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Fairchild_KA78Rxx.pdf
Typical Performance Characteristics (Continued) 20 100 ) ) e ( g 80 P 15 l n v t t 60 a t i 10 u i o 40 r i e l o 5 e 20 P R 0 0 -25 0 25 50 75 100 125 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 o Output Current(A) TEMPERATURE T J( C) Figure 7. Power Dissipation vs.
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Carel-NTC.pdf
°. L= * 6 20 0.5 . 5 ø Fig.2.k Version avec capuchon INOX 5 Ø INOX 50 L=* Fig.2.l * = voir tableau des références présent dans le barème des prix "Passifs capteurs" +030220656 - rel. 2.0 - 22.07.2014 10 FRE
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tlc274.pdf
RL= 10 kΩ 45 RL= 10 kΩ i V 50 TA= 0°C i V 40 V = 10 V n / ÑÑÑ n / DD r V r V e – e – 35 i o 40 i o l t l t 30 n c n c i l i l - p 30 - p 25 e m e m a e ÑÑÑÑA= 25°C a A 20 VDD = 5 V L g L g ÁÁ – l 20 ÑÑÑÑA= 85°C ÁÁ – l 15 DD o T = 125°C D o ÁÁ AV V ÑÑÑÑA ÁÁ A V 10 ÁÁ 10 ÁÁ 5 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
in „Beschaltung von Photodioden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM358_LM158_LM258dual_op_amp.pdf
(LM2904, V = 26V) R L 10 k 27 28 23 24 V 9 + 4 Swing V OL V = 5V, R L 10 k 5 20 5 100 mV Output Current Source V + = +1V, V − = 0V, IN IN 10 20 10 20 mA V+ = 15V, V O 2V − + Sink VIN = +1V, VIN = 0V, + 5 8 5 8 mA V = 15V,
in „PWM Effektivwert messung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nokia_6085_rm-198_service_schematics_v2.pdf
R L 4 7 n INT_SIM(5:0) V2 USBDSyncClk GENIO58 P7 58 A3 LO1 6 2 C6179 Retu 0 D18 SIMClk1 R1 59 59 GENIO59 BTDAIN 1 A4 LO2 RFIN1 B6 L 1 47p C20 GENIO59 60 GENIO60 BTDAOUT 2 RFIN2 C6 1 SIMIOCtrl1 GENIO60 R2
in „H179IT01 1,7" TFT aus Nokia Handy - Daten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mXrqqxz.pdf
NUMBERS : L29L298HN (Multiwatt Horiz.) inductive loads such as relays, solenoids, DC and L298P (PowerSO20) steppingmotors.Twoenableinputsareprovidedto enableordisablethedeviceindependentlyofthein- put signals.The
in „Steuerung für Gleichstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM.pdf
NUMBERS : L29L298HN (Multiwatt Horiz.) inductive loads such as relays, solenoids, DC and L298P (PowerSO20) steppingmotors.Twoenableinputsareprovidedto enableordisablethedeviceindependentlyofthein- put signals.The
in „Motor mit automatischer Drehzahlanpassung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L298.pdf
NUMBERS : L29L298HN (Multiwatt Horiz.) inductive loads such as relays, solenoids, DC and L298P (PowerSO20) steppingmotors.Twoenableinputsareprovidedto enableordisablethedeviceindependentlyofthein- put signals.The
in „Motortreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mic2950.pdf
Condition Min Typ Max Units Load Regulation MIC295x-02/-05 (±0.5%), 100µA ≤ I150mA, Note 10 0.04 0.10 % L 0.20 % MIC295x-03/-06 (±1%), 100µA ≤ I ≤ 150mA, Note 10 0.10 0.20 % L 0.30 % MIC2951-3.3 (±1%), 100µA ≤LI ≤ 150mA, Note 10 0.10 0.20 % 0.30 % MIC2951-4.8 (±1%), 100µA ≤LI ≤ 150mA, Note 10 0.10 0.20 %
in „Spannungsstabilisieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram_LW_P4SG.pdf
r Type Color of Luminous Luminous 1) page 18 2) page 18 Emission Intensity Flux Ordering 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
in „Conrad 181801 - LED-Leiste mit NiMH Akkus betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Error02.txt
