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Bedienungs-_Justieranleitung_-_851.600_V1.0.pdf
freinage La durée de mise à l’arrêt ne doit pas dépasser les 10 secondes pour les scies circulaires. F1 Fusible F16A Les durées de mise à l’arrêt d’autres machines sont indiquées dans la directive L1, L2/N Entrée secteur 230V ou 400V relative aux machines en vigueur à chaque fois. X1, X2 Courant de freinage
in „Tripus Bremsmodul an Drehstromschalter mit Unterspannungsauslösung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rt9198__rt9198a_richtek_DT_93R.pdf
EN Pin Shutdown Threshold vs. Temperature Current Limit vs. Input Voltage 1.5 RT9198/A-15 600 RT9198/A-15 V VIN 3.3V CIN C OUT = 1uF (1.25 CIN C OUT= 1uF 550 g ) t A o (500 V 1 i l i h L450 s n r0.75 e T u400 i C P 0.5 N 350 E 0.25 300 -50 -25 0 25 50 75 100 125 2 2.5 3 3.5
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rt9198__rt9198a_richtek_VR.pdf
EN Pin Shutdown Threshold vs. Temperature Current Limit vs. Input Voltage 1.5 RT9198/A-15 600 RT9198/A-15 V VIN 3.3V CIN C OUT = 1uF (1.25 CIN C OUT= 1uF 550 g ) t A o (500 V 1 i l i h L450 s n r0.75 e T u400 i C P 0.5 N 350 E 0.25 300 -50 -25 0 25 50 75 100 125 2 2.5 3 3.5
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1N4729.pdf
regula(2) at Z at at current ZT at R ZT at ZT ZZK IZK R TA = 25°C Type VZV ZT mA Ω Ω mA µA V R mA ZM mA 1N4728 3.3 76 10 400 1.0 100 1 1380 276 1N4729 3.6 69 10 400 1.0 100 1 1260 252 1N4730 3.9 64 9 400 1.0 50 1 1190 234 1N4731 4.3 58 9 400 1.0 10 1 1070 217 1N4732 4.7 53 8 500 1.0 10 1 970 193 1N4733 5.1
in „Vom Testaufbau in die Wirklichkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX152.pdf
Error (Note 2) Unipolar and bipolar modes ±1 LSB DYNAMIC PERFORMANCE (Note 3) MAX152C/E, fSAMPLE = Signal-to-Noise Plus 400kHz, IN = 30.273kHz 45 Distortion Ratio S/(N+D) dB MAX152M, f SAMPLE = 340kHz, 45 fIN= 30.725kHz MAX152C/E, f = 400kHz, f
in „Ansteuerung A/D-Wandler MX152 (+/-Vref) Wechselspannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irs2011pbf.pdf
Figure 2B. Turn-OnPropagationDelay vs. Temperature vs. SupplyVoltage s ) (500 n500 y y e400 l400 D e n n t300 i300 g a p a r200 o200 P P Max. f100 f100 - Max. O r Typ. n Typ. T 0 u 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 T 10 12 14 16 18 20 Temperature(C) V BIASupply Voltage(V) Figure 3A.
