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BF256_ON.pdf
100b m00 100s h s, ( F m VDS = 15 Vdc N C VDS = 15 Vdc O ( VGS = 0 U N VGS = 0 W E Yis gis jbis bis T T Yfs= fs– bfs A C S C R A 1 10 S D10 10 D T C N gfs U U P O S D T S E N N N –bfs P C C R A T0.1 1 E T 1 1 N P m D E I –gis m A ( , o W m gi ) R h 0.01 0.1 F0.1 0.1 s s ) 10 100 1000 g 10 100 1000 f,
in „BF256, Pinbelegung unterschiedlich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TC.P.16.1000.400.S_E_1.pdf
Iout ≤ 16 kW; for Iout > 16 A --> Uout < 1000 V). Current derating: max. permanent output current at 800 VDC / 25°C: 20 A, at 800 VDC / 30°C: 20 A, at 800 VDC / 35°C: 20 A, at 800 VDC / 40°C: 16 A. Higher current if CDF < 100%, no derating if unit equipped with optional liquid cooling. 3) Optionally extendable
in „Hersteller für 1000V/12A DC-Source ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPB350.pdf
design and to supply the best product possible. Issue C.1 03/09 Page 6 of 8 Phone: (972) 323-2200 or (800) 341-4747FAX: (972) 323-2396 sensors@optekinc.com www.optekinc.com5006 Tube Liquid Sensor OPB350 / OCB350 Series (Calibration Circuit Available) Absolute Maximum Ratings OCB350 Series (T A25°C unless
in „IR- Lichtschranken (Photomicrosensor) Omron“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC14541.pdf
) tPLH s tPLH, PHL= (1.7 ns/pF)LC + 3415 ns tPHL 5.0 — 3.5 10.5 t , t = (0.66 ns/pF) C + 1217 ns 10 — 1.25 3.8 PLH PHL L tPLH, PHL= (0.5 ns/pF)LC + 875 ns 15 — 0.9 2.9 16 Propagation Delay, Clock to Q (Output) tPHL s tPHL, PLH= (1.7 ns/pF)LC + 5915 ns tPLH 5.0 — 6.0 18 tPHL, PLH= (0.66 ns/pF) L + 3467 ns 10 — 3.5 10 tPHL, PLH= (0.5 ns/pF)LC + 2475 ns 15 — 2.5 7.5 Clock Pulse Width t 5.0 900 300 — ns WH(cl) 10
in „unbekannte Platine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MMA7260QT_three_axis_low-g_micromachined_accelerometer.pdf
Sensors 2 Freescale Semiconductor Table 2. Operating Characteristics Unless otherwise noted: –40°C < T <A105°C, 2.2 V < V DD < 3.6 V, Acceleration = 0g, Loaded output (1) Characteristic Symbol Min Typ Max Unit Operating Range(2) Supply Voltage3) V 2.2 3.3 3.6 V Supply Current IDD — 500 800 μA (4) DD Supply
in „Neigung messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPB743.pdf
Current vs Temperature 1.40 1.50 Normalized at 0.150" Kodak 90% 1.20 1.40 Kodak 90% Kodak 19% t 1.00 Copier Paper e o Avery Label a 1.30 ( Retro Material o t V p 0.80 d u a O r 1.20 d o i 0.60 l a c -40°C m p 1.10 o y -20°C N 0.40 T 0°C 20°C 1.00 40°C 0.20 60°C 80°C 0.00 0.90 0.00 0.10 0.20 0.30
in „Ferrariszähler auslesen mit Reflexlichtschranke und LM393“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-IRFP4668-DataSheet-v01_01-EN.pdf
t 20 F = 52A (S V = 100V G 1.0 R V 10 TJ= 125°C TJ= 25°C 0.0 0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 TJ, Temperature ( °C ) di / dt - (A / μs) f Fig 16. Threshold
in „Ersatz Mosfet für 6kw Wechselrichter "Reliable/WZRELB"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DesignGuide5843revB.pdf
0.098μT) ±0.20mT 0xF800–0x07FF 3.05μV 0 1 1 ±6.25mV (--) (-2048–2047 ) (0.12μT) ±0.32mT 0xF800–0x07FF 4.52μV 1 0 0 ±9.25mV (±0.7mT) (-2048–2047 ) (0.18μT) 1 0 1 ±10.625mV ±0.38mT 0xF800–0x07FF 5.19μV (±0.125mT) (-2048–2047 ) (0.21μT) ±0.45mT 0xF800–0x07FF 6.10μV 1 1 0 ±12.5mV (±0.2mT) (-2048–2047 ) (0.24μT) ±0.65mT 0xF800–0x07FF 8.54μV 1 1 1 ±17.5mV (±4.0mT) (-2048–2047 ) (0.34μT) Gain Settings The table below shows nominal delay
