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LMC6041.pdf
Ratio V = 2.5V 83 73 min O CMR Input Common-Mode V = 5V and 15V −0.4 −0.1 −0.1 V Voltage Range for CMRR ≥ 50 dB 0 0 max V − 1.9V V − 2.3V V − 2.3V V V − 2.5V V − 2.4V min AV Large Signal R L 100 kΩ (Note 7)
in „Alternative zum LMC6041“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AMS1117.pdf
, 3.3V≤ IN≤ 12V 1.782 1.800 1.818 V 1.773 1.800 1.827 V AMS1117-2.5 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.0V≤ IN≤ 12V 2.475 2.500 2.525 V 2.460 2.500 2.560 V AMS1117-2.85 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.35V≤ IN≤ 12V 2.82 2.850 2.88 V 2.79 2.850
in „Spannungsversorgung Arduino läuft nicht über Vin oder 5V-Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AMS1117.pdf
, 3.3V≤ IN≤ 12V 1.782 1.800 1.818 V 1.773 1.800 1.827 V AMS1117-2.5 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.0V≤ IN≤ 12V 2.475 2.500 2.525 V 2.460 2.500 2.560 V AMS1117-2.85 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.35V≤ IN≤ 12V 2.82 2.850 2.88 V 2.79 2.850
in „Schaltplan für Pflanzenprojekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AMS1117.pdf
, 3.3V≤ IN≤ 12V 1.782 1.800 1.818 V 1.773 1.800 1.827 V AMS1117-2.5 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.0V≤ IN≤ 12V 2.475 2.500 2.525 V 2.460 2.500 2.560 V AMS1117-2.85 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.35V≤ IN≤ 12V 2.82 2.850 2.88 V 2.79 2.850
in „Nano Clone Spannungsregler abgeraucht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AMS1117.pdf
, 3.3V≤ IN≤ 12V 1.782 1.800 1.818 V 1.773 1.800 1.827 V AMS1117-2.5 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.0V≤ IN≤ 12V 2.475 2.500 2.525 V 2.460 2.500 2.560 V AMS1117-2.85 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.35V≤ IN≤ 12V 2.82 2.850 2.88 V 2.79 2.850
in „AMS1117 Kühlung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AMS1117.pdf
, 3.3V≤ IN≤ 12V 1.782 1.800 1.818 V 1.773 1.800 1.827 V AMS1117-2.5 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.0V≤ IN≤ 12V 2.475 2.500 2.525 V 2.460 2.500 2.560 V AMS1117-2.85 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.35V≤ IN≤ 12V 2.82 2.850 2.88 V 2.79 2.850
in „AMS1117 an Arduino GPIO Eingang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
, 3.3V≤ IN≤ 12V 1.782 1.800 1.818 V 1.773 1.800 1.827 V AMS1117-2.5 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.0V≤ IN≤ 12V 2.475 2.500 2.525 V 2.460 2.500 2.560 V AMS1117-2.85 0 ≤ OUT ≤ 1A , 4.35V≤ IN≤ 12V 2.82 2.850 2.88 V 2.79 2.850
in „Arduino Mega2560 ohne Stepdown-Konverter mit 7,4V Akku betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MYL7A00200.txt
___________________________________________________ Start: 05/23/2021 17:12:54 Device: QUANTUM DLT-V4 MYL7A00200 0:0:255 Device_Health_Check ____________________________________________________________ Ready Test No Problem Detected ____________________________________________________________ Record
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semicon.pdf
IRFBC40 Mosfet TO 220 1000 FET IR IRF1010NS Mosfet D2Pak 3000 FET Vishay SI4834BDY T1 dual Mosfet 30V / 7,5A / 0,022R SO8 500 x Motorola MMDF2P02 dual Mosfet SO8 689 x BC108 BBS TO92 535 x MMBT4401 LT1 SOT23 1100 x MMBT5089 LT1 SOT23 400 x MMBT2222 ALT1 SOT23 2770 x BC848 BT SOT23 3900 x BC850B SOT23
in „4" TFT für 7,97€“ · Markt ·
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Endstufe-Protect.pdf