in „H-Brücke - 30A - MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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154-155pec.pdf
8 8 1 1 1 2 2 8 8 1 1 1 2 2 F a H t e e r t r 1 I vl 0 n a a e r n G i t r t t r z t g L E I c . a c e e s k a i A I L ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E l 5 c l u u n 0 n e I E × m 6 8 1 8 1 1 1 6 8 1 8 1 1
in „[V] 12x Elkos BCcomponents 22.000µF / 100V; alles v. Elektor Gigant 2000“ · Markt ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
25ºC (Unless Otherwise Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
25ºC (Unless Otherwise Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
25ºC (Unless Otherwise Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5
in „Zusätzlicher Schalter aber keine Ader frei.“ · Haus & Smart Home ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
25ºC (Unless Otherwise Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5
in „Suche Halbleiterelement als Ersatz für Relai in Radar-Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
25ºC (Unless Otherwise Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5
in „Triac vs Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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25ºC (Unless Otherwise Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5
in „Relais 12v nach Tagen benutzung kaputt - Jalousien steuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
25ºC (Unless Otherwise Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5
in „230VAC Max 200mA mit ESP32 3,3VDC schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
25ºC (Unless Otherwise Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5
in „Triac oder Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
25ºC (Unless Otherwise Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5
in „MOSFET 230V AC / 3V3 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
25ºC (Unless Otherwise Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5
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MRF175GV.pdf
Board material — 0.060 Teflon–fiberglass, εr= 2.55, copper clad both sides, 2 oz. copper. Figure 2. 400 MHz Test Circuit MOTOROLA RF DEVICE DATA MRF175GU MRF175GV 3 TYPICAL CHARACTERISTICS 4000 100 z H ) (3000 P C VDS =20V M N ( U N Q E R2000 R F U10 I VDS =10V C G A Y R N1000 , U I TC=25⋅C fT 0 1 0 2
in „Dimensionierung eines Kühlkörpers für HF-Modul“ · HF, Funk und Felder ·
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rnstepp297.pdf
Taste Case 1 'Schaltet Motorstrom ein Stepper_enable = 1 Case 2 'Bewegt Motor genau 400 Halbschritte (1 Umdrehung bei den meisten Motoren) For I = 1 To 400 Stepper_takt = 0 : Waitus 1 : Stepper_takt = 1 Waitms 30 Next Case 3 For I = 1 To 400 Stepper_takt = 0 : Waitus 1 : Stepper_takt = 1 Waitms 5 Next Case 4 Toggle Stepper_richtung Case 5 'Schaltet Motor aus Stepper_enable = 0 End Select Sound Portd.7 , 400 , 500 'BEEP End If Waitms
in „Frage bezüglich Schrittmotorsteuerung (RNStep297)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RESR_angular_encoder_system_data_sheet.pdf
0.2 µm 0.1 µm 50 nm 20 nm* 10 nm* (x 4) (x 20) (x 40) (x 100) (x 200) (x 400) (x 1000) (x 2000) (line count) 75 mm ≈ 0.055" (11,840) ≈ 27.4" ≈ 5.47" ≈2.74" ≈ 1.1" ≈ 0.55" ≈ 0.27" ≈0.11" 100 mm (15,744) ≈ 20.6"
