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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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semi_eng_aqh-1299268.pdf
characteristics Load voltage: 6 V DC; Load resistance: 100 Ω voltage characteristics LED current: 10 to 50 mA Measured portion: between terminals 6 and 8 Ambient temperature: 25°C 77°F; Measured portion: between terminals 6 and 8; LED current: 0 mA 1.5 100 A10 -3 n e -4 , u10 g1.4 s 80 e l , a10 -5 v e - t1.3 t 60 F -6 o n O10 o 50 mA n k d u e10 -7 D1.2 T 40 e L 30 mA v 20 mA e10 -8 p 1.1 10 mA 20 R -9 10 1 0 10-10 -40-30-20 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 80 100 Ambient temperature, °C Trigger LED current, mA Load
in „Ansteuerung von ElTako (Stromstoßschalter)“ · Haus & Smart Home ·
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3260__1_.pdf
, 5 3626 S +150 -150 200 400 mA Ausgänge 1, 3, 5 3195 E/L +160 -160 220 1, 4 3197 M +160 -160 230 1 3175 S +170 -170 200 3188 E/L +180 -180 200* 3283 E/L +180 -180 300 Chopper stabilisiert 3189 E/L +230 -230 100* 3275 S +250 -250 100* 5 3185 E/L +270 -270 340* Betriebstemperaturbereiche: S = -20°C bis +85°C, E = -40°C bis +85°C, J = -40°C bis +115°C, K = -40°C bis +125°C, L = -40°C bis +150°C Hinweise 1. Geschützt.
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4N27-M.pdf
FORWARD CURRENT (mA) IF- FORWARD CURRENT (mA) i n P h o Fig. 3 Normalized CTR vs. AmbientTemperature Fig.4 CTRvs.RBE(Unsaturated) t 1.4 1.0 o N r P 0.9 a ( F = 20 mA n 1.2 B 0.8 s F = 5 mA R IF= 10 mA i T 0.7 s T 1.0 / F = 5 mA o C E 0.6 r D IF= 10 mA R O Z T 0.5 L 0.8 C p A ( 0.4 t R T o O 0.6 I = 20 mA C 0.3 c N F D o I 0.2 u L VCE= 5.0 V p 0.4 Normalized to M 0.1 l IF= 10 mA R e TA = 25°C N 0.0 s 0.2 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10 100 1000 T - AMBIENT TEMPERATURE (°C) RBE- BASE RESISTANCE (kΩ) A Fig. 6 Collector-Emitter SaturationVoltage
in „Wechselspannungs Fragen :(“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CNY17-2.pdf
) o 1.6 1.4 r a n s 1.4 1.2 i F = 5 mA F = 5 mA s o r 1.2 1.0 IF= 10 mA O T T p C F = 10 mA C t D 1.0 E 0.8 o I I c L A o M M F = 20 mA u R 0.8 R 0.6 p N N l e s 0.6 Normalized to 0.4 Normalized to IF= 10 mA IF= 20 mA IF= 10 mA TA= 25˚C TA = 25˚C 0.4 0.2 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 T A AMBIENT TEMPERATURE (˚C) TA- AMBIENT TEMPERATURE (˚C) Fig. 5 CTR vs. RBE (Unsaturated) Fig. 6 CTR
in „Optokoppler CNY17“ · 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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Optokoppler_AQV252GA.pdf
voltage: 10 V (DC); Tested sample: All; Load voltage: 10 V (DC); 10 V (DC); Continuous load current: 100 mA (DC) Continuous load current: 100 mA (DC) Continuous load current: 100 mA (DC) 5 1. 5 ) ) 4 0.8 m 4 s s t ( ( e m m 0.6 u t 3 t e 3 o o r r r AQV 252G p T 2 T 0.4 o 2 E L 1 0. 1 AQV 251G 0 0 0 -40 -0
in „Zu blöd Datenblatt lesen AQV252GA“ · 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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4N25.pdf
(Black Package) (White Package) 1.6 1.4 1.4 IF= 5 mA 1.2 I = 5 mA F T 1.2 T 1.0 C C D IF= 10 mA D IF= 10 mA Z Z L 1.0 L 0.8 A A R R O O N 0.8 N 0.6 IF= 20 mA 0.6 0.4 Normalized to Normalized to F = 20 mA F = 10 mA F = 10 mA TA = 25°C TA= 25
in „optocoupler beschaltung“ · 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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542-01945-0-Z86E04.pdf
