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MOC304_MOT.pdf
CHARACTERISTICS TA= 25⋅C +800 OUTPUTPULSEWIDTH–80 s NORMALIZEDTO A +600 1.5 T =25⋅C ( F =30mA 1.4 A T +400 f=60Hz E TA=25⋅C 1.3 R +200 I1.2 U D E 0 Z1.1 A L 1 S –200 M N –400 O0.9 , N0.8 M–600 IT 0.7 –800 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 –40 –20 0 20 40 60 80 VTM,ON–STATEVOLTAGE(VOLTS) A ,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C)
in „Solid state Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830.pdf
— 200 ns 1, 3 FLM set-up time SF 400 — — ns 2, 3 FLM hold time HF 1000 — — ns 2, 3 MA set-up time t 400 — — ns 2, 3 SMA MA hold time HMA 1000 — — ns 2, 3 1340 HD61830/HD61830B Notes: 1. tWCL2 tWCH WCL 0.7 VCC CL2 0.3 V CC CL1 tCL2 tCL3 0.7 VCC CL1 0.3 V CC tWCH t tDD DH 0.7 VCC D1, D2 0.3 VCC tDM 0.7
in „HD61830A durch HD61830B ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830.pdf
— 200 ns 1, 3 FLM set-up time SF 400 — — ns 2, 3 FLM hold time HF 1000 — — ns 2, 3 MA set-up time t 400 — — ns 2, 3 SMA MA hold time HMA 1000 — — ns 2, 3 1340 HD61830/HD61830B Notes: 1. tWCL2 tWCH WCL 0.7 VCC CL2 0.3 V CC CL1 tCL2 tCL3 0.7 VCC CL1 0.3 V CC tWCH t tDD DH 0.7 VCC D1, D2 0.3 VCC tDM 0.7
in „ATMega als LCD-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1776fs.pdf
Temperature vs Temperature 215 2.25 600 ( E VIN = 40V )210 A2.00 s500 R L= 39Ω H L ( FB = ( V E C205 N1.75 T400 E I N U A O E200 N1.50 U300 F O I N H I H195 N1.25 M200 T S C W M I S190 U1.00 S100 I I 185 M0.75 0 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (°C)
in „Stromausfall Datensicherung auf EEprom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC_3043_MOT.pdf
CHARACTERISTICS TA= 25⋅C +800 OUTPUTPULSEWIDTH–80 s NORMALIZEDTO A +600 1.5 T =25⋅C ( F =30mA 1.4 A T +400 f=60Hz E TA=25⋅C 1.3 R +200 I1.2 U D E 0 Z1.1 A L 1 S –200 M N –400 O0.9 , N0.8 M–600 IT 0.7 –800 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 –40 –20 0 20 40 60 80 VTM,ON–STATEVOLTAGE(VOLTS) A ,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C)
in „Leistungslos schalten mit Nulldurchgang Erkennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX1630-MAX1635.pdf
REGULATING M 0 90 90 ( N 600 – ) V+ = 15V ) E 5V LOAD = 0A M ( ( U Y 80 C 80 C N N V+ = 15V U A C C T 400 I 70 F 70 O 5V LOAD = 3A X E E M U ON5 = 5V X 200 1 60 ON3 = 0V 60 ON3 = ON5 = 5V A f = 300kHz f = 300kHz M 6 MAX1631/MAX1634 MAX1631/MAX1634 3 50 50 0 5 0.001 0.01 0.1 1 10 0.001 0.01 0.1 1 10 0 5
in „Steuerung für Elektrochrom-Spiegel (BMW 5er)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SL560.pdf
of circuit shown in Fig.12 Fig.14 Low power consumption amplifier (typical) 700 ) 600 W ( 500 N I T 400 P I 300 S TO5 D 200 DIP 100 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 TEMPERATURE (°C) Fig.15 Ambient operating temperature V. degrees centigrade (typical) SL560 HEADQUARTERS OPERATIONS CUSTOMER SERVICE
in „Vergleichstyp zu SL560C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7416_7_8_f.pdf
40∞C to +125∞C (V = 3 V min)1 DD Resolution 10 Bits Temperature Conversion Time 40 ms Update Rate, t 400 ms R OTI Delay 1 ¥ R 6 ¥ tR ms Depends on Fault Queue Setting Supply Current 1.0 mA I2C Active 350 600 mA I C Inactive 0.2 1.5 mA Shutdown Mode T OTIDefault Temperature 80 ∞C T HYST Default Temperature
in „I²C-Code - fehlt noch was?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS462T_20040127.pdf
150 °C, V bb= 13.5 V, IL= 1 A 2) 3) V Load dump protection V LoadDump = VA+ V S VLoaddump R =2Ω, t =400ms, V = low or high, V =13,5V I d IN A R L 13.5 Ω 75 Electrostatic discharge voltage (Human Body Model) VESD kV according to ANSI EOS/ESD - S5.1 - 1993 ESD STM5.1 - 1998 Input pin ± 1 all other pins
in „Schaltregler-Diskussion“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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moc3041.pdf
CHARACTERISTICS TA= 25⋅C +800 OUTPUTPULSEWIDTH–80 s NORMALIZEDTO A +600 1.5 T =25⋅C ( F =30mA 1.4 A T +400 f=60Hz E TA=25⋅C 1.3 R +200 I1.2 U D E 0 Z1.1 A L 1 S –200 M N –400 O0.9 , N0.8 M–600 IT 0.7 –800 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 –40 –20 0 20 40 60 80 VTM,ON–STATEVOLTAGE(VOLTS) A ,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C)
in „Optokoppler + Triac = Rauch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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66712.pdf
— 20 µs Figure 36 Serial clock (high level width) tSCH 400 — — ns Serial clock (low level width) t 400 — — SCL Serial clock rise/fall time t , t — — 50 SCrSCf Chip select set-up time tCSU 60 — — Chip select hold time tCH 200 — — Serial input data set-up time tSISU 200 — Serial input data hold time tSIH
in „ds89c420 @ 32mhz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX485.pdf
140 0 -120 0 600 1 A X X MAX481/MAX485;DE=V ,RE=X X 120 M M CC M M ) )-100 )500 / m100 m A T T -80 T400 1 E 80 E E 9 U U -60 R300 4 T 60 T C MAX485;DE=0,RE=X, P P P MAX481;DE=RE=0 X U 40 U -40 U200 MAX490/MAX491;DE=RE=X O O S A 20 -20 100 M 0 0 0 MAX481;DE=0,RE=CC – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -
in „Kommunikation mit PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tle4905l.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
in „Umdrehungs Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wieviele 74HC595 am SPI-Bus möglich?
bleibt, ist aber nur eine rechnerische Annahme.) Dann wir gemäß: i*t=C*u --> C=i*t/u und u=5V sowie t=400ns und i=10mA C=10mA*400ns/5V C=800pF Man könnte daher so Daumen mal Pi [Weil eigentlich ist es ja keine Aufladung an einer Konstantstromquelle wie hier angenommen sondern: U=U0*(1-e^(-t/tau))
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Elektrikser · ·15 Antworten
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Funktionsweise von Handy Netzgeräten
warum die Trafos so klein sind. Schau die mal die kleinen Trafos vom PC-Netzteil an, und da gehen z.T. 400W drüber. Das ganze ginge auch ohne Trafo, allerdings hast du keine Netztrennung und kriegst einen gehörigen Schlag (und bist ev. tot) wenn du den Ladegerätstecker anfasst, je nachdem wie herum das
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Moritz · ·5 Antworten