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top2008.pdf
Serial-ACTRANS AC25512, AC25LC512, AC25LV512, AC25010, AC25LC010, AC25LV010, ____Serial-AMIC A25L10P(8PIN), A25L20P(8PIN), A25L40P(8PIN), A25L80P(8PIN), ____Serial-APLUS AF24BC01, AF24BC02, AF24BC04, AF24BC08, AF24BC16, AF24BC32, AF24BC64, AF24BC128, AF24BC256, AF93BC46(128x8),P93, AF93BC56(256x8),P93, AF93BC66(
in „[V] Top 853 Universal Programmer + 74er Tester“ · Markt ·
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MAX4249-MAX4257.pdf
OUTPUT VOLTAGE SWING 140 0 140 C 140 C R = 200kΩ O RL= 200kΩ T 7 L 5 130 9 130 9 130 2 4 4 X 120 R L 20kΩ A M 120 M M 120 ) 110 B 110 d RL= 2kΩ B 110 RL = 20kΩ RL= 200kΩ ( R L= 20kΩ ( 100 ( A 100 R L 2kΩ A AV100 90 90 90 RL= 2kΩ 80 80 80 70 70 60 VDD = 3V 70 VDD = 3V 60 VDD = 5V RLREFERENCED TO GND RLREFERENCED
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LM317_Datenblatt.pdf
10.00 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 0.51 0.60 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L 13.00 14.00 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 DS0433 - Rev 22 page 15/34 LM217, LM317 TO-220 (dual gauge) package information 8.2 TO-220 (dual gauge) package information Figure 15. TO-220 (dual gauge) package
in „12V Membranpumpe (KNF) läuft nur mit halber Leistung bei interner 3V-Steuerspannung (LM317)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C462925.pdf
vs. Input Input Voltage, 5.0 V Version Voltage, 3.3 V Version 6.0 6.0 T = 25°C V 5.0 V 5.0 J E ( R L= 20 W G R = 20 W E T 4.0 L A 4.0 L TJ= 25°C L V O T 3.0 V 3.0 U U T P U 2.0 U 2.0 , O Q ,Q V 1.0 V 1.0 0 0 0 2.0 4.0 6.0 8.0 10 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 V I INPUT VOLTAGE (V) VI, INPUT VOLTAGE (V) Figure
in „Verpolungsschutz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irl2203ns.pdf
IRL2203NS/L 600 15V J ID m TOP 24A ( g500 42A V L DRIVER e BOTTOM 60A DS E e400 h RG D.U.T + n I - DD A l 20V AS v300 GS p 0.01 A s u Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit P200 l n S100 V(BR)DSS , S p E 0 25 50 75 100 125 150 175 StartingJT , Junction Temperature ( C) Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
in „FETs - 5V steuerspannung - selbstleitend selbstsperrend“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC304_MOT.pdf
MOC3042 MOC3043 500 1.5 ) n 1.4 T E200 IF=0 1.3 F =RATEDIFT R D U Z1.2 C100 L G M1.1 K R C 50 N 1 L 20.9 B M A 20 ID0.8 P ,1 0.7 M10 ID 0.6 5 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 TA,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C) TA,AMBIENTTEMPERATURE( ⋅C) Figure 3. DRM1 , Peak Blocking Current Figure 4. DRM2
in „Solid state Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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moc3041.pdf
MOC3042 MOC3043 500 1.5 ) n 1.4 T E200 IF=0 1.3 F =RATEDIFT R D U Z1.2 C100 L G M1.1 K R C 50 N 1 L 20.9 B M A 20 ID0.8 P ,1 0.7 M10 ID 0.6 5 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 TA,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C) TA,AMBIENTTEMPERATURE( ⋅C) Figure 3. DRM1 , Peak Blocking Current Figure 4. DRM2
in „Optokoppler + Triac = Rauch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC_3043_MOT.pdf
