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l91.pdf
Profile Pulse Response Cell Ohmic Resistance - Dual Pulse Method Open Circuit Voltage - 100/500/1k mA Pulse 0.40 2 ) 0.30 s ) 1.8 h t ( o e 0.20 ( 1.6 n e t a i 0.10 o 1.4 e V R 1.2 0.00 0 250 500 750 1000 0 800 1600 2400 3200 4000 Time (milliseconds) Discharge Capacity (mAh) (E91 AA alkaline shown for
in „LDO und Step-Down-Converter parallel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Energizer-L91.pdf
Profile Pulse Response Cell Ohmic Resistance - Dual Pulse Method Open Circuit Voltage - 100/500/1k mA Pulse 0.40 2 ) 0.30 s ) 1.8 h t ( o e 0.20 ( 1.6 n e t a i 0.10 o 1.4 e V R 1.2 0.00 0 250 500 750 1000 0 800 1600 2400 3200 4000 Time (milliseconds) Discharge Capacity (mAh) (E91 AA alkaline shown for
in „Optimale Batterieversorgung für ESP32C3/C2: Erfahrungen und Ratschläge gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6562N_PFC__STM.pdf
Max. Unit G v Voltage Gain Open loop 60 80 dB GB Gain-Bandwidth Product 1 MHz I Source Current V = 4V, V = 2.4 V -2 -3.5 -5 mA COMP COMP INV Sink Current V COMP = 4V, VINV= 2.6 V 2.5 4.5 mA VCOMP Upper Clamp Voltage ISOURCE = 0.5 mA 5.3 5.7 6 V Lower Clamp Voltage (1) 2.1 2.25 2.4 V ISINK= 0.5 mA CURRENT
in „PFC Controller (L6562) statt normalem SNT ControllerSNT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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G406800_DE.pdf
Ansicht von der Seite 37 Zubehör 38 Frontplatten 38 Konfigurations-Software 39 Stichwortverzeichnis 40 Glossar 44 4 National Rejectors, Inc. GmbH, Buxtehude G-40 S1 A LLGEMEINES 1 Allgemeines Dieses Kapitel soll Ihnen einen ersten Überblick über die Vorteile und Optionen des Münzprüfers G-40 S1 verschaffen
in „MDB / S1 Protokoll - Münzprüfer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon_TLE4276_DataSheet_v02_81_EN-1381655.pdf
I <28 V Outputvoltage VQ 4.8 5.0 5.2 V V50-Version 1 5 mA <IQ< 200mA 6 V <V <40 V I Outputvoltage ∆VQ -4 – 4 % V-Version 1 tolerance R2 < 50kΩ VQ+ 1 V ≤IV ≤ 40 V VI> 4.5V 5 mA≤ IQ≤ 400mA Outputcurrent Q 400 600 1100 mA – 1 1)
in „Alternative zu TLE4276DVATMA2 von Infineon Spannungsregler von 5 V auf 2,5 V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX79.pdf
15.30 13.8 15.6 50 200 10 30 9.2 11.4 13.0 75 2.0 B Z r 16 15.70 16.30 15.3 17.1 50 200 10 40 10.4 12.4 14.0 75 1.5 X d 18 17.60 18.40 16.8 19.1 50 225 10 45 12.4 14.4 16.0 70 1.5 9 c s 20 19.60 20.40 18.8 21.2 60 225 15 55 12.3 15.6 18.0
in „Z Dioden mit hoher Impulsfestigkeit“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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si86xx-1Mbps-datasheet.pdf
— 3.6 5.0 mA VDD2 — 2.9 4.0 Si8641Ax V mA DD1 — 3.4 4.8 VDD2 — 3.3 4.6 Si8642Ax VDD1 — 3.3 4.6 mA V — 3.3 4.6 DD2 Si8650Ax VDD1 — 4.1 5.7 mA VDD2 — 3.7 5.2 Si8651Ax VDD1 — 4.2 5.8 mA VDD2 — 3.8 5.3 Si8652Ax VDD1
in „Glavannisch Getrennter Analog Ausgang fürn PIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC_555specs_TI.pdf
0.4 0.21 0.4 0.21 0.4 OL = 8 mA Full range 0.5 0.5 0.6 25°C 0.13 0.3 0.13 0.3 0.13 0.3 V Low-level output I = 5 mA V OL voltage OL Full range 0.4 0.4 0.45 25°C 0.08 0.3 0.08 0.3 0.08 0.3 OL = . 2 mA Full
in „TL555i was ist das“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L78LXX.pdf
