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LST670.pdf
Type Color of Luminous Luminous Ordering Code Emission Intensity 1) page 15 Flux2) page 15 IF = 10 mA IF= 10 mA IV (mcd) Φ V(mlm) LS T670-J1K2-1 super-red 4.50 ... 11.20 24 (typ.) Q65110A2170 LS T670-K1L2-1 7.10 ... 18.00 40 (typ.) Q65110A2171 LS T670-J1L2-1 4.50 ... 18.00 30 (typ.) Q65110A2172 LO T670
in „[V] LS T670 Rote SMD Leds“ · Markt ·
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T302B_Brief_Release_v1.05.pdf
A14 67 MD10/PPI_A13 IO PPI NOR A13 66 MD9/PPI_A12 IO PPI NOR A12 64 MD8/PPI_A11 IO PPI NOR A11 63 MA11/PPI_A10 O PPI NOR A10 31 MA10/PPI_A9 O PPI NOR A9 40 MA9/PPI_A8 O PPI NOR A8 30 MA8/PPI_A7 O PPI NOR A7 28 MA7/PPI_A6 O PPI NOR A6 27 MA6/PPI_A5 O PPI NOR A5 26 MA5/PPI_A4 O PPI NOR A4 24 MA4/PPI_A3
in „Übersicht über preisgünstige elektronische Geräte für reverse-engineering“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM3490.pdf
Limits ap- pearing in boldface type apply over the entire junction temperature range for operation, −40 to +125˚C. (Notes 9, 10, 11) Nominal Output Voltage (V NOM) 3.3V 5.0V Units Symbol Parameter Conditions Typical Limit Typical Limit VOUT Output Voltage 1 mA ≤ IOUT ≤ 100 mA 3.30 5.00 V 3.17 4.80 V(min) 3.14 4.75 V(min) 3.43 5.20 V(max) 3.46 5.25 V(max) V OUT Line Regulation V NOM + 1.5V ≤ VIN≤ 30V, 7 9 mV I = 1 mA 25 25 mV(max) OUT V OUT Load Regulation 10 mA ≤ IOUT ≤ 100 mA 15 15 mV 40 40 mV(max) IGND Ground
in „kann mir jemand dieses ic identifizieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TA8044F.pdf
RESET 0 V TRST TPOR TPOR TPOR Note: See Electrical Characteristics for symbols in the timing chart. 4 2002-03-12 TA8044F Maximum Ratings (Ta = 25°C) Characteristics Symbol Rating Unit Input voltage VIN 60 (1s) V IOUT1 10 Output current mA IOUT2 10 Operating temperature Topr −40~125 °C Storage temperature
in „Japan Bauteile“ · Markt ·
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lichtsensor.pdf
005 I(VCC) Versorgungsstrom in VCC, I(A)= 0, A= lo; Ausgang lo RSET= 1.4k , iph= 2 A 27 4.3 mA RSET= 7k , iph= 200nA 27 2.2 mA RSET= 70k , iph= 20nA 27 1.6 mA Fotodiode 006 Aph Fotodiodenfläche 0.4 × 0.4 mm² 007 S(λ)max Spektr. Empfindlichkeit λ= 850nm 0.5 A/W 008 Se(λ) Empfangsbereich Se(λ)= 0.1×S(λ)max 500 1050 nm 009 Ierr Fehlerstrom an der Fotodiode -40 5 nA 27 5 nA 70 8 nA 125 25 50 nA Fotostromverstärker 101 fo Obere Grenzfrequenz Signalform Dreieck iph= 0..(2×Iphth); RSET= 1.4k 400 kHz RSET
in „Phototransistor mit Schmittrigger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Users-Manual-revised-4514377.pdf
1DL/4UL@30.1dBm 379.3 mA DCS1800 4DL/1UL@25.2dBm 269.4 mA DCS1800 3DL/2UL@23.7dBm 176.9 mA DCS1800 2DL/3UL@23.8dBm 224.1 mA DCS1800 1DL/4UL@23.7dBm 264.8 mA GSM850 156.2 mA 4DL/1UL@30.9dBm GSM850 230 mA 3DL/2UL@30.8dBm GSM850 305.3 mA 2DL/3UL@30.8dBm GSM850 388.2 mA 1DL/4UL@30.7dBm EDGE dataGSM900 175.9 mA transfer(GNSS 4DL/1UL@27.4dBm shut down) GSM900 277.7 mA 3DL/2UL@27.2dBm GSM900 367.7 mA 2DL/3UL@27.1dBm GSM900 479.8 mA 1DL/4UL
in „USB Input/Output Error mit Kondensator beheben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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drv8711.pdf
8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 VVM (V) C005 VVM (V) C006 Figure 3. Operating Current Figure 4. Sleep Current 12 5.5 11 5.4 Ÿ 5.3 m10 ) 5.2 L 9 a5.1 + L S 8 o5.0 H N N 7 V4.9 ( S 4.8 R 6 ±40SC ±40SC 4.7 5 25°C 4.6 25°C 85°C 85°C 4 4.5 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Temperature (SC) C007 Temperature (SC) C008 Figure 5. VCP Minus VM Figure 6. V5 No Load Copyright © 2013–2015, Texas Instruments