MOC3042 MOC3043 500 1.5 ) n 1.4 T E200 IF=0 1.3 F =RATEDIFT R D U Z1.2 C100 L G M1.1 K R C 50 N 1 L 20.9 B M A 20 ID0.8 P ,1 0.7 M10 ID 0.6 5 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 TA,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C) TA,AMBIENTTEMPERATURE( ⋅C) Figure 3. DRM1 , Peak Blocking Current Figure 4. DRM2
in „Leistungslos schalten mit Nulldurchgang Erkennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlml6401.pdf
D ( TOP -1.9A g -3.4A 4.0 e BOTTOM -4.3A ) n 60 ( E n h e 3.0 n u l C v 40 i A r 2.0 s , u D P - l 20 1.0 n S , S EA 0 0.025 50 75 100 125 150 25 50 75 100 125 150 ° T C Case Temperature ( C) ° Starting TJ, Junction Temperature ( C) Fig 9. Maximum Drain Current Vs. Fig 10. Maximum Avalanche Energy Case
in „CMOS Transistoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2297.pdf
VO(rms)=6V N V Tamb =+25˚C T 0.1 O(rms) U V 40 D ) Taamb=+25˚C N ( C (% 0.04 T G 30 N N A O 0.01 L L 20 R I V H U 10 L 0.004 E T 0 O 0.001 10 40 100 400 1k 4k 10k 40k 100k T 100 400 1k 4k 10k 40k 100k FREQUENCY(Hz) FREQUENCY(Hz) 7/11 TL074- TL074A - TL074B PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION Figure 1 :
in „Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL074.pdf
VO(rms)=6V N V Tamb =+25˚C T 0.1 O(rms) U V 40 D ) Taamb=+25˚C N ( C (% 0.04 T G 30 N N A O 0.01 L L 20 R I V H U 10 L 0.004 E T 0 O 0.001 10 40 100 400 1k 4k 10k 40k 100k T 100 400 1k 4k 10k 40k 100k FREQUENCY(Hz) FREQUENCY(Hz) 7/11 TL074- TL074A - TL074B PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION Figure 1 :
in „Operationsverstärker gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WW23N3SWT4-W.pdf
25 C m Ta = 25 C I ( F 100 e 20 i 3.0 t u n 2.5 e d m C 50 a 10 L 2.0 r o i 1.5 w 30 F 5 l F R 1.0 l 20 a 0.5 o 1 0 A 10 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 20 40 60 80 100 120 1 5 10 20 50 100 Forward Voltage ( V ) Forward CurrentFP (mA) Duty Ratio ( % ) Ambient Temperature vs. Ambient Temperature vs. Ambient
in „LEDs: Konstantstrom-Multiplexing. Schaltung & Teile so ok?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tcst2103-279826.pdf
= 50 Ω 90 % p = 20 T tp= 1 ms Channel I 10 % Oscilloscope 0 R ≥ 1 MΩ r Channel II L td ts tf t C L≤ 20 pF t off 50 Ω 100 Ω on 20688 tp Pulse duration ts Storage time td Delay time tf Fall time tr Rise time toff=st +ft) Turn-off time ton= d +rt ) Turn-on time 96 11698 Fig. 2 - Test Circuit foron and
in „Spulenwicklungszähler, mit Gabellichtschranke wie an "gehackten" Taschenrechner, anschließen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FM6126A.de.pdf
Einheit Serielle Datenübertragungsfrequenz F CLK 6 - - - 30 MHz Taktimpulsbreite tWCLK 6 SCK = H oder L 20 - - ns Verriegelungsimpulsbreite tWLE LE = H 20 - - ns 6 OE = H oder L, Aktivieren Impulsbreite tJammer 6 40 - - ns R EXT 890Ω tHOLD1 6 - 5 - - ns Haltezeit tHOLD2 - 5 - - ns 6 tSETUP1 6 - 5 - - ns
in „Chinesische IC und ihre Verwandschaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLML6401.pdf
D ( TOP -1.9A g -3.4A 4.0 e BOTTOM -4.3A ) n 60 ( E n h e 3.0 n u l C v 40 i A r 2.0 s , u D P - l 20 1.0 n S , S EA 0 0.025 50 75 100 125 150 25 50 75 100 125 150 ° T C Case Temperature ( C) ° Starting TJ, Junction Temperature ( C) Fig 9. Maximum Drain Current Vs. Fig 10. Maximum Avalanche Energy Case
in „parasitäres Glimmen beim LED-Muxing. Transistoren? Einstreuungen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLML6401.pdf