Pins 7 Floating @ 4 MHz 5.5V 15.0 8.2 mA All Output and I/O Pins 7 Floating @ 4 MHz 12 P R E L I M I N A R Y DS97Z8X1104 Z86E04/E08 Zilog CMOS Z8 OTP Microcontrollers TA= –40°C to +105°C Typical Sym Parameter V CC[4] Min
in „Pollin Ladegerät WCFD0801500IFOON : Rückwärts Ingenieur gesucht !“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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001016774-da-01-en-IC_8BIT_SHFT_REG_SN74HC595N_PDIP_16_TID.pdf
PARAMETER TEST CONDITIONS VCC A UNIT MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX 2 V 1.9 1.998 1.9 1.9 IOH = −20 μA 4.5 V 4.4 4.499 4.4 4.4 6 V 5.9 5.999 5.9 5.9 VOH VI= V IHor VIL Q H′IOH = −4 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 V 4.5 V Q AQ ,HI OH = −6 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 Q H′IOH = −5.2 mA 6 V 5.48 5.8 5.2 5.34 Q AQ ,HI OH = −7.8 mA 5.48 5.8 5.2 5.34 2 V 0.002 0.1 0.1 0.1 IOL = 20 μA 4.5 V 0.001 0.1 0.1 0.1 6 V 0.001 0.1 0.1 0.1 VOL VI= V IHor VIL Q H′IOL = 4 mA 0.17 0.26 0.4 0.33 V 4.5 V Q AQ ,HI OL= 6 mA 0.17 0.26 0.4 0.33 Q H
in „Schieberegister SN54HC595 mit Atmel atmega 88 ansteuern“ · 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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AD694AR.pdf
5 5 M OUTPUT CHARACTERISTICS Operating Current Range 0 23 0 23 mA Specified Performance 4 20 4 20 mA Output Voltage Compliance VS–36 V VS–2 V VS–36 V VS–2 V V Output Impedance, 4–20 mA 40.0 50.0 40.0 50.0 M Current Limit (@ 2 × FS Overdrive 24 44 24 44 mA Slew Rate 1.3 1.3 mA/ s SPAN AND ZERO ACCURACY 1 2 4 mA Offset Error @ 0 V Input Error from 4.000 mA, 4 mA On ±10 620 ±5 610 A Error from 0.000 mA, 4 mA Off 0 +10 +20 0 +5 +10 A TMIN to TMAX ±10 640 ±5 620 A vs. Supply (2 V
in „4-20mA für Durchlussregler erzeugen - AD694“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LD271-Datasheet.pdf
200 OHO00364 e % e (100mA) F mA rel 80 160 1 140 10 60 120 100 40 80 100 60 20 40 20 10-1 880 920 960 1000 nm 1060 10 -2 10-1 100 A 101 00 20 40 60 80 C 100 T F A Data Sheet 4 1999-05-27 Opto Semiconductors LD 271, LD 271 H, LD 271
in „Max. Strom für IR-LED für NEC-Code“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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J174_J175_J176_J177.pdf
mA , VDS= 0 V –0.7 V Dynamic Common-Source gfs 4.5 mS Forward Transconductance VDS = –15 V,DI = –1 mA Common-Source Output Conductance g f = 1 kHz 20 mS os Drain-Source On-Resistance r V = 0 V, I = 0 mA
in „P-Kanal J-FET, gibt's den real?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MA2B150__001.pdf
°C e 10−0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 10−30 10 20 c 30 40 10−0 20 40 6ge . 80 100 Forward voltage F(V) Reverse voltageRVV) d Reverse vsttageRV(V) n yc l VF T a a IR T a e lie c IR T a 1.0 102 MA2u150 u0ctMA2B162 VR= 75
in „Datenblatt Diode Typ MA150?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN2803.pdf
1.1 1.3 V C = 350 mA, B = 500 A Ñ 1.3 1.6 V Input Current IN(ON) 3 ULx2803x VIN= 3.85 V Ñ 0.93 1.35 mA ULx2804x V = 5.0 V Ñ 0.35 0.5 mA IN V = 12 V Ñ 1.0 1.45 mA IN IN(OFF) 4 All C = 500 A, TA= 70°C 50 65 Ñ A Input Voltage VIN(ON) 5 ULx2803x VCE = 2.0 VC l = 200 mA Ñ Ñ 2.4 V VCE = 2.0 V,CI = 250 mA Ñ
in „ULN2803 + Relais, weitere Freilaufdiode nötig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AND8391-D.pdf