DBIG_TP -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL -DSHORT_UNCAL_MSG -DFET_Idss -DWITH_AUTO_REF -DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=40 -DC_H_KORR=0 -DWITH_VEXT -DRMETER_WITH_L -DCAP_EMPTY_LEVEL=4 -DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=20 -DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM -DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF -DBAT_CHECK -DBAT_OUT
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WinAVR_Output.txt
DBIG_TP -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL -DSHORT_UNCAL_MSG -DFET_Idss -DWITH_AUTO_REF -DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=40 -DC_H_KORR=0 -DWITH_VEXT -DRMETER_WITH_L -DCAP_EMPTY_LEVEL=4 -DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=20 -DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM -DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF -DBAT_CHECK -DBAT_OUT
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Ausgabe.txt
DBIG_TP -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL -DSHORT_UNCAL_MSG -DFET_Idss -DWITH_AUTO_REF -DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=40 -DC_H_KORR=0 -DWITH_VEXT -DRMETER_WITH_L -DCAP_EMPTY_LEVEL=4 -DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=20 -DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM -DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF -DBAT_CHECK -DBAT_OUT
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MachXO2BreakoutBoardEvaluationKitUsersGuide.pdf
2 O r W E d P B a I K P J H D M C 2 4 6 8 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 0 I 5 C 5 V 0 e 0 L T G L _ C O N T P T S D _ _ _ K E _ 7 7 6 6 5 5 C C _ 1 0 0 C A 1 1 1 1 1 1 _ _ C 1 1 1 9 9 P P P P P P C A T P P P P TP 1 1 C P P 1 T P D C B A 20 MachXO2 Breakout Board Evaluation Kit User’s Guide
in „Statemachine springt in falsche "states" warum?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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KIN.pdf
50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAYS ® TA20-11 TC20-11 TBA20-11 TBC20-11 Kingbright TBA20-12 TBC20-12 TBA20-22 TBC20-22 Features Description l2.0 INCH MATRIX HEIGHT. The Bright Red source color devices are made with Gallium lDOT SIZE 5mm. Phosphide
in „Led-Matrix Überlegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2630_Copy2.pdf
SO-8 A WIDEBODY m 6 V = 5.0 V m 6 V = 5.0 V – V = 0.6 V – V = 0.6 V N 5 O N 5 O E E R R U 4 U 4 C C L RL= 350 K L O 3 O 3 H RL= 1 K H RL= 350 E E R L 1 K R 2 R 2 T T T T U U N 1 N 1 – RL= 4 K – RL= 4 K H 0 H 0 I -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 I -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 TA – TEMPERATURE – °C TA– TEMPERATURE
in „Optokopler (input zwischen 90 und 180V dc) Output transistor an 24V verbunden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLE4905L.pdf
Uni- and Bipolar Hall IC Switches for TLE 4905 L; TLE 4935 L; Magnetic Field Applications TLE 4935-2 L; TLE 4945 L; TLE 4945-2L Bipolar IC Features • Temperature compensated magnetic performance • Digital output signal • For unipolar and alternating
in „Fragen zur Magnetkraft?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tle4905l.pdf
Uni- and Bipolar Hall IC Switches for TLE 4905 L; TLE 4935 L; Magnetic Field Applications TLE 4935-2 L; TLE 4945 L; TLE 4945-2L Bipolar IC Features • Temperature compensated magnetic performance • Digital output signal • For unipolar and alternating