in „HMC5843-eval“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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adum1200_1201.pdf
6 tPSKOD 15 ns Output Rise/Fall Time (10% to 90%) tR/F 2.5 ns For All Models Common-ModeTransientImmunity LogicHighOutput 7 |CM | 25 35 kV/μs V =V ,V ,V =1000V, H Ix DD1 DD2 CM transientmagnitude=800V LogicLowOutput
in „USB-RS232-Konverter mit galvanischer Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opr01ZE8.tmp.pdf
BY 550-50 50 50 BY 550-100 100 100 BY 550-200 200 200 BY 550-400 400 400 BY 550-600 600 600 BY 550-800 800 800 BY 550-1000 1000 1000 1 Max. average forward rectified current, R-load T A= 50 /C IFAV 5 A ) Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last 1 Repetitive peak forward current f > 15 Hz IFRM 60 A ) Periodischer Spitzenstrom Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave T A 25 /C IFSM 300 A Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle 2 2 Rating for fusing Grenzlastintegral, t < 10 ms T A 25 /C i t 450 A s Operating junction temperature Sperrschichttemperatur T 50 +175 /C
in „Wärmeberechung einer Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4513.pdf
(0.20 ns/pF)LC + 165 ns 15 — 175 350 t = (1.3 ns/pF) C + 655 ns tPHL 5.0 — 720 1440 ns PHL L tPHL = (0.60 ns/pF)LC + 260 ns 10 — 290 580 tPHL = (0.35 ns/pF)LC + 182.5 ns 15 — 200 400 Propagation Delay Time — RBI and BI Inputs.) tPLH ns t
in „BCD zu 7 Segment Decoder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MR2535L-D.PDF
Pb−Free) Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum MR2535LRL Microde Axial 800/Tape & Reel Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above tMR2535LRLG Microde Axial 800/Tape &
in „Load Dump Schutz im 12 Volt Bordnetz“ · Fahrzeugelektronik ·
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BD330.PDF
) − −3 A CM peak collector current − −3 A BM peak base current − −1 A Ptot total power dissipation T mb≤ 45 °C − 15 W T storage temperature −65 +150 °C stg Tj junction temperature − 150 °C Tamb operating ambient temperature −65 +150 °C 1999 Apr 26 2 Philips Semiconductors Product specification PNP power
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Datasheet_SIM800L.pdf
SIM800L_Hardware_Design_V1.00 Smart Machine Smart Decision Document Title SIM800L Hardware Design Version 1.00 Date 2013-08-20 Status Release Document Control ID SIM800L_Hardware_Design_V1.00 General Notes
in „LM2596 an SIM800l“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sample.c
//////////////// /* Dient zum Senden einer Gruppe von 2 Bytes über das Funkmodul */ int send(uint8_t data1, uint8_t data2); /* Dient zum Empfangen einer Gruppe von Bytes über das Funkmodul */ char rfm_receive(char *data, int number); /////////////////// // HILFSMETHODEN // /////////////////// /* Dient
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TE_W28.pdf
) All 0.25-2 Amp Models 1.30 900 Overload Trip Times Overload Trip Times 100% No Trip 100% No Trip t 1.20 800 200% 2.2-15.0 Sec.r 200% 4.5-28.0 Sec.r a n 400% 0.55-1.8 Sec. 400% 1.0-6.5 Sec. n 1.10 c 700 600% 0.27-0.7 Sec. 600% 0.4-4.0 Sec. i 1.00 e n 800% 0.17-0.45 Sec. e P t 600 (A) 1000% 0.12-0.3
in „Labornetzteil nur noch 1.8 V konstant - Reparatur wo?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM75.pdf
DIAGRAM INT/ CMPTR 9 Bit DS Control A/D Logic Temp Converter V DD Sensor Register Set ConfigurationT SET Temperature T HYST SDA SCL Two Wire Serial Port A Interface 0 LM75 A 1 A 2 TIMING DIAGRAM SC SCL t t H (START) SU (STOP) SDA Data In tDSU SDA Data Out t DH PIN DESCRIPTION Pin No. Symbol Description