4.5 5.5 V Io= 1 to 70 mA Vi= 10 V 4.5 5.5 V o V o LineRegulation V i 7 to20 V Tj= 25 C 200 mV V i= 8 to20 V Tj= 25 C 150 mV V o Load Regulation Io= 1 to 100mA Tj= 25 C 60 mV Io= 1 to 40 mA Tj= 25 C 30
in „Hilfe bei Berechnung des zul. Ausgangsstroms beim Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HLMP-4000_LED.pdf
pieces/reel 010 Right Angle Housing, even leads, minimum increment 500 pcs/bag Broadcom AV02-1552EN 4 HLMP-40xx, HLMP-08xx Data Sheet T-1 3/4, 2 mm x 5 mm Rectangular Bicolor LED Lamps Figure 1: Relative intensity vs. wavelength 1 0.9 GREEN 0.8 Y RED I 0.7 YELLOW S N E 0.6 T I 0.5 E V 0.4 I A 0.3 L E
in „[V] 490 Stück 5mm LEDs, Bicolor rot/grün, Typ HLMP-4000, THT“ · Markt ·
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NCP1271-D.PDF
for MM, and per JEDEC JESD22−C101D for CDM. This device contains latchup protection and exceeds 100 mA per JEDEC Standard JESD78. 2. Guaranteed by design, not tested. 3. As mounted on a 40x40x1.5 mm FR4 substrate with a single layer of 80 mm of 2 oz copper traces and heat spreading area. As specified
in „Behringer B112D Funktionsweise Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tlc5941.pdf
W 3.84 k TLC5941RHB ! W o m 3000 s − s t R 1.92 k R e 1.28 k n TLC5941NT n 1−k t r 0.96 k a 2000 f 0.79 k s TLC5941PWP− R 0.64 k i ! 0.55 k D F 0.48 k e E w ( P 1000 R 100 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 IO(LC) Output−Current ! mA −40 −20
in „TLC5941 Vorwiderstände und Spannungsversorgung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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adum1200_1201.pdf
(CR Grade Only) VDD1Supply Current DD1 (25) 3.4 4.8 mA 12.5 MHz logic signal freq. VDD2Supply Current DD2 (25) 3.4 4.8 mA 12.5 MHz logic signal freq. For All Models Input Currents IA,IB −10 +0.01 +10 μA 0 V ≤ VIA VIB (V DD1 or VDD2) Logic High Input
in „USB-RS232-Konverter mit galvanischer Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4N38.pdf
vs.Temperature T E 10 Normalized to: R Normalized to: T10000 VCE= 100 V R 9 VCE= 10 V E RBE= 10 Ω U F = 10 mA R TA= 25˚C C 8 I = 50 mA R = 10 Ω R S F TB= 25˚C C 1000 A 7 A K - R VCE= 300 V R A T 6 - 100 C R VCE= 100 V L 5 C L I VCE= 50 V O 4 D 10 - Z O 3 L B A I I = 10 mA M 1 D 2 F O Z N L 1 A I = 5 mA 0.1 M
in „A4N38 Optokoppler SMD Gehäuse ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L91GL0225.pdf
Profile Pulse Response Cell Ohmic Resistance - Dual Pulse Method Open Circuit Voltage - 100/500/1k mA Pulse 0.40 2 ) 0.30 s 1.8 h t ( o e 0.20 ( 1.6 n e t a s o e 0.10 V 1.4 R 1.2 0.00 0 250 500 750 1000 0 800 1600 2400 3200 4000 Time (milliseconds) Discharge Capacity (mAh) (E91 AA alkaline shown for
in „2xAA + Elektronik -> Batterielebensdauer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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aqh3213.pdf
2 0 0.6 0 -40 -30 -20 0 20 40 60 8085 100 -40 -30 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 0 20 40 60 80 100 Ambient temperature, °C Ambient temperature, °C Ambient temperature, °C 4. LED dropout voltage vs. ambient 5. Turn
in „230V LED-Lampe (kleiner Strom) schalten (SSR, Optotriac,.)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7Segment.pdf
