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OPV_LT1359CN.pdf
) ±15V ● 225 V/µs ±5V ● 125 V/µs GBW Gain Bandwidth f = 200kHz, R = 2k ±15V ● 15 MHz L ±5V ● 12 MHz Channel Separation V = ±10V, R = 500Ω ±15V ● 98 dB OUT L IS Supply Current Each Amplifier ±15V ● 2.9 mA Each Amplifier ±5V ● 2.8 mA 135859fb 4 LT1358/LT1359 ELECTRICAL
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
) ±15V ● 225 V/µs ±5V ● 125 V/µs GBW Gain Bandwidth f = 200kHz, R = 2k ±15V ● 15 MHz L ±5V ● 12 MHz Channel Separation V = ±10V, R = 500Ω ±15V ● 98 dB OUT L IS Supply Current Each Amplifier ±15V ● 2.9 mA Each Amplifier ±5V ● 2.8 mA 135859fb 4 LT1358/LT1359 ELECTRICAL
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
) ±15V ● 225 V/µs ±5V ● 125 V/µs GBW Gain Bandwidth f = 200kHz, R = 2k ±15V ● 15 MHz L ±5V ● 12 MHz Channel Separation V = ±10V, R = 500Ω ±15V ● 98 dB OUT L IS Supply Current Each Amplifier ±15V ● 2.9 mA Each Amplifier ±5V ● 2.8 mA 135859fb 4 LT1358/LT1359 ELECTRICAL
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LC651152.pdf
200 4330 kHz three or divide-by-four internal divider circuit Pulse width textH, textL must be used if the VDD = 3 to 6 V OSC1 69 ns clock frequency Rise and fall times textR, textF exceeds 1.444 MHz. VDD
in „SANYO LC651152 was macht der TEST pin?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BA6162.pdf
temperature characteristic VS – 0.05 — + 0.05 % / °C — Switching voltage VB 3.15 3.30 3.45 V V CC= H L, V BAT = 3V, RO = 200k Switching hysteresis voltage V BH — 100 — mV V CC= L H, V BAT = 3V, RO = 200k Switching voltage temperature characteristic VB – 0.05 — + 0.05 % / °C — Backup current dissipation
in „DS1210 als Ersatz für BA6162?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheetMax3392.pdf
E E1500 8Mbps 3 R R 200 R C 800 500kbps, OPEN-DRAIN, CLOAD= 15pF C C X Y Y 150 Y L 600 L 500kbps, OPEN-DRAIN L1000 500kbps, OPEN-DRAIN A U U U S 400 S 100 S 230kbps 230kbps, CLOAD= 50pF 230kbps 500 M 200 50 – E 0 0 0 -40 -
in „Max3392 Pegelwandler, BlueNiceCom 4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ina326.pdf
FIGURE 6. Generating Output Offset Voltage. VREF 2 R O 1 6 100Ω A/D 2kΩ INA326 Converter 8 5 CO 1µF 3 200kΩ G = 2(200kΩ || 200kΩ)/2kΩ = 100 200kΩ C2 FIGURE 7. Output Referenced to V REF /2. +5V R must be chosen S so that the input voltage does not exceed 100mV RS beyond the rail. I 2 7 L RO 1 100Ω R 2kΩ
in „Spannungsmesserbau mit XMega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Panasonic_Ni-MH_Batteries_Handbook.pdf
20°C Rapid* (mA x hrs.) 1,100 x 1.2 )1.4 Discharge: 20°C 1,100mA (1lt) ( 1.6 Charge: 1,100mA -dV 2,200mA (2lt) Standard 0 to 45 g1.5 Discharge: 20°C Charge (°C) l1.2 e Rapid 0 to 40 V1.4 1,100mA (1lt) u e1.1 2,200mA (2lt) a Discharge (°C) -10 to 65 a1.4 1,100mA (1lt) e l1.2 2,200mA (2lt) p <1 year -20
in „Langlebige Sub-C Zelle gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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151998-da-01-en-HCPL7840_Optokoppler.pdf