in „Schrittmotor mit Motortreiber und Encoder in Betrieb nehmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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10134fd.pdf
SAMPLES MOTORS BACK EMF. EIN 0V TO 3V 1013/14 TA09 5V Powered EEPROMPulse Generator 5V DALE #TC-10-04 1N4148 1N4148 1N4148 2N2222 10Ω 5V 0.05 20k 2N2222 0.1 0.33 2N2222 4.7k 1N4148 820 270Ω 100k 100Ω 820 4.7M – 2 1N4148 1N4148 1 6 – 8 TTL INPUT LT1013 3 + 7 1k 2N2222 0.005 LT1013 MEETS ALL VPP PROGRAMMING
in „LT1013 Unterschied D und P Package“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IR2130.pdf
Rejection Ratio Measurements Rejection Ratio Measurements 8 www.irf.com IR2130/IR2132(J)(S)&(PbF) 1.50 1.50 1.20 1.20 ) ) µ Max. µ e 0.90 e0.90 Max. T T l Typ. l D D Typ. n 0.60 n0.60 n Min. n Min. T T 0.30 0.30 0.00 0.00 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 Temperature (°C) V BIASSupply Voltage
in „Shunt Messung mit IR2130 (BLDC Steuerung)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P2V_ESC_P1-2.pdf
throttle, yaw, and direction commands from the RC remote joy sticks. ESC motor control signals are 400Hz pulse width modulated (PWM) square waves. The microprocessor (MPU U1) internal clock “counts” how long the pulse is HI to controlthespeedofthemotorfromoff(<1mSor<40%dutycycle)tofullthrottle(about1.8mSor75%
in „lächerliche Frage : was ist "kv" ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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171573-da-01-en-LT_1073_5_DIP_8_STEP_UP_1V_5V.pdf
in inches (millimeters) unless otherwise noted. N8 Package 8-Lead PDIP (Narrow 0.300) (LTC DWG # 05-08-1510) 0.400* (10.160) 0.300 – 0.325 0.045 – 0.065 0.130 0.005 MAX (7.620 – 8.255) (1.143 – 1.651) (3.302 0.127) 8 7 6 5 0.065 (1.651) 0.255 0.015*
in „LT 1073 Spg.schwankungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P82B96_7.pdf
delay bus clock response delay m s HIGH period LOW period i e speed c t 5 V 12 V 5 V 750 2.2 k 400 250 m n/a 1.25 s 600 ns 4000 ns 120 kHz Normal spec. n d (delay based) 400 kHz parts u 5 V 12 V 5 V 750 2.2 k 220 100 m n/a 500 ns 600 ns 2600 ns 185 kHz Normal spec. c o (delay based) 400 kHz parts s 3.3 V 5 V 3.3 V 330 1 k 220 25 m 1 nF 125 ns 600 ns 1500 ns 390 kHz Normal spec. 400 kHz parts 3.3 V 5 V 3.3 V 330 1 k 100 3 m 120 pF 15 ns 600 ns 1000 ns 500 kHz 600 ns R e 0 7 Ñ 2 e r a y 0 9 D a l i i e N t P o P V a 0
in „18 x SHT11 an welchem Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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handy_lcd_schaltplan.pdf
1 T T T T 2 C223 R C R U L203 QRI C_ I MP_PT 2 3 0 U614 L205 U612 C522 7 9 1 C C C 1 4 4 C419 4 4 4 R310 R312 C C225 0 3 5 L402 L400 1 0 0 R U R U 6 C 7 4 3 3 3 3 L601 5 1 4 C605 N 4 9 5 R311 0 7 8 C606
in „Altes Handy Display zum Basteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1n4001.pdf
Protection Stromversorgungen, Verpolschutz Commercial grade Standardausführung Special grade avail1ble, see Höhere Qualifizierung erhältlic1, 1N400xGP/-Q/-AQ ) siehe 1N400xGP/-Q/-AQ ) ±0.2 Ø 2.6 Features Besonderheit V RRMup to 2000 V RS VRRM bis zu 2000 V 55 Compliant to RoHS, REACH, W Konform zu
in „Aktivbox defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kk_bb.c