Voltage 30 100 t ) 25 s A e m I t 20 s e o 10 r i C 15 u d e a t r 10 l 1 F R - -l I 5 r IV 0 0.1 0 20 40 60 80 85 100 0.1 1 10 100 18540 T - Ambient Temperature (°C ) 16120 I - Forward Current ( mA ) amb F Figure 2. Forward
in „Problemchen DCF-Wecker“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PBL3717_E.pdf
Parameter Symbol Min Typ Max Unit Logic supply voltage V 4.75 5 5.25 V CC Motor supply voltage VMM 10 40 V Motor output current I -1000 +1000 mA M Junction Temp T -20 +125 °C J Rise time logic inputs t 2 s r Fall time logic inputs t 2 s f I CC IMM V V V CC MM
in „Schrittmotor Pollin und PBL3717“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc59401.pdf
I = 60 mA TA= +25 C, O VCC = 5 V 6 6 % % t 4 t 4 e V = 3.3 V e r CC r C 2 C 2 t t t t u u t 0 t 0 a a s s o -2 o -2 C C - VCC= 5 V - L L IO-4 I -4 D D -6 -6 -8 -8 -40 -20 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 I - Output
in „TLC59401 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slvs451f.pdf
IO- Output Current - mA IO- Output Current - mA Figure 3. Figure 4. Copyright © 2003–2012, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback 7 Product Folder Link(s): TPS61020 TPS61024 TPS61025 TPS61026 TPS61027
in „Hochohmige digitale Widerstände für Boostconverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SN75176B_TEX.pdf
tPZH tPZL S3 Open V OH 1.5 V ⌠4.5 V Output Output 0 V 1.5 V V OL 3 V 3 V S1 to 1.5 V S1 to –1.5 V Input 1.5 V S2 Closed Input 1.5 V S2 Closed S3 Closed S3 Closed 0 V 0 V PHZ tPLZ V OH ⌠1.3 V 0.5 V Output Output
in „Welcher Bus für mein Projekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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treiber.pdf
tPZH tPZL S3 Open V OH 1.5 V ⌠4.5 V Output Output 0 V 1.5 V V OL 3 V 3 V S1 to 1.5 V S1 to –1.5 V Input 1.5 V S2 Closed Input 1.5 V S2 Closed S3 Closed S3 Closed 0 V 0 V PHZ tPLZ V OH ⌠1.3 V 0.5 V Output Output
in „RS485 mit SN65176B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SN75176B.pdf
tPZH tPZL S3 Open V OH 1.5 V ⌠4.5 V Output Output 0 V 1.5 V V OL 3 V 3 V S1 to 1.5 V S1 to –1.5 V Input 1.5 V S2 Closed Input 1.5 V S2 Closed S3 Closed S3 Closed 0 V 0 V PHZ tPLZ V OH ⌠1.3 V 0.5 V Output Output
in „STM32 UART Kommunikation -> Langsamer uC Tod“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps65136.pdf
2008–REVISED JULY 2008 LINE TRANSIENT RESPONSE LINE TRANSIENT RESPONSE out= 30 mA Iout 50 mA Figure 5. Figure 6. SWITCHING FREQUENCY vs START-UP LOAD CURRENT 3000 2500 z H VI= 4.5 V k y 2000 n u q r 1500 VI= 3.7 V g i t w 1000 V I 2.5 V S f 500 0 0 20 40 60 80 100 120 I − Load Current
in „OLED Sammelbestellung“ · Markt ·
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OP184_284_484.pdf
, −40°C ≤T A +125°C 2.0 mA Supply Current/Amplifier SY V S ±18V, −40°C ≤T A +125°C 2.25 mA DYNAMIC PERFORMANCE Slew Rate SR R L 2 kΩ 2.4 4.0 V/μs Full-Power Bandwidth BW p 1% distortion, L = 2 kΩ,O = 29V p-p
in „Bestellbezeichnung OP184ESZ / OP184FSZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DRV8711.pdf
otherwise noted) MIN NOM MAX UNIT VM Motor power supply voltage 8 52 V I V5 external load current 0 10 mA VS TA Operating ambient temperature -40 85 °C 6.4 Thermal Information DRV8711 (1) THERMAL METRIC DCP (HTSSOP) UNIT 38 PINS RθJA Junction-to-ambient thermal resistance 32.7 °C/W RθJC(top) Junction-to-case