10 K 0.47 µF Figure 5. Gain and Nonlinearity Test Circuit. 10 0.1 0.10 0.15 vs. DD1(VDD2 = 5 V) E 200 mV ERROR 0 0.08 vs. V (V = 5 V) L 100 mV ERROR % % DD2 DD1 C0.10 – – 0.06 S VDD1 = 5 V E-0.1 E TA= 25°C L VDD2 = 5 V G G 0.04 U VIN–= 0 V A A F0.05 T = 25°C H-0.2 H 0.02 O A C C I I – 0 A-0.3 A 0 R
in „analoges Signal galvanische Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL7840.pdf
10 K 0.47 µF Figure 5. Gain and Nonlinearity Test Circuit. 10 0.1 0.10 0.15 vs. DD1(VDD2 = 5 V) E 200 mV ERROR 0 0.08 vs. V (V = 5 V) L 100 mV ERROR % % DD2 DD1 C0.10 – – 0.06 S VDD1 = 5 V E-0.1 E TA= 25°C L VDD2 = 5 V G G 0.04 U VIN–= 0 V A A F0.05 T = 25°C H-0.2 H 0.02 O A C C I I – 0 A-0.3 A 0 R
in „Galvanisch getrennte Spannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7840.pdf
10 K 0.47 µF Figure 5. Gain and Nonlinearity Test Circuit. 10 0.1 0.10 0.15 vs. DD1(VDD2 = 5 V) E 200 mV ERROR 0 0.08 vs. V (V = 5 V) L 100 mV ERROR % % DD2 DD1 C0.10 – – 0.06 S VDD1 = 5 V E-0.1 E TA= 25°C L VDD2 = 5 V G G 0.04 U VIN–= 0 V A A F0.05 T = 25°C H-0.2 H 0.02 O A C C I I – 0 A-0.3 A 0 R
in „Analoge Optokopplung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HM8631_HM8632_HM8634__1_.pdf
S+ mV OH R L 10kΩ VS+5 R L 600Ω 116 V OL Low output voltage swing mV R L 10kΩ 7.6 Z Closed-loop output f = 200kHz, G = +1 6 Ω OUT impedance Source current through 10Ω 47 ISC Short-circuit current mA Sink current
in „Identifizierung 8 pin SMD Bauteil aus BLDC Controller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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go-SSD1325.pdf
edge of E signal. Table 7: Control pins of 6800 interface Function E R/W# CS# D/C# Write command ↓ L L L Read status ↓ H L L Write data ↓ L L H Read data ↓ H L H (1)e ↓ stands for falling edge of signal H stands for HIGH in signal L stands for LOW in signal In order to match the operating frequency
in „Wie Dc/Dc-Wanlder aktivieren? (Display)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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go-SSD1325.pdf
edge of E signal. Table 7: Control pins of 6800 interface Function E R/W# CS# D/C# Write command ↓ L L L Read status ↓ H L L Write data ↓ L L H Read data ↓ H L H (1)e ↓ stands for falling edge of signal H stands for HIGH in signal L stands for LOW in signal In order to match the operating frequency
in „Densitron OLED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1933fe.pdf
25°C TA= 25°C TA= 25°C VOUT= 5V V OUT= 3.3V TYPICAL )1000 m 90 VIN= 12V 90 VIN= 5V T ) ) I 800 ( ( L MINIMUM C V = 24V C VIN= 12V T N 80 IN N 80 E 600 C C VIN = 24V R I I C E E H 400 T 70 70 W S 200 D1 = MBRM140 D1 = MBRM140 60 L1 = Toko D53LCB 33H 60 L1 = Toko D53LCB 22H 0 100 200 300 400 500 600 0
in „Kann ich eine BAS85 problemslos an Stelle einer 1N4148 verwenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1933fe.pdf
25°C TA= 25°C TA= 25°C VOUT= 5V V OUT= 3.3V TYPICAL )1000 m 90 VIN= 12V 90 VIN= 5V T ) ) I 800 ( ( L MINIMUM C V = 24V C VIN= 12V T N 80 IN N 80 E 600 C C VIN = 24V R I I C E E H 400 T 70 70 W S 200 D1 = MBRM140 D1 = MBRM140 60 L1 = Toko D53LCB 33H 60 L1 = Toko D53LCB 22H 0 100 200 300 400 500 600 0