Dummy CRC + Stop */ if (cmd == CMD0) n = 0x95; /* (valid CRC for CMD0(0)) */ if (cmd == CMD8) n = 0x87; /* (valid CRC for CMD8(0x1AA)) */ buf[5] = n; xmit_mmc(buf, 6); /* Receive command response */ if (cmd == CMD12) rcvr_mmc(&d, 1); /* Skip
in „Problem FatFS + SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ind_ste_4400-schallgeber-alt.pdf
Piezokeramik-Breitband-Signalgeber Piezoceramic wide-band sounders Typ / Type PS 15-01-0 Typ / Type PS 15-02-0 Typ Kapazität(nF)±30% Schalldruckmin. Schalldruck(typ.) Schalldruck(typ.) Type Capacitance (nF) ±30 Sound pressure min. Sound pressure (typ.) Sound pressure (typ.) 120 Hz / 0,1 V 400 Hz 400 Hz 3000 Hz PS 15-01-0 8,0
in „Bauteil Identifizierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hochspannungsnetzteil_0-400V__0-1A.pdf
/275V~ RM15 R9 1M RM10, C10 - C13 2.2nF/400V~ Keramik R10 1.2k C14, C15 * 470µF/450V RM10 R11 150/2W C18 0.1µF/63V RM5 R12 4.7k C19 * 10µF/450V RM5 R13 2.2k C20 * 100µF/450V RM10 R14 220/2W R15 * 1/2W Halbleiter R18 100k/2W IC1, IC2 µA7815 R19 9.1k IC3 TCA785 R20 100/2W IC4 TL061 R21 240 IC5 LM317 R24 180k/2W IC6 TL081 R25 * 680k/2W DC1 DCD-DC-Wandler 15V/12V IKW25N120 / IRFP450 / T1 * IRF840 Sonstige T3 IRF840 TRA1, TRA2 Trafo
in „Bauplan Hochspannungsnetzteil 0 - 400V- / 0 - 1A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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15XP-A.pdf
, 1 MHz AC VOLT (45 Hz bis 500 Hz) Bereiche: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V Genauigkeit: ± (0.1 % Anzeige + 3 Digits) Frequenzempfindlichkeit: Genauigkeit: ± (1.5 % Anzeige + 5 Digits) 10 Hz bis 1 MHz:
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QM300HA-2H.pdf
40~+150 °C Tstg Storage temperature –40~+125 °C Viso Isolation voltage Charged part to case, AC for 1 minute 2500 V 1.96~2.94 N·m Main terminal screw M6 20~30 kg·cm 1.96~2.94 N·m Mounting screw M6 20~30 kg·m — Mounting torque 0.98~1.47 N·m B terminal screw M4 10~15 kg·cm 0.98~1.47 N·m BX terminal screw
in „Alternative Anwendungen für einen Bipolartransistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1300.pdf
COILCRAFT R 12 V 150 E DO3316-223 L = 10µH U ( R 400 COILCRAFT C 10 A125 U N C T 300 DO1608-103 O 8 V 100 U T 6 T H 75 O 200 S 4 50 100 2 25 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0.1 0.2 0.30.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 SHUTDOWN VOLTAGE (V) SWITCH
in „Regulierte 3.3v spannung bei 3.7v batterie?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DE_16DE0001_TECHNIK_LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.pdf
2 LS-Schalter 2000 ~ 50 Hz ~ 50 Hz I 1,13 In 1,13 In 1,13 In 1,13 In 6000 1 t1 400 DC 2 It2 1,45 In 1,45 In 1,45 In 1,45 In r l 200 3 Irm1 3 In 3 In 5 In 5 In h 100 s c . 60 AC 4 Irm2 5 In 7,5 In 10 In 15 In n t e 40 t u n 20 쓒 e hc i 10
in „Fi-Schutzschalter nur für die Hälfte der Wohnung?“ · Haus & Smart Home ·
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SM7505.PDF
芯片正常工作时,由变压器辅助绕组给芯片 提供能量,使得 HVDD 端电压高于 HVDD 关闭电压。如果 HVDD 电压下降到 HVDD 关闭电压时,芯片启动欠压 保护功能使得系统进入重启过程。 业务电话:400-033-6518 www.linkage.cn sale@linkage.cn ×¢£”¨ç—Ł×î—´×˚`ˇ»ò……˚ıÖ§‡Ö£‹˙ºÓº˛Òˆ˙`“ˇµ - 5 - SM7505 恒压/恒流原边控制功率开关 TSOSIWV1.3 典型应用方案 SM7505 18V/300mALED 照明方案原理图 F1 D1-D4 C2 R1 10R/1/4W 1N4007 102/1KV120K/1W T1 Vout+ D7 SS110 C5 AC 47UF/25V R6 5.1k C1 Vout- 6.8UF/400V D5 FR107 R2 2.5R R5 3.9k 1 CS S DRAIN 8 C4 104 M 2 FB 7 DRAIN 7 5 R4 39k 3 COMP 5 GND 6 R3 10R 4 HVDD GND 5 D6 FR107 C3 4.7UF/50V SM7505