in „Frage zu TLE 4905L (Hallsensor)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tle4905l.pdf
Uni- and Bipolar Hall IC Switches for TLE 4905 L; TLE 4935 L; Magnetic Field Applications TLE 4935-2 L; TLE 4945 L; TLE 4945-2L Bipolar IC Features • Temperature compensated magnetic performance • Digital output signal • For unipolar and alternating
in „Umdrehungs Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLE4905.pdf
Uni- and Bipolar Hall IC Switches for TLE 4905 L; TLE 4935 L; Magnetic Field Applications TLE 4935-2 L; TLE 4945 L; TLE 4945-2L Bipolar IC Features • Temperature compensated magnetic performance • Digital output signal • For unipolar and alternating
in „Hallsensor TLE 4905 - Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NCO8703.pdf
volume A.1 = 0.445E − 6 m . As described in Section 3.2.2 the primary winding can be calculated for L = 20 H. npr SQR((L.1)/( o × r× A)) npr SQR((20E − 6 × 3.55E − 2)/(4πE − 7 × 120 × 12.54E − 6) = 19.4 turns. With n =pr0 turns and a transformation ratio of 4 : 1 thsec = 10 turns. Vmax = SQR(2 × P ×iR
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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D130906D.pdf
COLLECTOR TO EMITTER FIGURE 6. GATE CHARGE WAVEFORMS VOLTAGE ©2001 Fairchild Semiconductor Corporation HGTG20N60B3D Rev. B HGTG20N60B3D Typical Performance Curves (Continued) 100 o 500 o ) TJ= 150 C, RG= 10Ω, L = 100µH s TJ= 150 C, RG= 10Ω, L = 100µH n ( E E 400 M I T T Y 50 A 300 L L E 40 D V = 480V, V = 15V
in „Blitz Leistungsregelung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CPC1981Y.pdf
LoadVoltage Typical Maximum DC (IL0.18A rms) (F =5mA,T =A5ºC) Load Current vs.Temperature 27 0.25 0.35 0.20 24 I =5mA 0.30 : 21 F )0.15 ) e (0.10 (0.25 c 18 n0.05 n t IF=10mA r r0.20 i 15 u 0 u IF20mA e 12 C-0.05 C0.15 - a a IF10mA n 9 L-0.10 L0.10 O -0.15 6 -0.20 0.05 3 -0.25 0.00 -40 -20 0 20 40 60 80 100
in „Welches SSR für Zündunterbrecher bzw. Alternativen zum SSR?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A20_Bananapi_Schematic.pdf
SDC2_D2/PC10 G22 J16 VDD1-SYS GND9 Y8 SDQ19 P1 SDQ18 NDQ3/SDC2_D3/PC11 H21 K9 VDD2-SYS GND10 M9 SDQ20 T1 SDQ19 NAND NDQ4/PC12 H20 K10 VDD3-SYS GND11 N10 SDQ21 U1 SDQ20 NDQ5/PC13 G21 K15 P10 SDQ22 N1 SDQ21 NDQ6/PC14 G20 L8 VDD4-SYS GND12 J11 SDQ22 NDQ7/PC15 L9 VDD5-SYS GND13 K11 SDQ23 M2 SDQ23 NWP/PC16 M21 R9 VDD6-SYS GND14 K12 SDQ24 J1 SDQ24 NCE2/PC17 F23 R10 VDD7-SYS GND15 K13 SDQ25 L1 SDQ25 NCE3/PC18 F22 T8 VDD8-SYS GND16 L10 SDQ26 H1 L21 VDD9-SYS GND17 L11 SDQ27 K2 SDQ26 NCE4/SPI2_CS0/PC19 K21 M8 GND18 L12 SDQ28 L2 SDQ27 NCE5/SPI2_CLK/PC20 J21 INTVDD VDD0-DLL GND19 SDQ29 G2 SDQ28
in „DDR3 RAM Datenleitung beliebig anschliessen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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neutral_wpm-ba-l20_fd9405_de-gb-fr.pdf
pour l’appareil de ventilation Affichage d’un code d’erreur détaillé pour l’ODU (unité Unitéextérieuredela extérieure) PAC FR-8 452114.66.71 FD 9405 L20 Wärmepumpenmanager 8.2 Réglages Tous les réglages
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AK5388AEQ.pdf
AK5388A] Parameter Symbol min typ max Unit Audio Interface Timing (Master mode) Normal mode (TDM1=“L”, TDM0=“L”) BICK Frequency fBCK 64fs Hz BICK Duty dBCK 50 % BICK “” to LRCK tMBLR 20 20 ns BICK “” to SDTO1/2 tBSD 20 20 ns TDM256 mode (TDM1=“L”, TDM0=“H”) BICK Frequency fBCK 256fs Hz BICK Duty