in „LT Spice ein IC von Texas Insturments einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon_FET-ITS711_Datasheet_EN.pdf
Device on PCB , T =a85°C, T ≤ 1j0°C Output current while GND disconnected or pulled I -- -- 10 mA L(GNDhigh) up; V bb =30 V, V IN0, see diagram page 9 Turn-on time to 90% V OUT : ton 80 200 400 µs Turn-off time to 10% V OUT : toff 80 200 400 R L12Ω ,Tj=-40...+150°C Slew rate on dV/dt on 0.1 -- 1 V/
in „Erfahrung mit ITS 711L1 und mit Diode beschalten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL072.pdf
differential voltage temperature amplification versus free air temp 100 1000 VCC = 15V 400 ) ( 10 E ) 200 T A / 100 E L ( R V N 40 U 1 L T C I A 20 A N F 10 V CC = 15V B 0.1 R L V = 10V T E M 4 O P I A 2 R L=2k Ω I D 0.01 1 -50 -25 0 25 50 75 100 125 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE(˚C) TEMPERATURE
in „Operationsverstärker und 24 V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A501_LA_LR_LY_W5AM.pdf
Packing and Materials Barcodelabel Barcodelabel 02- -Q 1-:1 T 6 n BinB emp CR R T MY T67LYD M 2T 2L2460C R TEXT DE L iTO PS 2a3 ditial2 :R18 Q - Mu l e AdR077CKVAR P-1+ E L PA ROUP: E V ee be t (G)G L dnoas H). ba rc iy (R . o 8 0 144 s u m i RH O pctrs 0 2199 D)D/C: vi h e /60 % RA Mondu :210 4 (9
in „2 x LED und Lüfterschaltung 12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt1305-1504096.pdf
Switch Saturation Voltage 1.250 400 300 TA= 25°C ISW = 1A 1.245 V350 V 1.240 ( (250 G300 G )1.235 L L200 (1.230 V250 V A N N L1.225 T200 T150 V R R B1.220 T150 T L1.215 S S100 C100 C 1.210 I I 50 1.205 S 50 S 1.200 0 0 –50 –25 0 25 50 75 100 0 0.2 0.40.6 0.8 1.0 1.21.4 1.6 1.8 2.0 –50 –25 0 25 50 75
in „[V] Konvolut (16) ältere LinearTech StepUps LT1302, 1305, SO8 (10€)“ · Markt ·
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EMV.pdf
200 MBd PCM bei 100MHz (schmaler Peak) 200 MBd moduliert 6.28rad (breiter Peak) 14.5.2. Frequenzmodulation 14.5.2. Frequenzmodulation 200 (schmaler Peak)MHz 200 MBd moduliert 1MHz (breiter Peak) 14.5.3. Pseudo Random Patterns 200 MBd 1010 PCM 200 MBd PCM PN 7 200 MBd PCM PN15 14.5.3. Pseudo Random Patterns 14.5.3. Pseudo Random Patterns 200 MBd 1010 PCM 200 MBd 1010 PCM PN codiert 15. Filter für Leiterplatten 15.1. Filtertypen
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LM2940T-10.0.pdf
LM2940IMPX-8.0 LM2940IMPX-9.0 LM2940IMPX-10 LM2940IMPX-12 LM2940IMPX-15 SOT-223 in Tape and Reel Marking L53B L54B L0EB L55B L56B L70B © 2006 National Semiconductor CorporatioDS008822 www.national.com C 4 Ordering Information (Continued) 9 2 The physical size of the SOT-223 is too small to contain the full
in „Low Drop Low Current Spannungsregler 10V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DLx2416.pdf
H L L L H L H H L H L L H H L L G L U E H L L L H L H H H H L L L L H L B L U E L X X X X H H X X blank display H L L L H L H H H H L L L H H H G L U E H X X L X H L X X clears character displays H L L L