in „Ersatz für SM7505 DIP-8 Flyback controller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SM7505.PDF
芯片正常工作时,由变压器辅助绕组给芯片 提供能量,使得 HVDD 端电压高于 HVDD 关闭电压。如果 HVDD 电压下降到 HVDD 关闭电压时,芯片启动欠压 保护功能使得系统进入重启过程。 业务电话:400-033-6518 www.linkage.cn sale@linkage.cn ×¢£”¨ç—Ł×î—´×˚`ˇ»ò……˚ıÖ§‡Ö£‹˙ºÓº˛Òˆ˙`“ˇµ - 5 - SM7505 恒压/恒流原边控制功率开关 TSOSIWV1.3 典型应用方案 SM7505 18V/300mALED 照明方案原理图 F1 D1-D4 C2 R1 10R/1/4W 1N4007 102/1KV120K/1W T1 Vout+ D7 SS110 C5 AC 47UF/25V R6 5.1k C1 Vout- 6.8UF/400V D5 FR107 R2 2.5R R5 3.9k 1 CS S DRAIN 8 C4 104 M 2 FB 7 DRAIN 7 5 R4 39k 3 COMP 5 GND 6 R3 10R 4 HVDD GND 5 D6 FR107 C3 4.7UF/50V SM7505
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semi_eng_ge2a_aqw21_e.pdf
forward current IF 50 mA LED reverse voltage V R 5 V u n f =100 Hz, I Peak 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
in „China-PC817 Optokoppler PCBs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Current_Ref._100uA.pdf
10k 1M 1 A R 1 10k 1k 1mA I = N • 100µA (N • R2) OUT (1) 0.01µF 100µA R 2 –V S (a) (b) FEATURES: (1) Zero volts shunt compliance. (2) Adjustable only to values above reference value. NOTE: IO= (N +1) 100µA
in „Stromreferenz Beschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DE_20DE0001_TECHNIK_LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.PDF
10000 6000 2 Punkte 1 2 3 4, , Punkte 1 2 3 4, , 3600 2000 DC siehe Tabelle 1 und 2 siehe Tabelle 1 und 2 1600 400 200 AC 쓒 100 40 k20 k S10 S i 6 i t 4 e e 2 Z Z 1 0,6 0,4 - 0,2 B t 4 h 0,1 c 0,04 3 s r 0,02 n l i h 0,01
in „Heizstrahler Schalterkontakt brennt fest“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3012.pdf
outputcurrentwithadropoutvoltageof400mV.Designed n Output Current: 250mA foruseinbattery-poweredorhighvoltagesystems,thelow n No Protection Diodes Needed quiescentcurrent(40μAoperatingand1μAinshutdown) n Adjustable Output from1.24V to 60V
in „Linear Regler schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3990fa.pdf
FRONT PAGE APPLICATION FRONT PAGE APPLICATION VIN= 12V VOUT= 3.3V VOUT= 5V VOUT= 3.3V 600 600 ) 12 R1 = 1M TYPICAL µ R2 = 576k A TYPICAL A ( (550 (550 N 9 T T R E MINIMUM E U R500 R500 MINIMUM C U U L 6 D D P A450 A450 S L L 3 400 400 0 350 350 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 5 15 25 35 45 55 5 15 25
in „LT3990 Layout“ · Platinen ·
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e1529_k8v.pdf
DDR400 1 DoubleSide - - DDR400 1 - DoubleSide - DDR400 1 - - DoubleSide DDR400 2 SingleSide SingleSide - DDR400 2 SingleSide DoubleSide - DDR400 2 SingleSide - SingleSide DDR400 2 SingleSide - DoubleSide DDR400
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MJE13009-D.PDF
TURN-ON t ≤ 10 ms I on C t TURN-ON DUTY CYCLE ≤ 10% e PD = 4000 W 2 VCC VO r TC= 100°C off u 350 V on B N r 12 A TURN-OFF (REVERSE BIAS) SOA t t V LEAKAGE e TURN-OFF TURN-OFF 1.5 V ≤ BE(off)9.0 V CE l TURN-OFF DUTY CYCLE ≤ 10% V + SPIKE C TURN-ON CC N(Vo) V CC VCC 400 V 1 700 V 1 V CC+ N(Vo) COLLECTOR VOLTAGE