D ( TOP -1.9A g -3.4A 4.0 e BOTTOM -4.3A ) n 60 ( E n h e 3.0 n u l C v 40 i A r 2.0 s , u D P - l 20 1.0 n S , S EA 0 0.025 50 75 100 125 150 25 50 75 100 125 150 ° T C Case Temperature ( C) ° Starting TJ, Junction Temperature ( C) Fig 9. Maximum Drain Current Vs. Fig 10. Maximum Avalanche Energy Case
in „LED Multiplexer glimmt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tn22.pdf
0.048 0.052 H1 6.20 6.60 0.24 0.26 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L 13 14 0.51 0.55 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 typ. 0.64 typ. L30 28.90 typ. 1.13 typ. P 3.75 3.85 0.147 0.151 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 12/14 DocID3768 Rev 5 TN22 Ordering information 4 Ordering information Figure 18. Ordering information
in „Schnellstarter für Leuchtstofföhren - welche taugen was?“ · Haus & Smart Home ·
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Fujitsu_Esprimo_p756-e90-de.pdf
binauralesund Bestellnummer: vollwertigesStereo-HeadsetmithohemTragekomfort.DiesesLync-getestete S26391-F7139-L20 USB-HeadsetverfügtübereinenInline-Controller,dereineinfaches Anrufmanagementunterstützt.EinMikrofonmitGeräuschunterdrückung vereinfachtstörungsfreie,kristallklareTelefongespräche. TastaturKBPCPXECO
in „Speichererweiterung Rechner !“ · PC Hard- und Software ·
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Nexys3_Master.ucf
IO_L19N, Sch name = JA2 #NET "JA<2>" LOC = "N10" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; #Bank = 2, Pin name = IO_L20P, Sch name = JA3 #NET "JA<3>" LOC = "P11" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; #Bank = 2, Pin name = IO_L20N, Sch name = JA4 #NET "JA<4>" LOC = "M10" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; #Bank = 2, Pin name = IO_L22P,
in „Anfänger hat Probleme mit parallelen Prozessen“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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THS4061-4062.PDF
= 〉 15 V R = 1 k 〉 13 〉 13.5 V V = 〉 5 V L 〉 3.5 〉 3.7 CC VCC = 〉 15 V 80 115 O Output current R L 20 mA VCC = 〉 5 V 50 75 SC Short-circuit current VCC = 〉 15 V 150 mA RO Output resistance Open loop 12 † Full range = 0⋅C to 70⋅C for C suffix and –40⋅C to 85⋅C for I suffix power supply THS4061C/I, PARAMETER
in „Verstärker für DC bis hohe Frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UCC27210.pdf
vs SUPPLY VOLTAGE SUPPLY VOLTAGE 32 32 UCC27210, T=25°C UCC27211, T=25°C 28 28 ) ) n 24 n 24 y y l 20 l 20 D D n 16 n 16 t t g g a 12 a 12 r r P 8 TDLRR P 8 TDLRR TDLFF TDLFF 4 TDHRR 4 TDHRR TDHFF TDHFF 0 0 8 12 16 20 8 12 16 20 VDD=V HB− Supply Voltage (V) G012 V DD=VHB− Supply Voltage (V) G014 Figure
in „"Pseudo-CMOS Input" oder "TTL Input"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eGC.pdf
PIIC90C2 SD_DAT0_3V3 7 mmc2_dat4PIL200L18 SD_DAT0_1V8 B2 D2 SD_DAT1_3V3 PI8107DAT0 mmc2_dat5PIL210L20 SD_DAT1_1V8 PA2C90DAT0A DAT0B PID190D2 SD_DAT2_3V3 PI1108DAT1 mmc2_dat6PIM190L21 SD_DAT2_1V8 PB4C90DAT1A DAT1B PIC490D1 SD_DAT3_3V3 PI2101DAT2 mmc2_dat7 SD_DAT3_1V8 PIIC90A4T2A DAT2B PIIC90D4 PIJ102DAT3 L21 DAT3A DAT3B PIJ1010 mmc2_dir_cmd L18 SD_DIR_CMD PIIC90B5 CD mmc2_dir_dat0 L20 SD_DIR_DAT0 PIIC90C5D-dir PIIC90C3 PIJ106 mmmc2_dir_dat2IIC10V18 SD_DIR_DAT123 PIIC90DAT123-dir GND PIIC90B3 PIJ101GND mmc2_dir_dat4:7IC10Y19 PIJ109CD_GND SN74AVCA406E C AM3505-ZER µSD Connector C GND