1 2 3 4 5 6 +24V 3 A B Q15 +24V u u 1 MMBT5551L 2 O O D8 n 12V +24V 2 +24V l D3 R12 1 3 8 h 1N4148 100k R13 D5 3 R14 1 A s 1N4007 Q13 1K 2 A t 10K K1 1 220 J2 h D4 AZ850-x MMBT555R 5 Clip1 3 Conn_01x04 S 12V 3 2 4 n
in „(AB-)Endstufenreparatur Transistoren parallel - Emitterwiderstände ersätzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Typ-J.pdf
Thermoelement Typ J (Thermospannung in mV, bezogen auf eine Vergleichsstellentemperatur von 0°C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -210 -8,095 -8,076 -8,057 -8,037 -8,017 -7,996 -7,976 -7,955 -7,934 -7,912 -7,890 -200 -7,890 -7,868 -7,846 -7,824 -7,801
in „Vref bei Sensor-Schnittstelle Thermocouple 584-AD8494ARMZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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30W_LED_RGB.pdf
current mA 700 DC pulse current (@ 1kHz, 10% duty cycle) mA 800 Reverse voltage V 5 Reverse Leakage current @5V uA 10 Forward Voltage @700mA– Green, Blue V 17 17.5 18 Forward Voltage @700mA– Red V 12 12.5 13 LED Junction Temperature °C 120 Suggested operating case temperature °C 80 Storage temperature °C -40 100 Electrostatic Discharge Threshold (HBM) V 2000 Note: NPT maintains a tolerance of +/- 0.1V on Forward Voltage measurements. Copyrights 2009 Novel Power Technologies Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change
in „Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED“ · Markt ·
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Transformator mit Typenschild und Wicklungen
INTERTRAFO OY MADE IN FINLAND S-No 9540 Typ 850 50 VA 50-60 Hz Prim 230 V A Sek 24 V 2,08 A
in „[V] robuste Industrietrafos“ · Markt · · Fotos
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Read_Save_CMU_Config_Experiments.txt
>find . -name \*.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/ZIP16.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/LOG.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/PPCCLN.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/UPD_CPLD.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/LOAD_SU.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/UPD_ISAB.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/MONCBCC.EXE ./
in „Option B41 bei einer CMU200 nachrüsten.“ · HF, Funk und Felder ·
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Abfotografierte Broschüre über EMSCOPE Messgerät
access from anywhere on your LAN. T1 CM QPK CLR T2 DM QPK CLR Center Freq: 15.075kHz Span Freq: 29.850kHz Frequency: 26.057MHz T2: 14.34 dBuV T1: 28.58 dBuV dBuV
in „EMV 2025 – vom Bauteil und vom Roboter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Tabelle und Diagramm zum Planckshen Wirkungsquantum
λ [nm] f [10^14 Hz] U_f [V] 395 7,59 2,631 450 6,67 2,41 520 5,77 1,945 580 5,17 1,62 650 4,62 1,565 850 3,53 0,978 Plancksches Wirkungsquantum Vorwärtsspannung U_f [V] Frequenz f [10^14 Hz]
in „"Komisches" Ergebnis bei Planckkonstanten-mess-Versuch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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M-Series_Details_1_.pdf
618 18.000 075 0.075 280 0.800 465 6.500 620 20.000 Push Button w/ Snap-In Mounting 080 0.080 285 0.850 470 7.000 622 22.000 V Push-Pull W Push To Reset 085 0.085 290 0.900 475 7.500 624 24.000 090 0.090 295 0.950 480 8.000 625 25.000 090 0.095 410 1.000 485 8.500 630 30.000 210 0.100 512 1.250 490 9.000
in „Schiffelektrik“ · Offtopic ·