applied than the show a decrease in reg(SS)as TAincreases. SOT−223package. 37 36 36 35 34 35 TA= −40°C 33 TA= −40°C [−0.088 mA/°C 34 32 Typ @ Vak = 7.5 V 33 ) [−0.073 mA/°C ) 31 A 32 Typ @ Vak = 7.5 V A 30 , 31 , 29 [−0.058 mA/°C S 30 S 28 T = 25°C g g 27 A Typ @ Vak = 7.5 V Ir 29 T = 25°C I 26 28 A
in „12 Kanäle a 12 x 1W LEDs dimmen /steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP73832T.pdf
external components • Four Voltage Regulation Options: required make the MCP73831/2 ideally suited for - 4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V portable applications. For applications charging from a • Programmable Charge Current: 15 mA to 500 mA USB port, the MCP73831/2 adhere to all the specifications governing the
in „LiPo-Charger mit MCP73832T“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP73831-2_ENG_TDS.pdf
external components • Four Voltage Regulation Options: required make the MCP73831/2 ideally suited for - 4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V portable applications. For applications charging from a • Programmable Charge Current: 15 mA to 500 mA USB port, the MCP73831/2 adhere to all the specifications governing the
in „LiPo-IC MCP73831 kennt keine Ladeschlussspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1-BTS7810K_11-03-2003.pdf
production test - specified by design Open load detection in Off condition Open load detection V OUT(OL) 3 4 V voltage Data Sheet 11 2003-03-11 BTS 7810 K 3.3 Electrical Characteristics (cont’d) I = I = I = I = 0 A; – 40 °C < T < 150 °C; 8 V < V < 18 V SH1 SH2 SL1 SL2 j S unless otherwise specified Parameter
in „Kuehlkoerper“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS7810K_11-03-2003.pdf
production test - specified by design Open load detection in Off condition Open load detection V OUT(OL) 3 4 V voltage Data Sheet 11 2003-03-11 BTS 7810 K 3.3 Electrical Characteristics (cont’d) I = I = I = I = 0 A; – 40 °C < T < 150 °C; 8 V < V < 18 V SH1 SH2 SL1 SL2 j S unless otherwise specified Parameter
in „Ansteuerung eines Magnetventils --> Frage zu Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP73831.pdf
u t t t o 2 IOUT 10 mA -0.20 O u 0.20 -0.20 O S 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 O 0.00 -0.25 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -2 -0.30 -0.20 -0.30 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Time (µs) Time
in „Akku Ladetechnik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADA4807.pdf
P ( P – T T ( –40°C U 0.6 O 0.6 L L A A R 0.4 R 0.4 E –40°C E I 0.2 I 0.2 I A S G P 0 0 E 0 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 - N 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 - 6 6 LOAD CURRENT (mA) 1 LOAD CURRENT (mA) 1 Figure53
in „LTSpice 24.1.9 AD4807-Simulation schlägt fehl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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toshiba_satellite_l755.pdf
SYS_SHDN# [26] R784 R469 R465 *S3@39/F_4 3 1 Q50 MMBT3904-7-F_200MA C651 S3@4.99K/F_4 750/F_4 S3@0.047U/10V_4X Q41 *S3@2N7002_200MA R523 0_4 PM_THRMTRIP# 2 PM_THRMTRIP# [9] R918 NS3@0_4 MAINON_ON_G [3,4,12,31] DP & PEG Compensation
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Ostam__LY_P47K.pdf
Intensity Intensity Flux IF= 2 mA IF= 2 mA IF= 10 mA IF= 10 mA IV(mcd) IV(mcd) Φ Vmlm) LS P47K-H1J2-1 super-red 2.8 … 7.1 25 (typ.) 75 (typ.) LS P47K-J1K2-1 4.5 … 11.2 ⇒ 40 (typ.) 120 (typ.) LS P47K-H1K2-1 2.8 … 11.2 35 (typ.) 105 (typ