in „TWI (I2C) Problem bekomme den TWI nicht ans laufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM75_-_TempSensor.PDF
DIAGRAM INT/ CMPTR 9 Bit DS Control A/D Logic Temp Converter V DD Sensor Register Set ConfigurationT SET Temperature T HYST SDA SCL Two Wire Serial Port A Interface 0 LM75 A 1 A 2 TIMING DIAGRAM SC SCL t t H (START) SU (STOP) SDA Data In tDSU SDA Data Out t DH PIN DESCRIPTION Pin No. Symbol Description
in „LM75 mit MSP430F1611“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds.pdf
charge ) 0.6 ( e I = 250 μA ID= 8.5 A a 920 D l V GS = 0 V 0.5 V GS= 10 V v ) n ( w 880 c 0.4 d n a t r 840 s b r 0.3 c n u O o 800 ,) 0.2 - ( i D r 760 R 0.1 , S D B 720 0.0 -50 0 50 100 150 -50 0 50 100 150 T, Junction temperature ( ℃ ) T, Junction Temperature ( ℃ ) j j Figure 5. Drain-source breakdown
in „Ersatz für MOSFET OSG80R250F gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mc33151u.pdf
V N C = 1.0 nF to the Logic Input Lower Threshold N to the Logic Input Lower Threshold C = 1.0 nF T 160 T = 25⋅C T 160 L G A G TA= 25⋅C P P O O P 120 P 120 U U T T U 80 U 80 E E I I D 40 D 40 ,) ,) U U / 0 Vth(lower) / 0 Vth(upper) ( –1.6 –1.2 –0.8 –0.4 0 ( 0 1.0 2.0 3.0 4.0 L H tP Vin INPUT OVERDRIVE
in „Mosfett-Driver Art-Kompatibel?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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eve1.h
(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t options, uint16_t val, uint16_t size, uint16_t range); void cmd_slider(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t options, uint16_t val, uint16_t range); void cmd_dial(int16_t x, int16_t y, int16_t r, uint16_t options, uint16_t val, uint16_t range); void cmd_toggle(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t font, uint16_t options, uint16_t state
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Transistoren_cht.pdf
2SK2601 500 1 10 TO-3P(N) 2SK2601 A Toshiba 2SK2602 600 1.25 6 TO-3P(N) 2SK2602 A Toshiba 2SK2603 800 3.6 3 TO-220AB 2SK2603 A Toshiba 2SK2604 800 2.2 5 TO-3P(N) 2SK2604 A Toshiba 2SK2605 800 2.2 5 TO-220IS 2SK2605 A Toshiba 2SK2606 800 1.2 8.5 TO-3P(N)IS 2SK2606 A Toshiba 2SK2607 800 1.2 9 TO-3P(N)
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Power_MOSET_Cross_reference.pdf
2SK2601 500 1 10 TO-3P(N) 2SK2601 A Toshiba 2SK2602 600 1.25 6 TO-3P(N) 2SK2602 A Toshiba 2SK2603 800 3.6 3 TO-220AB 2SK2603 A Toshiba 2SK2604 800 2.2 5 TO-3P(N) 2SK2604 A Toshiba 2SK2605 800 2.2 5 TO-220IS 2SK2605 A Toshiba 2SK2606 800 1.2 8.5 TO-3P(N)IS 2SK2606 A Toshiba 2SK2607 800 1.2 9 TO-3P(N)
in „Schaltregler Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STK500_Schematics.pdf
1 1 1 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 AREFT 0 2 4 6 F F F F F 0 2 4 6 F B AREFT T T T T 0 0 T T T T 0 0 T T E 1 0 0 T T T T 0 0 T T T T 0 0 B Page 6,4 AREFT P P P P C 1 P P P P C 1 P P A XT C 1 P P P P C 1 P P P P C 1 VTG VTG VCC VCC R T C700 ] ] ] ] ] 100nF . . . . . [ [ [ [ [ GND
in „Schema STK 500 ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
1 1 1 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 AREFT 0 2 4 6 F F F F F 0 2 4 6 F B AREFT T T T T 0 0 T T T T 0 0 T T E 1 0 0 T T T T 0 0 T T T T 0 0 B Page 6,4 AREFT P P P P C 1 P P P P C 1 P P A XT C 1 P P P P C 1 P P P P C 1 VTG VTG VCC VCC R T C700 ] ] ] ] ] 100nF . . . . . [ [ [ [ [ GND