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Foto einer bestückten Leiterplatte eines Netzteils
L1 FUS32 N1 450V CE 105C 210908009 KD850G-P PB25 2109110013 C12 2130 250A US1 22-8V EE1 QC PASS A04 MKS TMPB25-P E507354 20120105 VERLO COM1 UP1 DOWN1 CN2 CN3
in „Fehler "E6" bei Laufband (Maxxus TX7.3)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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APA102-2020_LED_chip-Simplify.pdf
ShenzheniPixelLEDLightCo.,Ltd. ProductSpecifisations Specification Red : 300--500 mcd Luminous Green :500--850mcd Intensity(lv) Blue : 120--220 mcd R/G/B@20mA,Ts=25℃;Tolerance±10% Red : 619--626nm Green : 520--535nm Wavelength Blue : 465--475nm R/G/B@20mA,Ts=25℃;Tolerance±10% Applied voltage 5V DC Power consumption
in „Zwei Bauteile teilen sich einen Abblockkondensator“ · Platinen ·
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Rückseite eines elektronischen Geräts mit Anschlüssen
SENSITIVITY CE GS <18kg (40lb) SEE OWNER'S MANUAL TVSS GND MOD S/N 220-240V~50/60 Hz MOD 1000VA 670W 4.5A MAX MOD 1400VA 850W 6.4A MAX FOR BATTERY REPLACEMENT REMOVE FRONT PANEL 220-240V~50/60 Hz 7A MAX
in „[VS] Smart-UPS 1000 von APC“ · Markt · · Fotos
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an920-d.pdf
Center Tapped *Heatsink IERC Nested Pair HP1−T03−CB HP3−T03−CB Test Conditions Results Line Regulation V = 24 to 28 V, I = 850 mA Δ = 100 mV or ± 0.042% in out Load Regulation V = 28 V, I = 100 to 850 mA Δ = 70 mV or ± 0.029% in out Output Ripple V in28 V, Iout= 850 mA 450 mV p−p Short Circuit Current V in28 V, R L 0.1 Ω 6.4 A Efficiency V in28 V, Iout= 850 mA 81.8% This high power voltage−inverting circuit makes use of a center tapped inductor to step−up the magnitude of the output. Without the tap, the output
in „MC34063 als Step Up arbeitet nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN920-D.pdf
Center Tapped *Heatsink IERC Nested Pair HP1−T03−CB HP3−T03−CB Test Conditions Results Line Regulation V = 24 to 28 V, I = 850 mA Δ = 100 mV or ± 0.042% in out Load Regulation V = 28 V, I = 100 to 850 mA Δ = 70 mV or ± 0.029% in out Output Ripple V in28 V, Iout= 850 mA 450 mV p−p Short Circuit Current V in28 V, R L 0.1 Ω 6.4 A Efficiency V in28 V, Iout= 850 mA 81.8% This high power voltage−inverting circuit makes use of a center tapped inductor to step−up the magnitude of the output. Without the tap, the output
in „Spannungsregelung mit Step-Up/Down Regler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN920-D_MC34063_Theory_and_Applications_.pdf
Center Tapped *Heatsink IERC Nested Pair HP1–T03–CB HP3–T03–CB Test Conditions Results Line Regulation V = 24 to 28 V, I = 850 mA = 100 mV or 〉 0.042% in out Load Regulation V = 28 V, I = 100 to 850 mA = 70 mV or 〉 0.029% in out Output Ripple Vin 28 V, out= 850 mA 450 mV p–p Short Circuit Current Vin 28 V, RL= 0.1 6.4 A Efficiency Vin 28 V, out= 850 mA 81.8% This high power voltage–inverting circuit makes use of a center tapped inductor to step–up the magnitude of the output. Without the tap, the output
in „Schaltregler MC34063 - Wie berechnet man CT?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN920-D.PDF
Center Tapped *Heatsink IERC Nested Pair HP1–T03–CB HP3–T03–CB Test Conditions Results Line Regulation V = 24 to 28 V, I = 850 mA = 100 mV or 〉 0.042% in out Load Regulation V = 28 V, I = 100 to 850 mA = 70 mV or 〉 0.029% in out Output Ripple Vin 28 V, out= 850 mA 450 mV p–p Short Circuit Current Vin 28 V, RL= 0.1 6.4 A Efficiency Vin 28 V, out= 850 mA 81.8% This high power voltage–inverting circuit makes use of a center tapped inductor to step–up the magnitude of the output. Without the tap, the output