in „(V) 4-Fach 5*7 Punktmatrix Osram DLR 2416, Bistabile Relais SDS, LED-Display 7-Seg. 4-Fach“ · Markt ·
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504925-panasonic-aqz202-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-vdc-60-vac-3000-ma-polzahl-4.pdf
R iso 1,000 MΩ 500 V DC Maximum operating IF = 10 mA Maximum — 0.5 cps Duty factor = 50% speed I×V L= 200 (VA) Vibration resistance Minimum — 10 to 55 Hz at double amplitude of 3 mm 2 hours for 3 axes Shock resistance Minimum — 4,900 m/s 2{500 G} 1 ms 3 times for 3 axes Note: Recommendable LED forward
in „Suche Halbleiterelement als Ersatz für Relai in Radar-Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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504925-panasonic-aqz202-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-vdc-60-vac-3000-ma-polzahl-4.pdf
R iso 1,000 MΩ 500 V DC Maximum operating IF = 10 mA Maximum — 0.5 cps Duty factor = 50% speed I×V L= 200 (VA) Vibration resistance Minimum — 10 to 55 Hz at double amplitude of 3 mm 2 hours for 3 axes Shock resistance Minimum — 4,900 m/s 2{500 G} 1 ms 3 times for 3 axes Note: Recommendable LED forward
in „Welche Eigenschaften haben Solid State Relais, SSR ?“ · Offtopic ·
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504925-panasonic-aqz202-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-vdc-60-vac-3000-ma-polzahl-4.pdf
R iso 1,000 MΩ 500 V DC Maximum operating IF = 10 mA Maximum — 0.5 cps Duty factor = 50% speed I×V L= 200 (VA) Vibration resistance Minimum — 10 to 55 Hz at double amplitude of 3 mm 2 hours for 3 axes Shock resistance Minimum — 4,900 m/s 2{500 G} 1 ms 3 times for 3 axes Note: Recommendable LED forward
in „Kann diese Schaltung den 74HC132 killen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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504925-panasonic-aqz202-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-vdc-60-vac-3000-ma-polzahl-4.pdf
R iso 1,000 MΩ 500 V DC Maximum operating IF = 10 mA Maximum — 0.5 cps Duty factor = 50% speed I×V L= 200 (VA) Vibration resistance Minimum — 10 to 55 Hz at double amplitude of 3 mm 2 hours for 3 axes Shock resistance Minimum — 4,900 m/s 2{500 G} 1 ms 3 times for 3 axes Note: Recommendable LED forward
in „Relais ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4_5902390009465407372.pdf
R iso 1,000 MΩ 500 V DC Maximum operating IF = 10 mA Maximum — 0.5 cps Duty factor = 50% speed I×V L= 200 (VA) Vibration resistance Minimum — 10 to 55 Hz at double amplitude of 3 mm 2 hours for 3 axes Shock resistance Minimum — 4,900 m/s 2{500 G} 1 ms 3 times for 3 axes Note: Recommendable LED forward
in „CD4066 als Relaisersatz?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fdgfdkfdp.pdf