in „STK500 kein VTARGET mehr?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_1_.pdf
1 1 1 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 AREFT 0 2 4 6 F F F F F 0 2 4 6 F B AREFT T T T T 0 0 T T T T 0 0 T T E 1 0 0 T T T T 0 0 T T T T 0 0 B Page 6,4 AREFT P P P P C 1 P P P P C 1 P P A XT C 1 P P P P C 1 P P P P C 1 VTG VTG VCC VCC R T C700 ] ] ] ] ] 100nF . . . . . [ [ [ [ [ GND
in „STK500 - Analog-Setup für Line-In-Adapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
1 1 1 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 AREFT 0 2 4 6 F F F F F 0 2 4 6 F B AREFT T T T T 0 0 T T T T 0 0 T T E 1 0 0 T T T T 0 0 T T T T 0 0 B Page 6,4 AREFT P P P P C 1 P P P P C 1 P P A XT C 1 P P P P C 1 P P P P C 1 VTG VTG VCC VCC R T C700 ] ] ] ] ] 100nF . . . . . [ [ [ [ [ GND
in „Roter Bereich auf STK500 defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500.pdf
1 1 1 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 AREFT 0 2 4 6 F F F F F 0 2 4 6 F B AREFT T T T T 0 0 T T T T 0 0 T T E 1 0 0 T T T T 0 0 T T T T 0 0 B Page 6,4 AREFT P P P P C 1 P P P P C 1 P P A XT C 1 P P P P C 1 P P P P C 1 VTG VTG VCC VCC R T C700 ] ] ] ] ] 100nF . . . . . [ [ [ [ [ GND
in „STK500 Transistoren defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
1 1 1 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 AREFT 0 2 4 6 F F F F F 0 2 4 6 F B AREFT T T T T 0 0 T T T T 0 0 T T E 1 0 0 T T T T 0 0 T T T T 0 0 B Page 6,4 AREFT P P P P C 1 P P P P C 1 P P A XT C 1 P P P P C 1 P P P P C 1 VTG VTG VCC VCC R T C700 ] ] ] ] ] 100nF . . . . . [ [ [ [ [ GND
in „STK500 getötet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
1 1 1 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 AREFT 0 2 4 6 F F F F F 0 2 4 6 F B AREFT T T T T 0 0 T T T T 0 0 T T E 1 0 0 T T T T 0 0 T T T T 0 0 B Page 6,4 AREFT P P P P C 1 P P P P C 1 P P A XT C 1 P P P P C 1 P P P P C 1 VTG VTG VCC VCC R T C700 ] ] ] ] ] 100nF . . . . . [ [ [ [ [ GND
in „STK500 reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Gath_-_Triacs_und_Diacs_in_Theorie_und_Praxis.pdf
TAG 241-600 6,5 8 Schaltspan TAG 271-600 10 4 Type nung (V) Hal(mA)rom strom(mA)csteller TAG 256-800 12 8 Us Ih If TAG 251-800 10 8 TAG 266-800 10 5 4E20-8 20±4 1... 15 150 TAG 225-800 8 8 4E20-28 20±4 14...45 150 E TAG 226-800 8 8 4E30-8 30±4 1...45 150 ro TAG 227-800 8 8 4E30-28 30±4 14...45 150
in „hysteresefreie Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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78SR100_TI.pdf
reduced speci**See Thermal Derating chart. 2 Power Trends, Inc.27715 Diehl Road, Warrenville, IL 60555 (800) 531-5782 Fax: (630) 393-6902 http://www.powertrends.com For assistance or to order, call (800) 531-5782 7 8 S R 1 0 0 S e r i e s C H A R A C T E R I S T I C D A T A D 78SR133_ 3.3VDC (SeeNote1) 78SR105
in „Schaltregler vs. 78xx“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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008-0335-0.pdf
LAND PATTERNS DIMENSIONS [mm/in] SERIES A B C D 740 0.900 0.300 0.300 0.500 0.035 0.012 0.012 0.020 1.800 0.500 0.400 0.670 741X043 0.071 0.020 0.016 0.026 741X083 1.800 0.500 0.300 0.500 0.071 0.020 0.012 0.020 1.800 0.500 0.300 0.500 741C083 0.071 0.020 0.012 0.020 1.800 0.500 0.300 0.500 741X163 0.071
in „Widerstandsarray Pitch 0,65mm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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eve.h