in „UV-Laserdrucker II“ · Platinen ·
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TL431.pdf
10 mA, R1 = 10 kΩ, R2 = ∞, I(dev) over full temperature range 3 T = −40°C to 125°C 0.8 2.5 µA (see Figure 1) A I Minimum cathode current for 2 V = V 0.4 1 mA min regulation KA ref off Off-state cathode current 4 V KA = 36 V, Vref= 0 0.1 1 µA I = 1 mA to 100 mA, V = V , |
in „Überspannungsschutz (Crowbar) für XPORT (3.3V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram_LW_P4SG.pdf
Code IF = 20 mA IF = 20 mA IV (mcd) Φ V (mlm) !LW P4SG-V2AB-5K8L-1 white 900 ...1800 4050 (typ.) Q65110A6933 top mount !LW P4SG-V2AB-5K8L-1 white 900 ...1800 4050 (typ.) Q65110A6932 reverse mount !Abgekündigt nach OS-PD
in „Conrad 181801 - LED-Leiste mit NiMH Akkus betreiben“ · 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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NCP300L.PDF
Output Voltage versus Input Voltage Reset Output Voltage versus Input Voltage 6.0 1.6 ) V = 0.5 V A 1.4 OUT V 5.0 ( ( T TA= −40°C E E 1.2 A 4.0 R L U 1.0 O C V 3.0 K 0.8 U I P S U 2.0 TA= −40°C (301L only) U 0.6 O P TA= 25°C T T = 25°C (301L only) U 0.4 O 1.0 A O V ,T0.2 TA= 85°C O 0 I 0 0 1.0 2.0 3.0
in „High-Side-Strom auf Low-Side spiegeln (Stromspiegel?!)“ · 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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LUW_T6SG_-_TOPLED-473049.pdf
Relative Luminous Intensity V = V - V (25 °C) f(Tj);IF = 20 mA IV V(25 °C)= f(T j;IF = 20 mA F F F OHL02397 OHL02401 0.4 1.10 V IV V IV(25˚C) F 0.3 1.05 0.2 0.1 1.00 0 -0.1 0.95 -0.2 -0.-60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 0.9-60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj Tj 2012-08
in „Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LUWW5AM-KYLX-6P7Q.pdf
= 350 mA Φ V/Φ V(25 °C) f (Tj);IF = 350 mA OHL02671 OHL12725 0.4 1.4 V Φ V Φ ΔV F V(25˚C) 0.2 1.0 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj T j Farbortverschiebung
in „LED-Beleuchtung: Warmweiß oder Kaltweiß?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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en-g3vm_41hr.pdf
CT - 70 - pF V = 0, f = 1 MHz Note: 2. Turn-ON and Turn-OFF Times TriggerLEDforwardcurrent FT - 0.4 3 mA IO = 100 mA IF 1 6 RL ConnectionA - 0.03 0.06 Ω IF= 5 mA, IO = 2 A, t < 1 s VDD Maximum 2 4 VOUT u resistance ConnectionB RON - 0.015 0.03 Ω IF= 5 mA, IO = 2 A, t < 1 s t withoutputON ConnectionC
in „Übergangswiderstand von einem Halbleiterrelais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADP3330.pdf
Comments Min Typ Max Unit OUTPUTVOLTAGE ACCURACY V V =V + 0.25V to 12V, −0.7 +0.7 % OUT IN OUTNOM L= 0.1 mA to 200 mA, TA= 25°C VIN=V OUTNOM+ 0.25V to 12V, L = −1.4 +1.4 % 0.1 mA to 150 mA,T =–40°Cto+85°C A VIN=V OUTNOM+ 0.25V to 12V, L = −1.4 +1.4 % 0.1 mA to 200 mA, TA=−20°Cto+85°C LINE REGULATION ΔV OΔV
in „Linearregler ADP3330 Ausgangsspannung zu niedrig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
Noninverting) (Inverting) 65 10 10 ) A VS= ±5V 8 10mV VS= ±15V 8 (60 AV= 1 10mV N 6 6 E 55 1mV R V 4 1mV ( 4 C 50 G G I I 2 I 2 C W W V = ±15V I 45 T 0 T 0 AS = –1 - SINK U P –2 V R 40 T –2 T H SOURCE O –4 O –4 10mV S 35 1mV U –6 –6 T 1mV U 30 –8 –8 O 10mV 25 –10 –10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 50 100
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
Noninverting) (Inverting) 65 10 10 ) A VS= ±5V 8 10mV VS= ±15V 8 (60 AV= 1 10mV N 6 6 E 55 1mV R V 4 1mV ( 4 C 50 G G I I 2 I 2 C W W V = ±15V I 45 T 0 T 0 AS = –1 - SINK U P –2 V R 40 T –2 T H SOURCE O –4 O –4 10mV S 35 1mV U –6 –6 T 1mV U 30 –8 –8 O 10mV 25 –10 –10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 50 100