Axis Title K 500 10000 K 500 10000 e e i i n R 400 n R 400 l r l r n a FDG n a FDK 2 e 1000 2 e 1000 p 300 e e p 300 e e e l l e l l T s n T s n 200 1 2 200 1 2 100 100 100 100 0 10 0 10 0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 10 Dissipation (W) Dissipation (W) 2nd line 2nd line Axis Title ) 500 10000 ( s e R l r 400 d t FDP 2 r 1000 p 300 e e m l l T t d 1 2 200 100 100 0 10 0 4 8 12 16 20 Dissipation (W) 2nd line Revision: 28-Mar-17 4 Document Number: 21046 For technical questions, contact: ww1resistors@vishay.com
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3260__1_.pdf
E/L +150 -150 100* 3177 S +150 -150 200 3625 S +150 -150 200 900 mA Ausgänge 1, 3, 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
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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zxld1366.pdf
Incorporated 2008 www.diodes.com ZXLD1366 Typical operating conditions ZXLD1366 Switching Frequency L=68μH 500 450 01 LEDs 03 LEDs 400 05 LEDs z 07 LEDs H 350 09 LEDs ( c 300 11 LEDs n 13 LEDs u 15 LEDs e 250 F g i 200 c i 150 w S 100 50 0 0 10 20 30 40 50 60 Supply Voltage (V) ZXLD1366 Duty Cycle L=
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MCP1703_MIC.pdf
r 600 l 0.30 +25°C u 500 V 0.25 t u 0.20 u 400 o i 300 o 0.15 +0°C C D 0.10 -45°C r 200 0.05 h 100 S 0.00 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Load Current (mA) Input Voltage (V) FIGURE
in „Was ist das für ein IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RP152N001A-TR-F.pdf
VR2) 0.9 3.0 ) 0.8 ) ( ( 2.5 U 0.7 VI=1 .V U O 0.6 VI=1 .V O 2.0 e VI=1 .V e g 0.5 VI=1 .V g VIN=2.V l 0.4 VI=2 .V l 1.5 VIN=3.V V VI=3 .V V VIN=4.V t 0.3 t 1.0 t t u 0.2 u O 0.1 O 0.5 0 0 0 50 100 150 200 250 300 0 50 100 150 200 250 300 Output CurrenOUT(mA) Output CurrenOUT(mA) 3.6V(VR1/VR2) 4.0 ) 3.5
in „Such SMD Bauteil im SOT-23-6 Gehäuse mit Markingcode "DJC"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bc557.pdf
Current Gain Figure 2. “Saturation” and “On” Voltages -2.0 1.0 ( ⋅ E TA= 25⋅C V -55⋅C to +125⋅C A ( 1.2 L -1.6 T V I R I 1.6 T -1.2 F M O - C 2.0 R IC= C = -50 mA IC= -200 mA R T -0.8 -10 mA T E R 2.4 L C = -100 mA P C -0.4 C = -20 mA M ,E T 2.8 C ,B V θV 0 -0.02 -0.1 -1.0 -10 -20 -0.2 -1.0 -10 -100 IB,
in „bc557 kennlinie im datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CONOX.pdf
J V V V 6M200V8 4,3 200 0,83 50 0,29 8M200V8 11 500 2,0 125 0,72 12M200V8 200 230 300 23 1000 4,1 250 1,5 17M200V8 42 2000 8,2 500 2,1 24M200V8 89 4000 16 1000 2,6 6M220V8 4,7 200 0,90 50 0,31 8M 220V8 220 250 325
in „Bauteilidentifikation (siehe Bild)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LNK605etc_linkswitch_ii_family_datasheet-1512164.pdf
energy storage. selected with C BP= 1 mF and for a 26 AWG (0.49 W) cable with C = 10 mF. PB 3 Rev. L 10/20 www.power.com LNK603-606/613-616 Applications Example C6 1 nF R7 100 V 200 Ω L1 T1 1.5 mH 5 EE16 10 5 V, 555 mA C3 D7 R2 820 pF SS14 D1 D2 470 kΩ 1 kV 3 8 R8 1N4007 1N4007 200 Ω 1 C7 DC 610 VF
in „Bauknecht Mikrowelle MW59MB Überspannung Spannungswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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goral.pdf