(int16_t x0, int16_t y0, int16_t w0, int16_t h0, uint16_t options, uint16_t val, uint16_t range); void cmd_scrollbar(int16_t x0, int16_t y0, int16_t w0, int16_t h0, uint16_t options, uint16_t val, uint16_t size, uint16_t range); void cmd_slider(int16_t x1, int16_t y1, int16_t w1, int16_t h1, uint16_t options, uint16_t val, uint16_t range); void cmd_dial(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r0, uint16_t options, uint16_t val
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mc14553b-d-1192980.pdf
= (0.75 ns/pFL C + 12.5 ns 10 − 50 100 t , t = (0.55 ns/pF) C + 9.5 ns 15 − 40 80 TLH THL L Clock to BCD Out 2a t , 5.0 − 900 1800 ns tLH 10 − 500 1000 PHL 15 − 200 400 Clock to Overflow 2a tPHL 5.0 − 600 1200 ns 10 − 400 800 15 − 200 400 Reset
in „MC14553BCP - Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KTY81.pdf
KTY81-2 series handbook, full pagewidth P T A1 h h (p) A H2 H1 W2 H 0 L W0 W 1 W MBL214 F1 F2 D0 t1 F t P2 P 0 Fig.8 Configuration of bandolier: straight leads. 2000 Aug 25 11 Philips Semiconductors Product specification Silicon temperature sensors
in „Spannungsquelle für KTY - gegeneinander entkoppeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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eve.h
); void cmd_gauge(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r0, uint16_t options, uint16_t major, uint16_t minor, uint16_t val, uint16_t range); void cmd_gradient(int16_t x0, int16_t y0, uint32_t rgb0, int16_t x1, int16_t y1, uint32_t
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Skopevergleich.pdf
10 970 980 15 950 940 20 920 900 25 880 880 30 850 860 35 830 840 1200 40 850 860 45 740 860 50 780 800 1000 55 860 800 60 860 820 V 65 740 840 / 800 70 720 880 n n 75 670 900 a 600 80 620 920 S 85 530 880 t i 90 490 840 z 400 95 460 800 g 100 390 760 A 200 110 353 720 120 318 760 130 300 880 0 140 212
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KMI16_1.pdf
− 20 mA out(off) OC output leakage current Tamb = −40 to +150 °C − 100 A P total power dissipation T = −40 to +150 °C − 200 mW tot amb Tsld soldering temperature t ≤ 10 s − 260 °C Tstg storage temperature −65 +150 °C Tamb ambient operating temperature −40 +150 °C CHARACTERISTICS Tamb = 25 °C; CC = 5
in „Datenblätter Kfz-Hallsensoren wo?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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e1022.pdf
connector Front view Back view Top view Internet • www.intermec.com E-mail • info@intermec.com Telephone • 800-347-2636 (toll freeService and Support • 800-755-5505 (toll free in N. Am.) Headquarters • 6001 36th Avenue West, Everett, WA 98203-9280, tel: 800-347-2636 (toll free in N. Am.), fax: 661-775-4440 North
in „[V] 2 Honeywell Intermec 1D Barcodescannermodule E1022“ · Markt ·
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ASM1506C.pdf
) , Y= 1770+120(um) PAD # PAD Name X Y PAD # PAD Name X Y 1 RA3 -664.92 -476.16 7 TEST_PAD 105.44 -800.84 2 RA2 -664.92 -604.28 8 COUT 303.96 -800.84 3 RA1 -662.64 -800.84 9 VDD 683.04 -800.84 4 RA0 -468.24 -800.84 10 RB0 664.92 -599.84 5 OSC -281.04 -800.84 11 RB1 664.92 -481.44 6 GND -111.72 -800.84
in „Welches IC ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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zuverlaessigkeit-von-supercaps.pdf