in „Reverse Mount LED in gelb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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32F40CCFL-35_New_Version.pdf
PAGE E M E R G I N G D I S P L A Y TECHNOLOGIES CORPORATION 32F40(CCFL TYPES) 4 0-1 DOC . FIRST ISSUE R E C O R D S OF R E V I S I O N FEB.17,1998 REVISED D A T E PAGE S U M M A R Y NO. JAN.28,2000 1,2,3,4,5 THE ENTIRE PAGES REVISED
in „Displayansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74hc595.PDF
0.1 (for QH’ output) VIH V 6.0 or 0.0 0.1 0.1 0.1 VIL 4.5 IO= 4.0 mA 0.17 0.26 0.33 0.40 6.0 IO= 5.2 mA 0.18 0.26 0.33 0.40 V OL Low Level Output 2.0 V = 0.0 0.1 0.1 0.1 Voltage 4.5 I O = 20 A 0.0 0.1 0.1 0.1 (for QA to QH VIH V 6.0 or 0.0 0.1 0.1 0.1 outputs) VIL 4.5 IO= 6.0 mA 0.17 0.26 0.33 0.40 6.0 IO= 7.8 mA 0.18 0.26 0.33 0.40 II Input Leakage 6.0 V I V CC or GND 〉 0.1 〉 1 〉 1 A Current OZ 3 State Output 6.0 VI= V IHor VIL 〉 0.5 〉 5 〉 10 A Off State Current
in „7 Segment Anzeige - SAA1064 + 4stellige Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bq24780s.pdf
–0.4% 0.4% –40°C-125°C –0.5% 0.5% VBAT(REG_ACC) Charge voltage regulation accuracy ChargeVoltage() = 0x20D0 8.4 V –10°C-85°C –0.4% 0.4% –40°C-125°C –0.6% 0.6% ChargeVoltage() = 0x1060 4.192 V –10°C-85°C –
in „Widerstand Bestimmung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADG507A.pdf
= 0.8 V CD(OFF) ADG506A 44 44 44 pF typ V = 0.8 V EN ADG507A 22 22 22 pF typ QINJCharge Injection 4 4 4 pC typ RS= 0 , V S 0 V; Test Circuit 9 POWER SUPPLY DD 0.6 0.6 0.6 mA typ VIN= VINLor VlNH 1.5 1.5 1.5 mA max Power Dissipation 10 10 10 mW typ 25 25 25 mW max NOTES 1Sample tested at +25°C to ensure
in „Videopfad - LM1881 -Sync-Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Phoenix_ELR.pdf
auf U S 0,8 ... 1,25 Bemessungssteuerspeisestrom I S ≤ 40 mA Schutzbeschaltung Verpolschutz Überspannungsschutz Steuereingang rechts / links Typischer Eingangsstrom bei UN ≤ 5 mA Bemessungssteuerspeisestrom I ≤ 40 mA (nach IEC 60947-1) S Bemessungsbetätigungsspannung U C 24 V DC Spannungsbereich bezogen auf U C 0,8 ... 1,25 Bemessungsbetätigungsstrom I ≤ 5 mA C Betätigungsspannungsbereich "High" 19,2 V DC ...
in „Günstiges Wendeschütz gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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 „Ferraris Stromzähler für SmartHome erfassen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4017.pdf
Output VDD e 5V, O e 0.4V 0.64 0.51 0.88 0.36 mA Current (Note 3) V e 10V, V e 0.5V 1.6 1.3 2.25 0.9 mA DD e O e VDD 15V, O 1.5V 4.2 3.4 8.8 2.4 mA IOH High Level OutputVDD e 5V, O e 4.6V b 0.25 b 0.2 b 0.36 b 0.14 mA Current
in „IC 4017 Decade Counter, Frage zu Bauteil Kondensator“ · 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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Schaltungskonzepte_zum_Betrieb_von_Leuchtdioden_fuer_die_Allgemeinbeleuchtung.pdf
. Dagegen ist bei einem Ausgangsstrom ab 700 mA der Einsatz des SPD02N60C3 überle- genswert. 2 1.8 ━━━ 𝐼 = 6o mA 1.6 ━━━ 𝐼 = 3o0 mA ━━━ 𝐼 = 7o0 mA n 1.4 V 𝑃 1.2 s l 1 e r 0.8 t e 0.6 n K 0.4 0.2 0 10-2 10-1 100 101 102 Induktivität 𝐿 in mH Bild
in „PFC? Wozu diese Ladekondensatorschaltung im Schaltnetzteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LSV196.pdf
Transportation Packing and Materials Barcodelabel EV E l L ek,seb) b rfdno(RH Iba iidt H . mu % R vi h gdt /0 S r a r rckae 0˚C O N TIiOsR 0% o ikp a f< 3 T I n NoSU CT < 9 ed(pea ns o or e). ou rrs U g c SEN D a nd jcig dii ˚C, co d 2 H Houoursrs A s bUi I OE ˚ suces con ±5 ate e 7 48 4H H u C T I ShEM < 40lb