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mXrqqxz.pdf
1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 20.57 0.810 L1 18.03 0.710 L2 2.54 0.100 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L5 5.28 0.208 L6 2.38 0.094 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075
in „Steuerung für Gleichstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3023-M.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
in „Moc3023 Tic225 Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3020-M.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
in „Thyristor ein- bzw. ausschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L298.pdf
1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 20.57 0.810 L1 18.03 0.710 L2 2.54 0.100 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L5 5.28 0.208 L6 2.38 0.094 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075
in „Motortreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LH1505.pdf
70 F =0 mA V1.15 TA=25°C ( 60 f=1.0 MHz g TYP. F l ( V1.10 e 50 r MIN. n a i 40 r a F1.05 a 30 D C L 20 1.00 10 0.95 0 -40 -20 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 100 ilh1505ab_04 Ambient Temperature (°C) ilh1505ab_07 Applied Voltage (V) Figure 5. LED Dropout Voltage vs. Temperature Figure 8. Switch Capacitance
in „Wechselspannung mit uC schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Apex_PA03.pdf
R P CC= 470pF E S F 4 C O 40 N A120 P 25° L P R T C= N 20 –150 D 3 5°C E E = 12 O G 2 TC 0 –180 T L –20 –210 V 1 1 10 100 1K 10K .1M 1M 10M 1 10 100 1K 10K .1M 1M 10M 0 5 10 15 20 25 30 FREQUENCY, F (Hz) FREQUENCY, F (Hz) OUTPUT CURRENT, I O (A) ) COMMON MODE REJECTION PULSE RESPONSE INPUT NOISE B120
in „Hochleistungs-Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3022-M.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
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MOC3022-M.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
in „Problem beim dimmen von NV-Halogenspots“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM.pdf
1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 20.57 0.810 L1 18.03 0.710 L2 2.54 0.100 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L5 5.28 0.208 L6 2.38 0.094 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075
in „Motor mit automatischer Drehzahlanpassung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3022-M.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
in „triac und diac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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avt_hightechspeed_bg_kap3.pdf
gehörigen Signallagen Z : Impedanzen der Einzelleiter N durch den Pressvorgang FH-Giessen/Thüringer IMP_L20Aund dazwischen liegende Prepregs bestimmt, was enge Toleranzen erschwert. Daher wird die edged-coupled Anordnung i.d.R. bevorzugt (Abb.). Für praktische Werte des Leiterbahnabstandes s sowie der Lagenabstände
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Datenblatt_moc3022.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