in „Frage zu Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063_AN920-D.PDF
Center Tapped *Heatsink IERC Nested Pair HP1–T03–CB HP3–T03–CB Test Conditions Results Line Regulation V = 24 to 28 V, I = 850 mA = 100 mV or 〉 0.042% in out Load Regulation V = 28 V, I = 100 to 850 mA = 70 mV or 〉 0.029% in out Output Ripple Vin 28 V, out= 850 mA 450 mV p–p Short Circuit Current Vin 28 V, RL= 0.1 6.4 A Efficiency Vin 28 V, out= 850 mA 81.8% This high power voltage–inverting circuit makes use of a center tapped inductor to step–up the magnitude of the output. Without the tap, the output
in „Spule für Schaltnetzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN920-D_MC34063_Theory_and_Applications_.pdf
Center Tapped *Heatsink IERC Nested Pair HP1–T03–CB HP3–T03–CB Test Conditions Results Line Regulation V = 24 to 28 V, I = 850 mA = 100 mV or 〉 0.042% in out Load Regulation V = 28 V, I = 100 to 850 mA = 70 mV or 〉 0.029% in out Output Ripple Vin 28 V, out= 850 mA 450 mV p–p Short Circuit Current Vin 28 V, RL= 0.1 6.4 A Efficiency Vin 28 V, out= 850 mA 81.8% This high power voltage–inverting circuit makes use of a center tapped inductor to step–up the magnitude of the output. Without the tap, the output
in „MC34063 Strombegrenzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN920-D.PDF
Center Tapped *Heatsink IERC Nested Pair HP1−T03−CB HP3−T03−CB Test Conditions Results Line Regulation V = 24 to 28 V, I = 850 mA Δ = 100 mV or ± 0.042% in out Load Regulation V = 28 V, I = 100 to 850 mA Δ = 70 mV or ± 0.029% in out Output Ripple Vin 28 V, Iout 850 mA 450 mV p−p Short Circuit Current Vin 28 V, R L 0.1 Ω 6.4 A Efficiency Vin 28 V, Iout 850 mA 81.8% This high power voltage−inverting circuit makes use of a center tapped inductor to step−up the magnitude of the output. Without the tap, the output
in „Suche Buck-Boost für LiIon-Spannung auf 3,3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MG_Model_B__C___D_3_phase_kw.pdf
motors = 40°C. Standard configuration of Grundfos motors TP211 according to IEC 60034-11. Mountings:V18/B14,V1/B5, B3, B34 and B35. Stainless steel screws. IP55 with drain plugs closed. Electro coating provides high corrosion resistance. 4 MOTORS MG model B, C and D - 3 phase Bearings Noise The Grundfos
in „3Phasen Motoer an FU - Lagergeräusche?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tabelle der elektrischen Kennwerte des MPSA18
Characteristic Symbol Min Typ Max Unit OFF CHARACTERISTICS Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 2) V(BR)CEO 45 Vdc (IC = 10 mAdc, IB = 0) Collector-Base Breakdown Voltage V(BR)CBO 45 Vdc (IC = 100 µAdc, IE = 0) Emitter-Base Breakdown Voltage V(BR)EBO 6.5 Vdc (IE = 10 µAdc, IC = 0) Collector Cutoff Current
in „Stromfolger für Spannungssteuerung von OTAs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Read_Save_CMU_Config_Experiments.txt
>find . -name \*.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/ZIP16.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/LOG.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/PPCCLN.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/UPD_CPLD.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/LOAD_SU.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/UPD_ISAB.EXE ./B01_V5.21/TOOLS/MONCBCC.EXE ./