on g is analysed at V = 0V. The resulting l n tune frequency response is shown in Fig.11.8. 15 10 C l 22pF 10pF 5 0 5.6pF ↑ −5 |G | [dB] −10 LG −15 −20 −25 −30 160 170 180 190 200 210 220 230 240 g [MHz] → Fig. 11.8. Loop gain of the VCO as the coupling capacitor is varied With C =l5.6pF, the loop gain is ≈ 5dB, which is sufficient, but g n is too high (> 200MHz). Therefore, C = l0pF is selected. Since the loop gain is high, about 8dB, the feedback resistor Rlis optimised next. It
in „Verstärker zu 433 MHz Colpitts-Oszillator“ · HF, Funk und Felder ·
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SN3355_LED_Driver_SOT-89-5_SI-EN_Technology_ISSI.pdf
VADJ vs. Temperature 500 VIN= 12V 450 VIN= 12V L = 47µH 400 RS= 0.2Ω 350 Ω m 300 ( O 250 S R 200 150 100 L 100mA/Div 50 0 VADJ -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 105 1.0V/Div Temperature (°C) Time (4µs/Div) 图12 R DS_ONvs. Temperature 图13 ADJ Pin Voltage
in „Welche Step*-Konstantstromquelle könnte das sein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ashx_prod_file.pdf
THD+N vs. Output Power 10 10 V = 5V VDD = 5V DD A =14dB AV=20dB V in= 1kHz fin 1kHz BTL R = 4Ω SE 1 L R L 3Ω 1 R = 16Ω ) ) L ( R L 8Ω ( R = 32Ω N N L D D H H T 0.1 T 0.1 0.01 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0.010 40m 80m 120m 160m 200m 240m Output Power (W) Output Power (W) THD+N vs. Output Power THD+N vs. Output
in „Ic Apa 2068 Vorverstärkerausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlb3034pbf-Datasheet.pdf
Diode Fig 8. Maximum Safe Operating Area Forward Voltage ) 350 ( 50 g Id = 5mA Limited By Package l 300 o n 48 w A 250 d t a e r 46 r 200 B C c i u r 150 S 44 D t ,D n I 100 r D 42 , 50 S ) R 0 ( 40 25 50 75 100 125 150 175 V -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160180 T C , Case Temperature (°C) TJ,
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IRLB3034PbF.pdf
Diode Fig 8. Maximum Safe Operating Area Forward Voltage ) 350 ( 50 g Id = 5mA Limited By Package l 300 o n 48 w A 250 d t a e r 46 r 200 B C c i u r 150 S 44 D t ,D n I 100 r D 42 , 50 S ) R 0 ( 40 25 50 75 100 125 150 175 V -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160180 T C , Case Temperature (°C) TJ,
in „Aufwärtsschaltregler bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLB3034.pdf
Diode Fig 8. Maximum Safe Operating Area Forward Voltage ) 350 ( 50 g Id = 5mA Limited By Package l 300 o n 48 w A 250 d t a e r 46 r 200 B C c i u r 150 S 44 D t ,D n I 100 r D 42 , 50 S ) R 0 ( 40 25 50 75 100 125 150 175 V -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160180 T C , Case Temperature (°C) TJ,
in „Logic Level Mosfet - Welcher "kann mehr"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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650020.pdf
mm Diameter Poids Gewicht 530 g Weight Couple de retenue Haltemoment 600/460 mNm Holding torque s l h n e t c s u i e s n a t a h t t t e m e d e i p u u p o e r e r n n o n w e e i n t s u d m t c s l t e e t e e a e e l m i a l i s a a d a a u a a u l l i n m R P P I P P C P P C H H P N N Ω mH A