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
Noninverting) (Inverting) 65 10 10 ) A VS= ±5V 8 10mV VS= ±15V 8 (60 AV= 1 10mV N 6 6 E 55 1mV R V 4 1mV ( 4 C 50 G G I I 2 I 2 C W W V = ±15V I 45 T 0 T 0 AS = –1 - SINK U P –2 V R 40 T –2 T H SOURCE O –4 O –4 10mV S 35 1mV U –6 –6 T 1mV U 30 –8 –8 O 10mV 25 –10 –10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 50 100
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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U2008b.pdf
revolution by the increment of mains supply voltage. 5 4712B–AUTO–10/05 3. Absolute Maximum Ratings V S 14 V, reference point Pin 4, unless otherwise specified Parameters Symbol Value Unit Current limitation Pin 5 -S 30 mA t ≤10 µs -S 100 mA Synchronous currents Pin 7 ±IsyncV 5 mA t ≤10 µs ±isyncV 20 mA
in „Phase Control IC u2008b“ · 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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LT6752_Figure_12_Page_23.pdf
Hysteresis vs LE/HYST Pin Input Voltage Voltage LE/HYST Pin I-V Characteristics 1.0 50 200 0.5 –IN 40 )150 0 ( VCC = 5V A ) T (–0.5 m E100 N V = 5V S 30 R VCC = 2.5V R–1.0 VCC = 2.5V S U R VDD = 2.5V R N 50 C–1.5 CM T 20 P A Y S B–2.0 +IN H H 0 E –2.5 10 L –50 –3.0 –3.5 0 –100 –5.4–4.2 –3.0–1.8–0.6 0.6
in „sehr kurzen Impuls detektieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC6752.pdf
Hysteresis vs LE/HYST Pin Input Voltage Voltage LE/HYST Pin I-V Characteristics 1.0 50 200 0.5 –IN 40 )150 0 ( VCC = 5V A ) T (–0.5 m E100 N V = 5V S 30 R VCC = 2.5V R–1.0 VCC = 2.5V S U R VDD = 2.5V R N 50 C–1.5 CM T 20 P A Y S B–2.0 +IN H H 0 E –2.5 10 L –50 –3.0 –3.5 0 –100 –5.4–4.2 –3.0–1.8–0.6 0.6
in „Impulsverlängerung mit RC-Glied“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADG714.pdf
Channels (∆R ) 0.4 Ωtyp ON 0.8 Ω max VS = 0 V to DD , S = 10 mA On Resistance Flatness (FLAT(ON) 0.6 Ω typ VS= 0 V to VDD , S = 10 mA 1.2 Ωmax LEAKAGE CURRENTS VDD = 5.5 V Source OFF Leakage I SOFF) ±0.01 nA typ VD= 4.5
in „Analogschalter mit 8 Ein-und Ausgänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Osram_Oslon_SSL_Hyper_Red_400mW.pdf
T = S5 °C ϕ[°] -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 1.0 Ι rel -30° : 0° 0.9 -40° 0.8 -50° 0.7 0.6 -60° 0.5 0.4 -70° 0.3 -80° 0.2 0.1 -90° 0.0 -100° 6 Version 1.0 LH CP7P 5) page 19 5) page
in „Eagle lbr für Osram Oslon SSL (überprüfung)“ · Platinen ·
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HB5SdKNx.pdf
0...10V A 21018 P0 elétrica (ESD) ao chavear as faixas. S2 S1 0 configurações fixas 4...20 mA 0...20 mA A 21026 P0 Coeficiente de temp.) < 100 ppm/K escala total 1 4...20 mA 4...20 mA A 21016 P0 Frequência de corte ≥ 100 Hz, -3 dB 7 3 4...20 mA 0...10V A 21028
in „Analogsignal skalieren(4-20mA nach 0-10v)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LSY_T67B_Pb_free.pdf
Current IF = f(T ) F = f (T) 60 OHL00012 60 OHL00020 mA mA Ι F F 40 40 1chipon 2chipson 20 20 T temp.ambient T temp.solderpoint A S 0 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 0 20 40 60 80 ˚C 100 T T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (p) Zulässige Impulsbelastbarkeit IF
in „Duo Led mit einem Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP738312.pdf
required make the MCP73831/2 ideally suited for portable applications. For applications charging from a - 4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V • Programmable Charge Current: 15 mA to 500 mA USB port, the MCP73831/2 adhere to all the specifications governing the USB power bus. • Selectable Preconditioning: - 10%, 20%