in „Option B41 bei einer CMU200 nachrüsten.“ · HF, Funk und Felder ·
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datasheet-l9110.pdf
VCC IA 5 GND Ground 6 IA A road input pin OB GND 7 IB B input pin 8 GND Ground Test conditi: Vcc =9V , Iout =750mA Symbol Parameters minimum Typical maximum units VH out Output high 7.50 7.60 7.70 V Output low VL out 0.35 0.45 0.55 V VH in Input high 2.5 5.0 9.0 V VL in Input low 0 0.5 0.7 V 地址:深圳市南山区南油立交创世纪滨海花园
in „Motortreiber Alternative (L9110H) für Mikrocontroller gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_L9110.pdf
VCC IA 5 GND Ground 6 IA A road input pin OB GND 7 IB B input pin 8 GND Ground Test conditi: Vcc =9V , Iout =750mA Symbol Parameters minimum Typical maximum units VH out Output high 7.50 7.60 7.70 V Output low VL out 0.35 0.45 0.55 V VH in Input high 2.5 5.0 9.0 V VL in Input low 0 0.5 0.7 V 地址:深圳市南山区南油立交创世纪滨海花园
in „Drehzahlregelung mit LM9110“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L9110-Motor-Driver-Datasheet.pdf
VCC IA 5 GND Ground 6 IA A road input pin OB GND 7 IB B input pin 8 GND Ground Test conditi: Vcc =9V , Iout =750mA Symbol Parameters minimum Typical maximum units VH out Output high 7.50 7.60 7.70 V Output low VL out 0.35 0.45 0.55 V VH in Input high 2.5 5.0 9.0 V VL in Input low 0 0.5 0.7 V 地址:深圳市南山区南油立交创世纪滨海花园
in „Motorcontroller (H-Brücke) gesucht, der schon mit einer LiPo Zelle funktioniert?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RH5RL37AA.pdf
–40˚C≤Topt≤85˚C 6 R 5RL • R 5RL60A Topt=25˚C Symbol Item Conditions MIN. TYP. MAX. Unit VIN=8.0V VOUT Output Voltage 5.850 6.000 6.150 V 10µA≤IOUT≤10mA IOUT Output Current VIN=8.0V 55 80 mA ∆VOUT VIN=8.0V Load Regulation 60 90 mV ∆IOUT 1mA≤I OUT≤80mA V DIF Dropout Voltage IOUT=1mA 25 38 mV ISS Quiescent
in „Spannungsregler 3,5 oder 3,6v gesucht.gibt es das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Diagramm und Tabelle zum Planckshen Wirkungsquantum
Plancksches Wirkungsquantum λ [nm] f [10^14 Hz] U_f [V] 650 4,62 2 522 5,75 2,53 540 5,56 2,6 500 6,00 2,8 460 6,52 2,92 760 3,95 1,2 850 3,53 1,34 610 4,92 1,88 420 7,14 3,16 572 5,24 2,47 600 5,00 1,59 700 4,29 1,59 Vorwärtsspannung U_f [V] Frequenz f
in „"Komisches" Ergebnis bei Planckkonstanten-mess-Versuch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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EL.pdf
- 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz Ausgangsdaten Bemessungsausgangsspannung: 2x6 V: EL 7,5/6 2x6 V: EL 13/6 2x6 V: EL 18/6 2x6 V: EL 28/6 2x6 V: EL 50/6 2x9 V: EL 100/9 Bestellnr. 2x9 V: EL 7,5/9 2x9 V: EL 13/9 2x9 V: EL 18/9 2x9 V: EL 28/9 2x9 V: EL 50/9 2x12 V: EL 100/12 2x12 V: EL 7,5/12 2x12 V: EL 13/12 2x12 V: EL 18/12 2x12 V: EL 28/12 2x12 V: EL 50/12 2x15 V: EL 100/15 2x18 V: EL 7,5/18 2x18 V: EL 13/18 2x18 V: EL 18/18 2x18 V: EL 28/18 2x18 V: EL 50/18 2x24 V: EL 100/24 Bemessungsleistung
in „Netzteil EA-PS 7150-04A brummt - Fehler?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AND9388-D.PDF
AND9388/D SCHEMATIC VM P4 L1 VS + C29 GND C31 C8 C9 C10 C11 P7 39 44 40 41 43 42 38 P S N P N P L H V P P P P V C C C C C 47V3RO C12 48V3RI R14 R52 1 VCC COM 24 45WAKE PWMIN R50 P6 15LIN_PWMIN IC R13 R15 3 TXD T1a T2a T3a 2 36 R1 R2 R3 RXD UH CP1 P1 U 7 CSB UOUT 35 CP2 8 SCLK VH 32 CP3 P2 V 9 SI VOUT