in „Audio-ADC - Taktfrequenzen I2S“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L297_2.pdf
L297 L297D STEPPER MOTOR CONTROLLERS NORMAL/WAWE DRIVE HALF/FULL STEP MODES CLOCKWISE/ANTICLOCKWISEDIRECTION SWITCHMODE LOAD CURRENT REGULA- TION PROGRAMMABLELOAD CURRENT DIP20 SO20 FEW EXTERNALCOMPONENTS RESET INPUT & HOME OUTPUT ORDERING NUMBERS :L297 (DIP20) ENABLEINPUT L297D (SO20) DESCRIPTION featureof this device is that it requires only clock, The L297/A/D Stepper Motor Controller IC gener- direction and mode input signals.Since the phase
in „Schrittmotor+Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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704013.pdf
, TBTS, TBTP. Mettez l'installation hors tension avant le raccordement de l'appareil. 2 x commutation positive 1x commutation positive /1x analogique 1 1 BN L+ BN L+ 2 WH 2 WH 4 BK 4 BK 2: OUT2 4: OUT1 3 BU 4: OUT1 3 BU L
in „Efector Pmd, Datenblatt??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SONY_KDL-32_40_46EX600_Chassis_AZ1-K.pdf
7 8 100k 47k 33k 1608 PFC_VAO SGMD *R6837 1/10W RN-CPW RN-CP D 6301 1 *C6832 330k R5%CP 0.5% DZ 2J20M 0L 8 PFC_VSENSE VREF 7 JL6114 JL6122 20 R6106 1/10W D6102 8 6 5 1 2.2k RN-CP DA2J10100L Q6806 DA2J10400L JL6525 9 6 JL6110 DSC500100L VD6001 PFC_OVP RM_RT R6105 1/10W GND 1 RM_CSGMD 1 2.2kRN-CP JL6844
in „Sony LCD KDL46-EX500 --- Kurzschluss/defektes Bauteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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header.h
_ENABLEA_PORT |= (1<<L6205_ENABLEA_PIN)) #define L6205_ENABLEA_LOW() (L6205_ENABLEA_PORT &= ~(1<<L6205_ENABLEA_PIN)) #define L6205_ENABLEB_PIN PC2 #define L6205_ENABLEB_PORT PORTC #define L6205_ENABLEB_DDR DDRC #define L6205_ENABLEB_OUTPUT_MODE() (L6205_ENABLEB_DDR |= (1<<L6205_ENABLEB_PIN)) #define L6205_ENABLEB_HIGH() (L6205_ENABLEB_PORT |= (1<<L6205_ENABLEB_PIN)) #define L6205_ENABLEB_LOW() (L6205_ENABLEB_PORT &= ~(1<<L6205_ENABLEB_PIN)) #define
in „Falscher RETURN-Wert (Atmega128)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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006ANE.pdf
− 10 – + 70 L DD f ≤ 70MHz, C = 50pF, 4.5 ≤V ≤ 5.5 − 40 – + 85 L DD ANC, AND, BNC, f ≤ 100MHz, CL= 15pF, 4.5 ≤VDD ≤ 5.5 − 20 – + 80 CNE, DNE °C f ≤ 50MHz, CL= 15pF, 2.7 ≤VDD ≤ 3.6 − 20 – + 80 f ≤ 70MHz, CL= 15pF,
in „Wie Quarz auf die 5.te Oberwelle zwingen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M37560_Prozessor.pdf
output current P4 1–P4 7, P50–P5 7, P60–P6 7 (Note 1) –20 mA ΣIOL(peak) “L” total peak output current P0 0–P0 7, P10–P1 7, P20–P2 7, P30–P3 7(Note 1) 20 mA ΣIOL(peak) “L” total peak output current P4 1–P4 7, P50–P5 7, P60–P6 7 (Note 1) 20 mA ΣIOL(peak) “L”
in „M37560 (Buderus-Steuerung) puffern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TGL79XX_DATA_E.pdf
(*) -12 V L7915C L7915CV L7915CD2T L7915CP L7915CT -15 V L7918C L7918CV L7918CD2T(*) L7918CP (*) L7918CT (*) -18 V L7920C L7920CV L7920CD2T(*) L7920CP (*) L7920CT (*) -20 V L7924C L7924CV L7924CD2T(*) L7924CP (*
in „Netzteil für Röhrenvorstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheetMax3392.pdf
