Impulslast Pmax = t [W] 2 zulässige Impulsdauer t = K [sec] max P2 mit P= tatsächlich auftretende Leistungsspitze minimale Zeit zwischen den Impulsen: tmin = P P [sec] 70 mit t= tatsächliche Impulsdauer Die Gleichungen
in „Kapazitive Last: linear laden oder takten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon_TLE4276_DataSheet_v02_81_EN-1381655.pdf
I =5 mA to 400mA 1 Q,Lo Q Line regulation ∆VQ,Li – 15 25 mV ∆Vl= 12Vto 32 V 1 IQ =5 mA Powersupplyripple PSRR – 54 – dB r=100 Hz; 1 rejection Vr =0.5Vpp Temperatureoutput ∆V Q/dT – 0.5 – – – mV/K voltage drift DataSheet
in „Alternative zu TLE4276DVATMA2 von Infineon Spannungsregler von 5 V auf 2,5 V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC856_BC857_BC858.pdf
handbook, halfpage Vandbook, halfpage BEsat VCEsat (mV) (mV) −1000 (1) 3 (2) −10 −800 (3) −600 −10 2 −400 (1) −200 (3) (2) −10 0 −10−1 −1 −10 −102 −103 −10 −1 −1 −10 −10 2 −10 3 I (mA) I (mA) C C BC857A; IC B = 20. BC857A; IC B = 20. (1) T = 150 °C. (1) T = −55 °C. amb amb (2) Tamb= 25 °C. (2) Tamb= 25
in „LEDs: Konstantstrom-Multiplexing. Schaltung & Teile so ok?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX6603.pdf
_+ 4.0 V Supply Ratiometric IRATIO VCC = +3V to +5.5V 0.2 mA/V MAXIMUM TEMPERATURE ERROR (Note 3) +400°C to +600°C, VCC = 5.0V ±6 -40°C to +400°C, CC = 5.0V ±8 +600°C to +1000°C, VCC = 5.0V ±12 RTD °C +400°C to +600°C, VCC = 3.0V ±10 -40°C to +400°C, CC = 3.0V ±13.3 +600°C to +1000°C, VCC = 3.0V ±20
in „Temperaturmessung mit Mikrocontroller im Batteriebetrieb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MEGA_1284P_Xplained_Schematic.pdf
6 7 8 OHEEADER J1J8 PJTAGAG00ETMET POHEDEER J3JN8 J1 JTAG USB Mini AB connector J3 7 5 3 1 2 4 6 8 T I I I I I I I I S I S O K J200 USB_AB N N N N N N N N P P P P P P P P R T T T T P P P P P P P P 4 3 2 1 J201 L L L L J202 JTAG_TCK PIJ20101 PIJ20102 GND MUSB-05-F-AB-SM-I I I I D U J203 A TWI_SDA PIJ20201
in „MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thermoelement.pdf
schenkel Fe-CuNi „J“ 750°C 1200°C schwarz weiß Effekt. Liegt entlang eines Drahtes eine Tem- Cu-CuNi „T“ 350°C 400°C braun weiß peraturdifferenz an, so stellt sich eine La- dungsverschiebung ein. Die Größe der La- NiCr-Ni „K“ 1200°C 1370°C grün weiß dungsverschiebung hängt dabei von den elek- NiCr-CuNi
in „Wie funktioniert Thermosensor in Heizofen“ · Haus & Smart Home ·
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MOC3041.pdf
15 mA O (note 2) MOC3041M t u MOC3032M/ 10 t MOC3042M 2 MOC3033M/ 5 0 MOC3043M 4 0 Holding Current, Either Direction H All 400 µA V l P e k ) 2 www.fairchildsemi.com MOC3031M, MOC3032M, MOC3033M, MOC3041M, MOC3042M, MOC3043M Rev
in „Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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94874_MOC3043_OptoTriac.pdf
15 mA O (note 2) MOC3041M t u MOC3032M/ 10 t MOC3042M 2 MOC3033M/ 5 0 MOC3043M 4 0 Holding Current, Either Direction H All 400 µA V l P e k ) 2 www.fairchildsemi.com MOC3031M, MOC3032M, MOC3033M, MOC3041M, MOC3042M, MOC3043M Rev
in „Triac Probleme mit MOC3043“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bedienungs-_Justieranleitung_-_851.600_V1.0.pdf