in „DRV8711 Schrittmotortreiber Fehler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LDO_ME6211C33M5G.PDF
S p 20 S 20 0 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 Input Voltage(V) Input Voltage(V) ME6211C28M5G ME6211C18M5G Input Voltage VS.Supply Current Input Voltage VS.SupplyCurrent 120 60 ) )100 A 50 ( t n 80 n 40 r r u 60 u 30 y y p 40 p 20 u p S S 10 20 0 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 Input Voltage(V) Input Voltage(V) V14 www.microne.com.cn Page 14 of 20
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_DRV8711.pdf
otherwise noted) MIN NOM MAX UNIT VM Motor power supply voltage 8 52 V I V5 external load current 0 10 mA VS TA Operating ambient temperature -40 85 °C 6.4 Thermal Information DRV8711 (1) THERMAL METRIC DCP (HTSSOP) UNIT 38 PINS RθJA Junction-to-ambient thermal resistance 32.7 °C/W RθJC(top) Junction-to-case
in „DRV8711 Steppermotortreiber - Hohe Geschwindigkeiten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3260.pdf
Dimensions in Inches Dimensions in Millimeters (for reference only) (controlling dimensions) 0.181 0.063 4.60 1.60 0.173 0.055 4.40 1.40 0.072 0.0173 1.83 0.44 0.064 0.0138 1.62 0.35 0.167 0.102 0.090 4.25 2.60 2.29 0.155 0.090 0.084 3.94 2.29 2.13 1 2 3 1 2 3 0.0189 0.48 0.047 0.0142 1.20 0.36 0.035 0.0221
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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z01.pdf
versus copper surface under tab (printed circuit board FR4, copper thickness: 35 µm) R th(j-a)°C/W) 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 S(cm²) 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 4/9 Z01 Ordering information scheme 2 Ordering information scheme
in „kann jemand Bauteil idetifizieren Z9M A818“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LD242-3.pdf
Bezeichnung Symbol Wert Einheit Description Symbol Value Unit Betriebs- und Lagertemperatur T opTstg – 40 ... + 80 °C Operating and storage temperature range Sperrspannung V R 5 V Reverse voltage Durchlaßstrom, T C= 25 °C IF 300 mA Forward current Stoßstrom, 10 s, D = 0 IFSM 3 A Surge current VerlustleistungT
in „Teile einer Lichtschranke gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EF28F008SA.pdf
Voltage 3 0.45 V V CCe VCC Min IOL e 5.8 mA VOH1 Output High Voltage (TTL) 3 2.4 V V CCe VCC Min IOH e b 2.5 mA VOH2 Output High Voltage 0.85 CC V IOH e b 2.5 mA (CMOS) V e V Min CC CC VCC b 0.4 IOH e b 100 mA V e V Min CC CC VPPL VPPduring Normal
in „Wo ist der Pin1?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AV02-0923EN-DS-ATF-55143-08Jun20120.pdf
55143TypicalPerformanceCurves 30 1.2 27 1.0 25 25 0.8 23 ) ) m ( 20 ( d N i 0.6 ( 21 A m I G 15 F O 0.4 19 10 0.2 17 2V, 10 mA 2V, 10 mA 2V, 10 mA 2.7V, 10 mA 2.7V, 10 mA 2.7V, 10 mA 5 0 15 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) Figure 6. Gain vs. Bias
in „LNA Entwicklung von 10 MHZ bis 6 GHZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677.pdf
–2.0 –0.45 µA VCM = 0V, –40°C ≤AT ≤ 85°C ● –2.3 –0.47 µA IOS Input Offset Current (Note 11) 4 15 nA 0°C ≤ T≤ 70°C ● 5 20 nA A –40°C ≤ A ≤ 85°C ● 8 40 nA VCM = S + 0.1V 6 30 nA VCM = S – 0.2V, 0°C A T ≤ 70°C ● 10 40 nA V = V – 0.3V