I/O L_ source current = 20µA, 0.67✕ VL V M I/O CC_ > V CC - 0.4V I/O L_ sink current = 20µA, A I/O VL_Output Voltage Low VOLL I/O V < 0.15V 0.4 V X CC_ I/O CC_ source current = 20µA, 3 I/O VCC_ Output Voltage
in „Max3392 Pegelwandler, BlueNiceCom 4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HC-SR04_V2.0.asm
subi distLL, byte1(-10000) ; rückaddieren sbci distL, byte2(-10000) sbci distH, byte3(-10000) clr r20 Tausend: subi distLL, byte1(1000) sbci distL, byte2(1000) inc r20 brcc Tausend ; noch positiv: noch nicht zu oft subdrahiert dec r20 sts D_T, r20 ; Stelle in SRAM speichern subi distLL, byte1(-1000) ; rückaddieren sbci distL, byte2(-1000) clr r20 Hundert: subi distLL, byte1(100) sbci distL, byte2(100) inc r20 brcc Hundert ; noch positiv: noch nicht zu oft subdrahiert dec r20 sts D_H, r20 ; Stelle in SRAM speichern subi distLL
in „HC-SR04 Assembler für Abstandmessung“ · Projekte & Code ·
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mic920.pdf
.15 T0.50 T.56 A E V± = ±2.5V E.54 +85°C T1.1 V± = ±5V R 0.52 O U0.45 0.50 V.05 C C +25°C E V± = ±9V L0.40 L.48 F 1 P P.46 F U0.35 U.44 –40°C O.95 S 0.42 0.-40 -20 0 20 40 60 80 100 0.-40 -20 0 20 40 60 80 100 0.42.5 3.8 5.1 6.4 7.7 9 TEMPERATURE°(C) TEMPERATURE°(C) SUPPLY VOLTAGE (V) Offset Voltage vs
in „LTspice - OPAmp Modell aus Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL-063.pdf
PRODUCTS ONLY m 100 R OL – IF R 60 T + C E 10 VF T R – U U T 50 C 1.0 U D O R E F = 5.0 mA A 0.1 V R L 40 O –0.01 O F L I – 20 0.001 O -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 I VF– FORWARD VOLTAGE – V TA– TEMPERATURE – °C Figure 4. Typical low level output current vsFigure 5. Typical input
in „Logic Gate Optocoupler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.s
prologue: frame size=0 */ ldi r28,lo8(__stack - 0) ldi r29,hi8(__stack - 0) out __SP_H__,r29 out __SP_L__,r28 /* prologue end (size=4) */ ldi r24,lo8(7) out 55-0x20,r24 ldi r24,lo8(4) out 56-0x20,r24 in r24,56-0x20 andi r24,lo8(-4) out 56-0x20,r24 clr r12 clr r13 rjmp .L17 .L18: rcall quickflashLED mov
in „TV-B-Gone selber bauen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spannungsregler_XC6902_negative_LDO_200mA.pdf
XC6902N331 XC6902N501 VIN=-4.3V⇔-5.3V,tr=tf=5μs,Ta=25℃ VIN-6V⇔-7V,tr=tf=5μs,Ta=25℃ I =20mA,C =1μF(ceramic) I =20mA,C =1μF(ceramic) OUT L OUT L -3.20 0.0 -4.90 -3.5 -3.25 Output Voltage -1.0 ] V V V -4.95 Output Voltage -4.0 ] T -3.30 -2.0 I T -5.00 -4.5 [ O : O V : -3.35 -3.0 e : -5.05 -
in „Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
°C~85°C 8-SOP Pb-free (200mil) MX25L1605DMI-12G 86 25 20 -40°C~85°C 16-SOP Pb-free MX25L1605DM1I-12G 86 25 20 -40°C~85°C 8-SOP Pb-free (150mil) MX25L1605DPI-12G 86 25 20 -40°C~85°C 8-PDIP Pb-free (300mil) MX25L1605DZNI-12G 86 25 20 -40°
in „MX25L160(5AM2C) neu beschreiben? Gibt es eine DIY Lösung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1-SPP30N03L.pdf
recovery charge Q rr - 0.024 0.036 µC VR= 15 V, IF S , dF /dt = 100 A/µs 4 Semiconductor Group SPP30N03L Power Dissipation Drain current P = f (T ) I = f (T ) tot C D C parameter: V GS ≥ 10 V SPP30N03L SPP30N03L 80 32 W A 60 24 t t 50 20 P I 40 16 30 12 20 8 10 4 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 190
in „logic level MOSFET - falsche Gate threshold voltage?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ir2183.pdf