in „Welche Bauform hat diese LED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Optokoppler_ACPL-T350.pdf
VCC = 15 to 30 V E -2 EE G -1 V EE= 0 V R VEE = 0 V G T R T O C1.6 O -3 T H V U -2 I G T H H O T1.4 U -4 H P T I T U - -3 U1.2 - -5 100 ° ) - )C C H C 25 °C - I - -40 C H -4 1.0 O-6 V -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ( 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 ( T A TEMPERATURE - °C TA- TEMPERATURE
in „Frage zur Optokoppler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD8228.pdf
(Gain=10) Min Typ Max Min Typ Max Unit OUTPUT RL= 10 kΩ Output Swing VS= ±2.3 V to ±5 V −VS+1.1 +V S1.2 −VS+1.1 +VS−1.2 V Over Temperature T = −40°C to +85°C −VS+1.4 +Vs−1.3 −VS+1.4 +VS−1.3 V Output Swing VS= ±5 V to ±18 V −VS+1.2 +V S1.4 −VS+1.2 +VS−1.4 V Over Temperature T = –40°C to +85°C −VS+1.6
in „Schaltung verstehen.“ · 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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datasheet.pdf
Figure7.ADR445OutputVoltagevs.Temperature 4.0980 4.0 4.0975 )4.0970 ) 3.5 ( UNIT 1 A E ( +125°C G4.0965 T A E L R O4.0960 UNIT 2 R 3.0 +25°C V C U UNIT 3 Y P4.0955 L U P –40°C O U 4.0950 S 2.5 4.0945 5 6 - - 4 4 4.0940 0 2.0 0 –40 –25 –10 5 20
in „Datenblatt richtig lesen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP90.pdf
degradation or loss of functionality. REV. C –5– OP90–Typical Performance Characteristics 100 1.6 4.2 VS= ⴞ15V VS= ⴞ15V 1.4 V n 4.0 –80 – n E T1.2 – G E T3.8 T R E O60 U1.0 R V C U E T C3.6 S S0.8 S F40 F I O O B3.4 T T0.6 U P P P I20 I I3.2 0.4 V = ⴞ15V S 0 0.2 3.0 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –
in „Stromverbrauch eines Mikrocontrollers zeitaufgelöst messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC304_MOT.pdf
only. TYPICAL ELECTRICAL 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
in „Solid state Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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moc3041.pdf
only. TYPICAL ELECTRICAL 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
in „Optokoppler + Triac = Rauch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC_3043_MOT.pdf
only. TYPICAL ELECTRICAL 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
in „Leistungslos schalten mit Nulldurchgang Erkennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LP2950-D.PDF
mA to 100 mA, A = −40 to +125°C LP2950C−5.0/LP2951C/NCV2951C* 4.880 − 5.120 LP2950AC−5.0/LP2951AC/NCV2951AC* 4.925 − 5.075 Output Voltage, 3.3 V Versions VO V Vin 4.3 V, O = 100 mA, TA= 25°C LP2950C−3.3
in „Wie lange hält ein LM1117-5.0 ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP2950_LP2951.pdf
mA to 100 mA, A = −40 to +125°C LP2950C−5.0/LP2951C/NCV2951C* 4.880 − 5.120 LP2950AC−5.0/LP2951AC/NCV2951AC* 4.925 − 5.075 Output Voltage, 3.3 V Versions VO V Vin 4.3 V, O = 100 mA, TA= 25°C LP2950C−3.3
in „Warum funktioniert mein Brückengleichrichter nicht?“ · Fahrzeugelektronik ·
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sn75176bd_SMD.pdf
tPZH PZL S3 Open V OH 1.5 V ⌠4.5 V Output Output 0 V 1.5 V VOL 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 0.5
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75176B.pdf
tPZH PZL S3 Open V OH 1.5 V ⌠4.5 V Output Output 0 V 1.5 V VOL 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 0.5