in „LT1677, Output Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677fa.pdf
–2.0 –0.45 µA VCM = 0V, –40°C ≤AT ≤ 85°C ● –2.3 –0.47 µA IOS Input Offset Current (Note 11) 4 15 nA 0°C ≤ T≤ 70°C ● 5 20 nA A –40°C ≤ A ≤ 85°C ● 8 40 nA VCM = S + 0.1V 6 30 nA VCM = S – 0.2V, 0°C A T ≤ 70°C ● 10 40 nA V = V – 0.3V
in „Nachbau TC1 Seismometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PHOTOTRANSISTOR_-_OPTOCOUPLER_IL5.pdf
mA Delay TD 0.8 1.7 1.7 s Rise Time R 1.9 2.6 2.6 s VCC =5 V Storage S 0.2 0.4 0.4 s R L75 Fall Time F 1.4 2.2 2.2 s Propagation H-L PHL 0.7 1.2 1.1 s tpmeasured at 50% of output PropagationL-H PLH 1.4 2.3 2.5 s Saturated SwitchingTimeTable-Typical Characteristic Sym IL1 IL2 IL5 Unit Test Condition IF=20 mA F =5 mA IF=10 mA Delay T 0.8 1 1.7 s D Rise Time R 1.2 2 7 s VCL =5.0 V Storage S 7.4 5.4 4.6 s VCE =0.4
in „Merten Dimmaktor (6470 29) keine 0-10V am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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78L_serie_ST.pdf
Load regulation mV IO= 1 to 40 mA, T J 25 °C 30 T J 25 °C 6 mA d Quiescent current T J 125 °C 5.5 mA IO= 1 to 40 mA 0.2 ΔId Quiescent current change mA V I= 8 to 20 V 1.5 eN Output noise voltage B =10 Hz to 100 kHz, T J 25 °C 40 µV
in „3,3V Regler im SOT-89 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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683405.pdf
12 14 16 18 20 6 IF- LED FORWARD CURRENT (mA) F - FORWARD CURRENT (mA) P n P Fig.4 CTRvs.RBE(Unsaturated) h 1.4 Fig. 3 Normalized CTR vs. AmbientTemperature 1.0 o )) t E 0.9 o P F = 20 mA t 1.2 E 0.8 a F = 5 mA R n R 0.7 F = 10 mA s R C i T 1.0 / 0.6 F = 5 mA s C I = 10 mA B o E F RR 0.5 I 0.8 T r A ( 0.4 O M R p O F = 20 mA C 0.3 t N 0.6 D o E 0.2 c L VCE= 5.0 V o A 0.1 u 0.4 M p Normalized to O 0.0 l T== 25°C N e 0.2 A r -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10 100 1000 s TA- AMBIENT TEMPERATURE (°C) RBE- BASE
in „optokoppler_Eingangsspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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metrahit-am-series-outdoor-db_d.pdf
3 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) A O O 1 A 100 A 40 mV 40 mV 0,9 + 10 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 11) A P 10 A: 5 m11) AMPRO 10 A 1 mA 600 mV 600 mV 0,9 + 10 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 16 A: 30 s A H 10 mA 1 A 16 mV 16 mV 0,1
in „Berechnung der Eigenunsicherheit eines DMM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bestandsliste.pdf
4 OR-Gater mit je 2 Eingängen 23Stk 0,11 € 2,47 € 141 HCF4044BE 4 R/S-Flipfops (NAND-Logik) Tristate 1562Stk 0,15 € 230,40 € 142 HCF4043 4 R/S-Flipfops (NOR-Logik) Tristate 19Stk 0,18 € 3,33 € 143 74279
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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hmc646.pdf
-10 RFC to RX )-10 Rx, Input ) d Rx, Output T ( S M N-20 O T L-20 S L R - S-30 T I R T -30 -40 D P -50 -40 S 0.8 0.85 0.9 0.95 1 0.8 0.85 0.9 0.95 1 - FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) S E H Input IP3 vs. Voltage with 915 MHz Tuning C T 75 I 70 65 W S
in „passiv Video Übertragung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LUW_W5AM_Pb_free.pdf