60 e e i i Max. l40 l 40 F Max. F o o Typ. r20 Typ n 20 u u T T 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 Temperature(C) Supply Voltage(V) Figure 7A. Turn-off Fall Time vs. Temperature Figure 7B. Turn-off Fall
in „Simulation IR2183 Halbbrückentreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815.pdf
Voltage Figure 8. Total Supply Current vs. Supply Voltage 30 60 10 p p SIDE A, B p V S ⴞ15V p +B t l 0 o 25 50 o VS= ⴞ15V, ⴞ5V V – –10 E E A G G – T 20 40 T T20 L L E V V R V S ⴞ5V T T R30 SIDE B U 15 30 P C T T S40 –B U O I SIDE A O 10 20 L B E I U–50 D VS= ⴞ5V N P SIDE B E E –60 E 5 10 E SIDE A L
in „Zusammenschalten möglich? OPV!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815_Rev_D.pdf
Voltage Figure 8. Total Supply Current vs. Supply Voltage 30 60 10 p p SIDE A, B p V S ⴞ15V p +B t l 0 o 25 50 o VS= ⴞ15V, ⴞ5V V – –10 E E A G G – T 20 40 T T20 L L E V V R V S ⴞ5V T T R30 SIDE B U 15 30 P C T T S40 –B U O I SIDE A O 10 20 L B E I U–50 D VS= ⴞ5V N P SIDE B E E –60 E 5 10 E SIDE A L
in „Ausgangsstufe Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC846BDNPN.PDF
at V = 5 V Figure 13. DC Current Gain at V = 10 V CE CE ) ) ( ( E 0.25 E 0.30 A IC B = 10 A C BI = 20 L L O O 0.25 V 0.20 V N N I I 0.20 A 0.15 A R R T T 0.15 A A S 0.10 S 25C 150C I 25C I 0.10 M 150C M E E L 0.05 L 0.05 L −55C L −55C C C t 0.00 t 0.00 ( 0.0001 0.001 0.01 0.1 ( 0.0001 0.001 0.01
in „Leckströme für NPN Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XC62HR.pdf
XC62HR5002 (5V) XC62HR4002 (4V) 6 VI=6V 6 VI=5V A 5 A 5 ( ( S S : 4 : 4 N N E E R 3 R 3 U U C C L 2 L 2 P P P P S 1 S 1 0 0 -40 -20 0 20 40 60 80 -40 -20 0 20 40 60 80 AMBIENT TEMP. :Topr(:) AMBIENT TEMP. :Topr(:) XC62HR3002 (3V) XC62HR2002 (2V) VI=4V VI=3V 6 6 ) ) µ 5 µ 5 S S : : T 4 T 4 E E R 3
in „Ladung von Elkos innerhalb kurzer Zeit“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bestandsliste_mit_Preisen1.pdf
12 V 100mA E10 Kugelform 13 Stk 0,26 € 3,32 € L*3353 Birnchen 12 V 100mA E10 Schraubfassung 12 Stk 0,15 € 1,83 € L*3204 Birnchen 12 V 20 mA T4 (T 1¼) 30 Stk 0,13 € 3,75 € L*3205 Birnchen 12 V 40 mA T4 (T 1¼) 20 Stk 0,13 € 2,50 € L*2321 Birnchen 12
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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1-SPD30N06S2L-13_1-1.pdf
GS(th) = f (T j parameter : I = D0 A, V GS = 10 V parameter: V GS = V DS 45 SPD30N06S2L-13 3 mW V 35 n h S S D 30 G 2 400µA R V 25 80µA 1.5 20 98% 15 1 10 typ 0.5 5 0 °C 0 -60 -20 20 60 100 140 200 -60 -20 20 60 100 °C 180 T j Tj 11 Typ. capacitances 12 Forward character. of reverse diode
in „Kuehlkoerper“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.DM00428288.pdf
J10 NP HEADER WURTH 61300211121 34 1 LD1 RED-GREEN LED AVAGO HSMF-A201-A00J1 PLCC4 22µH 0.6A 35 1 L1 ±20% INDUCTOR WURTH 744 040 322 20 L3_W3_H1.5 36 1 M8 GX_3xx PCB N.A. PCB GX rev3 - 2 layers 37 2 N1, N2 NETS_L1_W0.5 COPPER N.A. NETS_L1_W0.5 Q1, Q2, 38 6 Q3, Q4, N-MOS DPAK CMS ST STD140N6F7 Q5, Q6
in „Problem mit ST-Board zur BLDC-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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saft-ls14250-technical-data-sheet.pdf
of ° storage at +20 C)° Open circuit voltage(at +20 C) 3.67 V Nominal voltage (at 0.1 mA +20 C) 3.6 V l Easy integration into compact systems Nominal energy 4.32 Wh l Superior resistance to Pulse capability: Typically up
in „Low Power Schaltung mit High-Power Peaks“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·