in „Phasenanschnitt- Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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flipdot.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 L1 L3 L4 L5 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 ROW_0A R2 R6 R8 R10 R20 R22 R24 R26 R28 R30 R32 R34 R36 R38 R40 R42 R44 R46 R48 R50 R52 R54 R56 R58 R60 R62 R64 R66 ROW_0B R3 R7 R9 R11 R21 R23 R25
in „Flipdot Matrix - FP2800A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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flipdot.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 L1 L3 L4 L5 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 ROW_0A D1 D5 D7 D9 D11 D13 D15 D17 D19 D21 D23 D25 D27 D29 D31 D33 D35 D37 D39 D41 D43 D45 D47 D49 D51 D53 D55 D57 ROW_0B D2 D6 D8 D10 D12 D14 D16
in „Flipdot Matrix - FP2800A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLE_4274.pdf
Temperature T Input Voltage V j I AED01966 AED02269 5.2 30 V V Q mA q 5.1 20 V I=13.5V T =25 C j 5.0 R L=20Ω 10 4.9 4-40 0 40 80 120 ˚C160 0 0 10 20 30 V 50 Tj V Ι Output Voltage V Q versus Input Current IIversus Input Voltage V I Input Voltage V I AED01977 6 AED01968 3.5 mA VQ V II VQ 3.0 5 2.5 4 2.0 V =
in „Festspannungsregler trotz TVS Diode defekt?“ · Fahrzeugelektronik ·
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schematics.pdf
CR33 P OE 0GAT E PIU 3016 PIU30 41 N_GATE PIU 3017 EN_GATE SH_B PIU30 40 P OH1 1 18 INH_A GL_B 39 P M_L20 L 2 CR26 P OL1 1 PIU 1918 INL_A SL_B PI380 39 POH2_LOW OW C30 P OSENS2 S2 PI639kP20 P OH2_VSS P OH2 2 PIU 2019 INH_B BST_C PI370 38 PC01P220n CR2772k2P20 GND P OL2 2 PIU 3020 INL_B GH_C PIU30 37 P M_H30
in „BLDC Motorcontroller 200A 48V basierend auf VESC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_HLG240H.pdf
Derating Curve Static Characteristics 100 230VAC 100 90 80 80 60 100VAC 70 ) ) % ( 60 D 40 D A A 50 L L 20 40 -40 -25 -10 0 15 30 50 60 70 (HORIZONTAL) 90 100 125 135 145 155 165 175 180 200 230 305 AMBIENT TEMPERATURE ( ) INPUT VOLTAGE (V) 60Hz Power Factor Characteristic Constant Current Mode 1 .0 0 0
in „PWM-Signal 24V 500Hz wandeln in 10V PWM“ · Haus & Smart Home ·
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BL8553.pdf
1mA Iout=1mA Iout=40mA Iout=40mA 5. ˛˘†¤ÒÖÖ˘–¨ ˛˘†¤ÒÖÖ˘–¨ Cout=1uF Iout=40mA )70 d60 n50 t j40 R30 l20 p R10 0 10 100 1000 10000 Freq (Hz) Ver1.0 9/14 BL8553 •â×°‡ß·ç£” SOT-23-3: •â×°Àà—˝OT-23-ˆ¿¯Ì˚ý`3000 Ö»‡ß·çµ¥˛» mm •â×°‡ß·ç£” –à·ł‡ß·ç£” Ver1.0 10/14 BL8553 ¾í¯Ì‡ß·ç£” SOT-23-5: •â×°Àà—˝SOT-23-ˆ¿¯Ì
in „Was ist das für ein IC ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A195-E1.pdf
for Reference) ■ Output Characteristics Rated Pressure vs. Output Voltage 40 35 30 2 V - [25 P g P l20 S o 2 t15 t u10 O 5 0 −5 0 10 20 30 40 50 Rated Pressure [kPa] Note: 1. Ambient temperature condition: 25°C Note: 2. Drive current: 100 μA Note: 3. These output voltage characteristics are measured
in „Aufbau eines Blutdruckmessgerät“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil_36V.pdf
CONTROL O.V.P. Derating Curve Static Characteristics 100 100 90 80 80 60 70 ) ) 60 ( 40 ( A D O A 50 L 20 L 40 -40 -25 -10 0 15 30 50 60 70 (HORIZONTAL) 90 100 125 135 145 155 165 175 180 200 230 305 AMBIENT TEMPERATURE ( J ) INPUT VOLTAGE (V) 60Hz File Name:HLG-185H-SPEC 2012- 09-11 185W Single Output