in „BLDC LV8907 via SPI einstellen funkt nicht..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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emax.pdf
- BL1812 – Weight: 28g (including the firewall), KV=1800 Battery (LiPo) Current Prop Thrust rpm 7.4V 10A 9 x 4.5 220 g 11.1V 13A 10 X 4.7 380 g BL1806 – Weight: 18g (including the firewall), KV=1650 Battery (LiPo) Current Prop Thrust rpm 7.4V 6.0 A 7x 5 180 g 6750 11.1V 10 A 7 X 5 240 g 7550 EMAX CF2822
in „A4963 BLDC Motor Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TFDS6F.pdf
GND 0 NC5 GND BASIC CHARACTERISTICS PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT Supply voltage V cc 4.5 5 5.5 V Operating temperature range T A 0 70 °C Current consumption, dynamic Icc 3 5 6 mA Current consumption, standby I 50 75 100 A SD Supported data rates 4 Mb/s Peak wavelength of emission λ p 850 900 nm Transmitter radiant intensity, Ie V cc5.0 V 100 140 200 mW/sr within 30° cone R =3.3 S Transmitter, angle of half intensity α +/-24 ° Transmitter input voltage, low V IL 0 0.8 V high VIH 2.4
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Produkttabelle für TOF-Sensoren
(Max), 2M (Max), 4M (Max) Measurement dead zone: 0-2CM, 0-3CM, 0-4CM Infrared emission mechanism: 850nm, 940nm, 940nm FOV: 25°, 25°, 27° Communication mode: IIC Development routines/software: Arduino Demo / STM32 Demo Operating Voltage: 3.0V-5V(DC) Operating current: 40mA (Max) Operating temperature
in „Problem mit time of flight (TOF) sensoren TOF050C-VL6180X“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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5000-0905_deutsch.pdf
C von -100°C...+150°C sonst 0,1% v.M. +-0,05°C von -200°C...+200°C, sonst 0,1% v.M. Thermoelemente R, S +-1,0°C +0,1% v.M. +-1,0°C +0,1% v.M. Thermoelemente K, J, +-0,2°C von 0°C...+200°C +-0,2°C von 0°C...+200°C L, N, T +-0,5°C bis 1000
in „Probleme mit serieller Kommunikation RS232“ · PC Hard- und Software ·
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E-cap_2011.pdf
different temperature values can be represented as follows (typical values): Z (ohm) 1000 10 µF/450Vdc V V V V R S F 100 -40°C Fig. 1-14 10 20°C Where: 85°C 1 V = Forming Voltage F If this level is exceeded, a large quantity of heat and gas will be generated 0.1 0.1 1 10 100 1000 10000 and the capacitor could be damaged. F (KHz) V = Rated Voltage Fig. 1-13 R This level represents the top of the linear part of the curve. V = Surge Voltage S It lies betweenV andV : the capacitor can be applied withVs for short Re is the most temperature
in „TFT Monitor Elkos“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nokia_6085_rm-198_service_schematics_v2.pdf
GND C7518 33n RFC9 RBEXT_RX H1 10k GND R7502 100n GND R7503 C7515 B12 4p7 C12 W_OUTP GND VREF 1.35V W_OUTM LO_INN M8 4k7 VCO GND R7501 A8 INP_900 M7 T7501 A9 INN_900 LO_INP EHF2BE3800 VCC G7500 CPOUT_RX L1 3 2k2 0 n A10 1 OUT ENFVK3W2F07 5 k 30 L 2 INP_850 CPOUT_TX L8 5 C7516 R 8 A11 INN_850 470p Z7504
in „H179IT01 1,7" TFT aus Nokia Handy - Daten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEA6200.pdf
Kurzcharakteristik Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit ● AM-Empfängerschaltkreis mit Betriebsspannung U B 12 V 1 0,7 MHz Zwischenfrequenz Stromaufnahme IB 70 mA Verlustleistung Ptot 850 mW ● Oszillatorfrequenz liegt über Lagertemperatur ∂ –40 150 °C d er Zwischenfrequenz S ● HF-Vorstufe mit hohem Dynamik- b ereich, daher keine Vorselektion erforderlich ● E ingangsspannungsbereich bis 2 V Kennwerte (U = B,5 V, f = 1 MHz, U = 10 eV, ∂ = 25 °CA ● keine LW/MW-Umschaltung Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit ● Eingang geschützt gegen statische Betriebsspannung U 7,6 8,5 9,4 V B Antennenspannungen