(T ) Product Family“ F S 1100 OHL04372 For life time information please refer to application mA note“Reliability of the DRAGON Product IF Family“ 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Donotusecurrentbelow100mA 0 0 20 40 60 80
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HLMP-2885.pdf
Forward Current vs. Ambient Temperature 1.2 35 d c A m 1.0 m30 Y - I A N S m E25 E 20.8 R T T U I A C20 S D0.6 D O I E I L L15 M A A L R0.4 W E O O10 I ( L T 0.2 A L X 5 E M R 0.0 0 0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 FORWARD CURRENT- mA AMBIENT TEMPERATURE, TA
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TCND5000.pdf
DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000 TCND5000 www.vishay.com Vishay Semiconductors 100 t 1.4 ) e ( 90 r e 80 IF= 30 mA C o h 1.2 VR= 5 V P 70 i λ = 950 nm n L i 60 s a e R 50 e 1.0 v 40 R a v e 30 a R e 0.8 -e 20 R e -e Φ 10 r 0 I 0.6 840 880 920 960 1000 1040 0 20 40 60 80 100 21445 λ - Wavelength
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlv704.pdf
is greater), I OUT = 1 mA, C IN= 1 µF, and COUT = 1 µF (unless otherwise noted) 8 20 z z 1mA ? VIN 4.3 V H 10 V 7 VOUT= 3.3 V V 5 50mA ( OUT = 1 mA t 6 C OUT= 1 F y 2 s s 1 e 5 IOUT= 50 mA e 0.5 D D s s 0.2 o 4 o 0.1 l l r 3 r 0.05 c c 0.02 Integrated Noise from p 2 p 200Hz to 100KHz t t 0.01 u 1
in „JBL Xtreme 2 keine Reaktion“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NC7SZ14-D.PDF
Typ Max Min Max Unit CC VOH HIGH Level Output Voltage 1.65 VIN= V IL 1.55 1.65 − 1.55 − V OH = −100 mA 1.80 1.70 1.80 − 1.70 − 2.30 2.20 2.30 − 2.20 − 3.00 2.90 3.00 − 2.90 − 4.50 4.40 4.50 − 4.40 − 1.65 OH = −4 mA 1.29 1.52 − 1.29 − 2.30 OH = −8 mA 1.90 2.15 − 1.90 − 3.00 OH = −16 mA 2.40 2.80 − 2.40
in „Was ist das? SMD Marking code Z14B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC817_BC817W_BC337.pdf
V CE(V) VCE (V) T amb= 25 °C Tamb = 25 °C (1) IB = 16.0 mA (1) IB = 13.0 mA (2) I = 14.4 mA (2) I = 11.7 mA B B (3) IB = 12.8 mA (3) IB = 10.4 mA (4) IB = 11.2 mA (4) IB = 9.1 mA (5) IB = 9.6 mA (5) IB = 7.8 mA (6) IB = 8.0 mA (6) IB = 6.5 mA (7) I = 6.4 mA
in „Kennlinie Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74HC_HCT4851.pdf
CI input S0, S1, S2 and E - 2 10 - 10 - 10 pF capacitance Csw switch Z; OFF-state - 15 40 - 40 - 40 pF capacitance Yn; OFF-state - 3 15 - 15 - 15 pF 74HCT4851 V HIGH-level control inputs; 2.0 - - 2.0 - 2.0 - V
in „4051 Analog-Multiplexer, PullUps?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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21425b.pdf
I — 500 — mA 4.5 V ≤ V ≤ 16 V DD Reverse Current Switching Time (Note 1) Rise Time R — 15 25 nsec Figure 4-1 Fall Time F — 15 25 nsec Figure 4-1 Delay Time t — 40 75 nsec Figure 4-1 D1 Delay Time tD2 — 40 75 nsec
in „Problem mit dem TC4469“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM317_ST.pdf
V PD≤ P MAX ΔV /V Output voltage 1 % O O temperature stability O(min) Minimum load current VI- VO= 40 V 3.5 5 mA VI- VO≤ 15 V, D < PMAX 1.5 2.2 O(max) Maximum load current A VI- VO= 40 V, D < PMAX, TJ= 25°C 0.4 Output noise voltage eN (percentage ofOV) B = 10Hz to 100kHz, J= 25°C 0.003 % CADJ=0 65 SVR
in „Ersatz für LM317AHVT TO220“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·