Zyklus Cap 5000 F; 2,7 V Spannung 80 Strom 60 40 A 20 [ ] [ 0 U -20 -40 -60 -80 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 t [s] Fakultät für ETIT - Professur für Leistungselektronik und EMV IEEE Chapter Meeting Chemnitz, 11.-12.Mai 2006 M. Bodach, H. Mehlich: Zuverlässigkeitsaspekte bei der Anwendung
in „Verständnisfrage Doppelschichtkondensator (Ultracap,Goldcap, Superkondensator)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC847BS_2xnpn.pdf
EB = 500 mV; f = 1 MHz − 11 − pF f transition frequency I = 10 mA; V = 5 V; f = 100 MHz100 − − MHz T C CE Note 1. Pulse test: t 300 s; δ ≤ 0.02. p 1999 Apr 28 3 Philips Semiconductors Product specification NPN general purpose double transistor BC847BS 300 MBH724 handbook, full pagewidth h VCE = 5 V FE
in „BC547 matched“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S1D13506_Spec_Rev_12.2.pdf
Page Mode Timing t1 Memory Clock RAS# t3 t4 t5 t6 t1 t7 CAS# t8 t9 t10 t11 MA C1 C2 C3 C2 C3 R C1 t12 t19 t23 t24 WE# t14 t15 t25 t26 MD(Read) d1 d2 d3 t20 t21 t22 MD(Write) d1 d2 d3 Figure 7-13: EDO-DRAM Read-Write Timing
in „Suche TFT-Farb-Display für Mikrocontroller-Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAT41.pdf
LED T LED fall time I = 1 A 470 ns F LED ILED= 350 mA 350 TLO EN/PWM low time 1 ms THI EN/PWM high time 5 ms T EN/PWM low time to shutdown delay 8 ms PWRDWN T T HI PWRDWN T LO EN/PWM SHUTDOWN SHUTDOWN T P2
in „LED-Treiber Schaltung anpassen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tda8444.pdf
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET TDA8444; TDA8444T; TDA8444AT 2 Octuple 6-bit DACs with I C-bus Product specification 1999 Apr 29 Supersedes data of March 1991 File under Integrated Circuits, IC01 Philips Semiconductors Product specification TDA8444; TDA8444T
in „Verzweifle an TWI Code Mega8-TDA 8444“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8444_TDA8444.pdf
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET TDA8444; TDA8444T; TDA8444AT 2 Octuple 6-bit DACs with I C-bus Product specification 1999 Apr 29 Supersedes data of March 1991 File under Integrated Circuits, IC01 Philips Semiconductors Product specification TDA8444; TDA8444T
in „TDA8444 kurze Verständnisfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bta06.pdf
6A TRIAC S SNUBBERLESS™, LOGIC LEVEL & STANDARD Table 1: Main Features A2 Symbol Value Unit I 6 A T(RMS) G V /V 600 and 800 V A1 DRM RRM I 5 to 50 mA GT (Q1) A2 DESCRIPTION Available either in through-hole or surface-mount packages, the BTA06 and BTB06 triac series is A1 A1 A2G AG suitable for general
in „Bauteil identifizieren Phasenanschnitt Kitchenaid“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34064.pdf
available upon request. http://onsemi.com 2 MC34063A, MC33063A ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V = 5.0 V, T = T to T [Note 3.], unless otherwise specified.) CC A low high Characteristics Symbol Min Typ Max Unit OSCILLATOR Frequency (V Pin 5 0 V, T = 1.0 nF, A = 25⋅C) fosc 24 33 42 kHz Charge Current (VCC =
in „Negative Spannung in positive invertieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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littelfuse-PTC-Rline-Catalog.pdf
A B C D E FGH I J K L B = RGEF300 C = RGEF400 100 D = RGEF500 E = RGEF600 F = RGEF700 10 s G = RGEF800 p T L H = RGEF900 o 1 K e J I = RGEF1000 i H J = RGEF1100 T A G 0.1 F K = RGEF1200 E L = RGEF1400 D 0.01 C B 0.001 1 10 100 Fault Current (A) RHEF (data at 25°C) Figure R19 A = RHEF050 K = RHEF700 C
in „Batteriehalter mit unbekannten Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·