in „Netzteil funktioniert nicht richtig mit meinem Aufbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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02_akkus_schnell_und_schonend_laden.pdf
Standard-IU- Folglich sind starre Volllade-Er- Sonnenschein A512-6.5S Gel Pb-Ca 12V/6,5Ah Verfahren – U L(20 °C) kennungsmechanismen, wie sie bei AST AST60S Gel Pb-Ca 12V/60Ah = 2,45 V/Zelle, I =L Standard-Blei-Akkus eingesetzt wer- GS CB4L-B Std ? 12V/4Ah 1,5 C bis zum den, für verschlossene Blei-Akku-Zel
in „Bleiakku wird warm beim Laden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hmc646.pdf
Tuning 1 1 0 0 RFC to Tx Tx, Output -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 60 ) 55 Rx B (
in „passiv Video Übertragung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UHP-1000_Netzteil.pdf
for 12V 100 100 230VAC for other 230VAC for other 80 80 ) 60 ) 60 ( 110VAC ( 110VAC D 50 D 50 O O L L 20 20 -30 0 10 20 30 40 45 50 60 70 (HORIZONTAL) -30 0 10 20 30 40 45 50 60 70 (HORIZONTAL) AMBIENT TEMPERATURE WITH CONDUCTION COOLING(℃) AMBIENT TEMPERATURE WITH FORCEDAIR COOLING(℃) 80 110VAC 100 for
in „Wie mit einem attiny/atxmega eine analoge Ausgansspannung erzeugen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC14503_M.pdf
GENERATOR V GENERATOR V DD DD tPHZ PZHCIRCUIT 16 16 1k INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 1k CL C 8 VSS 8 VSS L 20ns 20ns VDD 90% 50% 10% DISABLEINPUT VSS PLZ tPZL VOH 90% 10% OUTPUTFORt PZH PZLCIRCUIT ⌠VOL +0.05V t t PHZ PZH OUTPUTFORt PHZ PLZCIRCUIT 90% ⌠V OH–0.15V 10% VOL Figure 2. 3–State AC Test Circuit and
in „Dipl. Ing Heinz Ahborn Orgel - Keine Töne mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nano_os_ISR_NAKED.s
* #NOAPP */ ldi r30,lo8(task_container) ldi r31,hi8(task_container) ldi r28,lo8(0) ldi r29,hi8(0) .L20: ld r24,Z ldd r25,Z+1 or r24,r25 brne .L21 st X,r28 movw r30,r26 std Z+2,r21 std Z+1,r20 ldi r24,lo8(96) ldi r25,hi8(96) movw r18,r24 mul r28,r18 movw r24,r0 mul r28,r19 add r25,r0 mul r29,r18 add r25
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Anlogic_EG4S20_DS301_2.6_03_2020.pdf
IO_L18N_1 T18 1 IO_L2P_1 D18 1 IO_L19P_1 T17 1 IO_L2N_1 C18 1 IO_L19N_1 R17 1 IO_L3P_1, DONE C17 1 IO_L20P_1, TDO P17 1 IO_L3N_1 C16 1 IO_L20N_1, TMS N16 1 IO_L4P_1 L15 1 IO_L1_1 P16 1 IO_L4N_1 L17 1 IO_L2_1 M14 1 IO_L5P_1 L18 1 IO_L3_1 L14 1 IO_L5N_1 H14 1 IO_L4_1 M16 1 IO_L6P_1 G18 1 IO_L5_1 L16 1 IO_L6N
in „SDRAM Burst lesen ohne Unterbrechung über Column, Row und Banks hinaus“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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sht4x.pdf
100 3 100 ) 90 ) 90 2 R 80 2 R 80 ( ( y 70 y 70 d 60 d 60 m 50 1.8 m 50 1.8 u u e 40 e 40 t 30 t 30 l 20 l 20 R 2 R 10 10 2 0 3 0 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 Temperature (°C) Temperature (°C) Figure 6. Typical RH accuracy tolerance over humidity Figure 7. Typical RH accuracy
in „Trockenschrank für Elektronik wie funktioniert es?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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sht4x.pdf
100 3 100 ) 90 ) 90 2 R 80 2 R 80 ( ( y 70 y 70 d 60 d 60 m 50 1.8 m 50 1.8 u u e 40 e 40 t 30 t 30 l 20 l 20 R 2 R 10 10 2 0 3 0 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 Temperature (°C) Temperature (°C) Figure 6. Typical RH accuracy tolerance over humidity Figure 7. Typical RH accuracy