in „[V] 2x Steppermotor von Sonceboz und Minebea / ASTROSYN“ · Markt ·
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giessotomat02_sch.pdf
12 14 14_D11_[MOSI] 17_3.3V 17 11 R5 5 G2B Y7 7 2N7002_WO 13 15 15_D12_[MISO] 16_D13_[SCK] 16 12 R6 200 11 A 74hc237 1 1 10 B SV7 SV8 C k GND 2 2 9 C V 0 9 0 3 3 7 G 1 0 R 1 C 1 U$3 74hc151 GND R3 2N7002_WO k 7 C 7 R C n 200 1 8 V 2 0 GND 1 C 1 0 0 GND 2 2 R 1 3 3 GND GND U$4 C R4 2N7002_WO V R24 200
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HTC8632.pdf
continued) At TA= +25℃, V CM = VS/2, and RL= 10kΩ connected to V S2, unless otherwise noted. CL=100pF C L100pF i i / / V 1 0 5 Time(400nS/div) Time(200nS/div) Large Signal Step Response. Small Signal Step Response. 200 180 160 z H 140 / 120 n e 100 i 80 o N 60 g l 40 o 20 V 0 10 100 1k 10k 100k Frequency
in „Identifizierung 8 pin SMD Bauteil aus BLDC Controller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3999fa-1.pdf
Base Drive Current ISW = 1A 35 mA Oscillator/Sync Switching Frequency RT = 316k 50 kHz RT = 49.9k l 280 300 320 kHz RT= 12.1k 1000 kHz Synchronization Frequency Range 100 1000 kHz SYNC Voltage Threshold 1.5 V SYNC Pin Input Resistance 200 kΩ ILIM/SS SWA and SWB Current Limit RILIM/SS= 43.2k l 0.4 0.5
in „Halbbruecke Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ferritperlen.pdf
Marking 5 ( H) min. Frequency (MHz)* Code PLT0R53C 0.5 1000 min. B B 10 ( PLT1R53C 1.5 250 A o PLT1R53C L 15 PLT2003C PLT2003C 20.0 10 C t *Typical Value e 20 I SPECIFICATIONS 25 Item Rating Rated Voltage 50VDC 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 Rated Current 3A Frequency (MHz) Withstand Voltage
in „24Bit Delta-Sigma ADC-Eingang vor ESD und Überspannung schützen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rgpr30bm40-e.pdf
Voltage vs. Junction Temperature 30 1.4 Tj 175ºC e C = 5A a 25 VGE 10V l ] V = 8V V [ GE n 1.3 V GE3.5V IC 20 VGE 5V t 4.5V 4V : r n VGE 4.5V t V r a [t u 15 r (.2 C V GE4V t C t i V c 10 V GE3.5V E : l o C T 1.1 5V 5 o 8V c 10V l o 0 C 1 0 1 2 3 4 5 -50 0 50 100 150 200
in „Transistorzündung für Moped mit LL-Mosfet/ -IGBT (Einstiegsprojekt)“ · Fahrzeugelektronik ·
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2297.pdf
25°C 5 100 5 100 pA T ≤ T ≤ T 4 10 nA min amb max Input Bias Current -note 1 I T = +25°C ib amb 20 200 30 200 pA Tmin≤ Tamb ≤ Tmax 20 20 nA Large Signal Voltage Gai( R = 2k , V = ±10V) L o V/mV Avd Tamb = +25°C 50 200 25 200 T ≤ T ≤ T 25 15 min amb max Supply Voltage Rejection RatiS =R50) dB SVR T =
in „Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL074.pdf
25°C 5 100 5 100 pA T ≤ T ≤ T 4 10 nA min amb max Input Bias Current -note 1 I T = +25°C ib amb 20 200 30 200 pA Tmin≤ Tamb ≤ Tmax 20 20 nA Large Signal Voltage Gai( R = 2k , V = ±10V) L o V/mV Avd Tamb = +25°C 50 200 25 200 T ≤ T ≤ T 25 15 min amb max Supply Voltage Rejection RatiS =R50) dB SVR T =
in „Operationsverstärker gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·