in „TDA 7313 input AM / FM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SFH205F.pdf
850 nm; Ip = 800 A Durchlaßspannung, IF= 100 mA, E = 0 VF 1.3 V Forward voltage Kapazität,VR = 0 V,f= 1 MHz, E = 0 C0 72 pF Capacitance Temperaturkoeffizient vonV O TC V — 2.6 mV/K Temperature coefficient
in „Selbstlernende IR-Fernbedienung gesucht (4 Tasten)“ · Offtopic ·
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Designing_Wide-band_Transformers.pdf
winding and measure the wideband transformers are gener- C′ =C + C 1 − 1 input and output voltages v and v . 11 11 12 n (Eq 1) 3.Calculatethecouplingcoefficient2 ally understood to be distributed, but it is inconvenient to model C k using: transformers by way of distributed C12 = 12 (Eq 2) capacitances per se, so lumped ca- n k= v2 LP ≤ 1 v1 LS (Eq 4) Fig 3—Equivalent circuit for determining C'11 Fig 1—Complete wideband transformer model. Fig 2—Lossless wideband transformer model. Fig 4—Equivalent circuit for determining C'12nd
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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Encoder_E9.pdf
range at 90% humidity ºC -40 to + 85 Code wheel moment of inertia 10 x kgm 2 0.12 Supply voltage Vcc V 5 ± 10% Pin Out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Version 1 GND Vcc dir. stand-by A A B B Z Z Version 2 GND Vcc dir. stand-by up A down B pulse Z 13 BC 16 BS 16BL 22BS 22BM 22BL. Available on Motor Types 22N48 22V48 23GST82 23V48 25GST/GT 26N48 28L18 28LT12 28DT12 30GT 35NT32 L = length (mm) 53.9 56.2 58.5 67.6 84.10/72.50 62.1 61.5 61.2 85.1 89.6 84 Page # 59 60 63 62 64/65 66 67 68 70 71 72/73 1)ask for a 2R motor type for
in „mini Multimeter für PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_Loetkolben-80-W-24-V-mit-Silver-Line-Heizkoerper-Technologie_T0052918099N.pdf
WP80 Item No: T0052918099N Lötkolben 80 W, 24 V mit Silver-Line Heizkörper Technologie KEY FEATURES Lötkolben 80 W, 24V mit verkürzter Tip-to-Grip Position Für mittelgroße Bauteile mit hohem Energiebedarf Umfangreiches Spitzenangebot der LT Lötspitzenfamilie
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98704.pdf
SwitchableCurrent IXCP 10M45S V = 450 V AK Regulators IXCY 10M45S I = 2 - 100 mA A(P) R DYN = 9 - 900 kΩ Symbol TestCondition Maximum Ratings TO-220AB(IXCP) V AKR TJ = 25°C to 150°C 10M35S 450 V V AGR TJ = 25°C to 150°C 10M35S 450
in „IXCP10M45S für regelbares 200-500V NT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AVAGO-SFH250.pdf
JunctionTemperature TJ 100 °C SolderingTemperature(2mmfromcasebottom,t≤5s) T 260 °C S ReverseVoltage VR 30 V PowerDissipation PTOT 100 mW ThermalResistance,Junction/Air RthJA 750 K/W Characteristics(TA=25°C) Values Parameter Symbol Min Typ Max Unit MaximumPhotosensitivityWavelength λ Smax 850 nm PhotosensitivitySpectralRange(S=10%Smax) λ 400 1100 nm DarkCurrent(VR=20V) IR 1(≤10) nA Capacitance(f=1MHz,V =0V) C 11 pF R O RiseandFallTimesofPhotoCurrent μs (RL=50Ω,V =3RV,λ=880nm) 10%to90% t 0.01 R 90%to10% tF 0.01 PhotoCurrent μA (Φ IN0μWcoupledfromtheendofaplasticfiber
in „SFH250 als Sender“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·