in „Elektronischen Halogen-Trafo auf LED-Betrieb umrüsten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VC940-Schnittstellenprotokoll.pdf
+DC 8 0011 +/- ▯STATE_AUTO 0xxx:+ 1xxx:- x000:OFF x001:AUTO x010:Manual 9 0x0D 10 0x0A Function▯ Range 0 AC_mV Range 0: 400mV 1 DCV Range 1: 4V 2:40V 3:400V 4:1000V 2 ACV Range 1: 4V 2:40V 3:400V 4:750V 3 DC_mV Range 0: 400mV 4 Ohm Range 1:400 2:4k 3:40k 4:400k 5:4M 6: 40M 5 C Range 1:40n 2:400n 3:4u 4:40u 5:400u 6: 4m 7:40m 6 ▯ Range 0: 1000 7 uA Range 0:400u 1:4000u 8 mA Range 0:40m 1:400m 9 10A Range 0: 10 10 Fm Range 0: 11 Diode Range
in „[S] Aktuelles Multimeter mit serieller Schnittstelle“ · Markt ·
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stgw60h65dfb.pdf
60 A, T = 175 °C F J 1.6 V GE(th) Gate threshold voltage VCE = VGE ,CI = 1 mA 5 6 7 V ICES Collector cut-off current VGE = 0 V, CE = 650 V 25 µA IGES Gate-emitter leakage current VCE = 0 V, GE = ±20 V ±250 nA Table 4. Dynamic
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SP8630.pdf
E GUARANTEED U600 OPERATING * *Testedas specified I WINDOW intableof Electrical P Characteristics A400 T P200 I 0 0 100 200 300 400 500 600 INPUTFREQUENCY(MHz) Fig. 3 Typical input characteristic j1 j0.5 j2 j0.2 j5 0 0.2 0.5 1 2 5 600 400 50 200 2j5 2j0.2 2j2 2j0.5 2 j1 Fig. 4 Typical input impedance
in „was ist das für ein IC?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMMC-32GB-1.pdf
IROP Non DDR 3.3V 120 mA Interleave HS200 1.8V 150 mA HS400 1.8V 250 mA Operation (RMS) SDR 1.8V 60 mA 3.3V 60 1.8V 75 Write IWOP Non DDR mA Interleave 3.3V 80 HS200 1.8V 120 mA HS400 1.8V 120 mA Internal resistance and Device capacitance Table
in „Pinout Flexansvhlusskabel 8-Pin an eMMC Flash-Card 32GB gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VIPer100_Plan.pdf
C1 = 0.11JF, 400VAC R2 = 5.6K.a,1/8W C2 = 150 IJF, 400V R3 = 3.9K.a,1/8W C3 = 47 IJF, 16 V3.9nF, 200V4 - - - R4 = 10.0, 1/8W C4 = 4.7nF Rx = 2.2K.o C5 = 18 nF T1 = Transformer C6 = 560nF Lp= 150IJH C7 = 2,200+1,000 IJF -16V, EKR ",-qr.-- Np/N = 7.83 (See Transfomer s C8 = 470IJF -16V, EKR section) C9 = 1nF - 400V Class Y C10 = 5.6nF - 200V BR1 = 400V, 1A D1 = BYT11-600 02 = BYW81-100 "'TI.~~~~~~~ 5/_31
in „VIPer50 Flyback Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VIPer100_Plan.pdf
C1 = 0.11JF, 400VAC R2 = 5.6K.a,1/8W C2 = 150 IJF, 400V R3 = 3.9K.a,1/8W C3 = 47 IJF, 16 V3.9nF, 200V4 - - - R4 = 10.0, 1/8W C4 = 4.7nF Rx = 2.2K.o C5 = 18 nF T1 = Transformer C6 = 560nF Lp= 150IJH C7 = 2,200+1,000 IJF -16V, EKR ",-qr.-- Np/N = 7.83 (See Transfomer s C8 = 470IJF -16V, EKR section) C9 = 1nF - 400V Class Y C10 = 5.6nF - 200V BR1 = 400V, 1A D1 = BYT11-600 02 = BYW81-100 "'TI.~~~~~~~ 5/_31
in „Ungeregeltes Schaltnetzteil mit Ne555“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VIPer100_Plan.pdf
C1 = 0.11JF, 400VAC R2 = 5.6K.a,1/8W C2 = 150 IJF, 400V R3 = 3.9K.a,1/8W C3 = 47 IJF, 16 V3.9nF, 200V4 - - - R4 = 10.0, 1/8W C4 = 4.7nF Rx = 2.2K.o C5 = 18 nF T1 = Transformer C6 = 560nF Lp= 150IJH C7 = 2,200+1,000 IJF -16V, EKR ",-qr.-- Np/N = 7.83 (See Transfomer s C8 = 470IJF -16V, EKR section) C9 = 1nF - 400V Class Y C10 = 5.6nF - 200V BR1 = 400V, 1A D1 = BYT11-600 02 = BYW81-100 "'TI.~~~~~~~ 5/_31
in „Schaltnetzteil - Viper50A-E 45W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·