disconnection Freischaltung 230V +5% -10% 50-60Hz oder 230V +5% -10% 50-60Hz or Netzdaten Ue line data Ue 400V +5% -10% 50-60Hz 400V +5% -10% 50-60Hz an 50Hz: max. 15A at 50Hz: max. 15A Bremsstrom an 60Hz: max. 12A braking current at 60Hz: max. 12A (stufenlos einstellbar) (steplessly variable) approx. 1 – 22s
in „Tripus Bremsmodul an Drehstromschalter mit Unterspannungsauslösung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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regler_sensor.c
************ /* CS22 CS21 CS20 Description 0 0 0 No clock source (Timer/Counter stopped). 0 0 1 clkT2S/(No prescaling) 0 1 0 clkT2S/8 (From prescaler) 0 1 1 clkT2S/32 (From prescaler) 1 0 0 clkT2S/64 (From prescaler) 1 0 1 clkT2S/128 (From prescaler) 1 1 0 clkT2S/256 (From prescaler) 1 1 1 clkT2S/1024
in „LCD Display funktioniert bei Zusammenstellung nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN262.pdf
(pF) Figure 12. Max pull-up resistor value (standard mode) ) 8 s h 7 k e6 l v t 5 i r 4 p - 3 u p 2 u i 1 a m 0 0 100 200 300 400 bus capacitance (pF) Figure 13. Max pull-up resistor value (Fast-mode) 18 APPLICATIONS I C Multiplexing 2 Some specialized devices only have one I C
in „50 X LM75 an ATMEGA16?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
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 +105 0 to +70 C T Storage Temperature
in „LM324 - Versorgungsspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTA41-600B-1382474.pdf
I T 0.1 A; T =j25 °C; - 0.8 1.3 V Fig. 11 V D 400 V; I =T0.1 A; T = j50 °C; 0.2 0.45 - V Fig. 11 I off-state current V = 600 V; T = 25 °C - - 10 μA D D j V D 600 V; T = j50 °C - - 2.5 mA Dynamic characteristics
in „Triac BTA41600B defekt nach durchgansprüfung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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s81350hg.pdf
, Ta=25 C 800 Ringing 2000 Ringing 600 amount amount (mV) 1500 (mV) 400 1000 500 200 IOUT40mA, Ta=25 C 0 0 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 C L F) CL( F) 2.2 Undershoot S-81330HG S-81350HG 500 500 IOUT30mA, Ta=25 C 400 400 Ringing 300 Ringing 300 amount amount (mV) (mV
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TPS_Datasheet.pdf
) C(300,500) E(200), Y(250) E(400,500) T(1000,2000) W(500,600) W(500) A(1000) C(350,450) 15 156 A(700,1500) B(450,600) B(500,800) B(500) C(220,300) D(100,300) E(250) T(1200) C(400,450) D(100,300) Y(250) A(500,900) A(900) B(400,600) B(400,600) C(275,400) D(125,200,300,400) 22 226 B(375,600) B(400,500,700) C(150,250,300,375) C(100,150,400) D(100,200,300) E(125,200,300) S(900) C(300), T(800) W(500) D(200,300) Y(200) B(350,500) A(600) A
in „Was für besondere Kondensatoren sind das??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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aqh3213.pdf
soldering lead) appearance, and characteristics. The following storage conditions are recommended: t3 Temperature: 0 to 45 °C T3 T1 = 150 to 180°C Humidity: Max. 70%RH T2 T2 = 230°C Atmosphere: No harmful gasses such as sulfurous acid gas, T3 = 240 to 250°C minimal dust. T1 t1 = 60 to 120 s t2 = Within
in „230V LED-Lampe (kleiner Strom) schalten (SSR, Optotriac,.)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·