in „MCP73832 Beschaltung für die Auswertung mit µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP73811_2.pdf
required make the MCP73831/2 ideally suited for portable applications. For applications charging from a - 4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V • Programmable Charge Current: 15 mA to 500 mA USB port, the MCP73831/2 adhere to all the specifications governing the USB power bus. • Selectable Preconditioning: - 10%, 20%
in „Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP_73831.pdf
required make the MCP73831/2 ideally suited for portable applications. For applications charging from a - 4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V • Programmable Charge Current: 15 mA to 500 mA USB port, the MCP73831/2 adhere to all the specifications governing the USB power bus. • Selectable Preconditioning: - 10%, 20%
in „LiPo-IC MCP73831 kennt keine Ladeschlussspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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74HCT14.PDF
V I VIHor VIL voltage IO= 20 A 2.0 − − 0.1 V I = 20 A 4.5 − − 0.1 V O IO= 20 A 6.0 − − 0.1 V IO= 4.0 mA 4.5 − − 0.4 V I = 5.2 mA 6.0 − − 0.4 V O LI input leakage V I VCC or GND 6.0 − − 1.0 A current CC quiescent supply V I VCC or GND; O = 0 6.0 − − 40 A current
in „Clamp Dioden in jedem CMOS Baustein? (74HC14)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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20002234D.pdf
(°C) FIGURE 2-8: 3.3V V vs. Ambient FIGURE 2-11: F vs. Ambient OUT OSC Temperature. Temperature. 3.40 4.5 IOUT 5 mA 4 V = 5.0V TA= +85°C OUT 3.36 3.5 ) TA= +25°C 3 ( 3.32 V VOUT= 3.3V U (N2.5 V VI 2 3.28 TA= -40°C VOUT= 2.0V 1.5 3.24 1 0.5 0 3.20 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V IN) IOUT
in „NRF24L01+ durch MCP1640 gestört?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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
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U2532B.pdf
-96 Preliminary Information U2532B Typical Performance Characteristics Test condition: Vcc = 5 V 1.4 1.4 1.2 1.2 t g e 1.0 l 1.0 u V C 0.8 w 0.8 l L p u S 0.6 u 0.6 e O R 0.4 e 0.4 R 0.2 0.2 0 0 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 12471 T jemperature ( ⋅C ) 12473 T jemperature ( ⋅C ) Figure 4. Supply current vs. temperature Figure 6. Output voltage IRED “LOW” vs. temperature (transmitter) 1.4 1.4 t 1.2 1.2 e u 1.0 1.0 C d o i s 0.8 e 0.8 h u t 0.6 l 0.6 p R I 0.4 0.4 e R 0.2 0.2 0 0 –40 –
in „Temic-Datenblättern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bd00ea5wxxx-e.pdf
Output Voltage vs Input Voltage Output Voltage vs Input Voltage -Enlarged view 5.100 100 5.075 Tj = -40 °C ]80 Tj = +25 °C 5.050 μ [ I [N Tj = +105°C T : IE O5.025 i t : p r60 e m u t 5.000 s C o o s V 4.975 C B40 u n e t r b O 4.950 u n C E20 4.925 + 4.900 0 -40 0 40 80 120 0 10 20 30 40 50 Junction Temperature
in „Relais mit weitem Schaltbereich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps61220.pdf
TPS61221, TPS61222) Voltage (TPS61220) 100 100 90 90 80 80 70 70 % VI= 3 V % y 60 V = 1.2 V V I 2.4 V y 60 V I 4.2 V c I n V I 3.6 V i 50 VI= 0.7 V i 50 VI= 2.4 V i i V = 1.2 V E E V = 0.7 V I - 40 - 40 I h h 30 30 20 20 10 10 0 0 0.01 0.1 1 10 100 0.01 0.1 1 10 100 O - Output Current - mA O - Output
in „TPS61220 Aufbau will nicht laufen“ · 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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heds-1300.pdf
Temperature 1200 260°C 1 1.6 mm from Seating Plane 1300 for 10 sec. 1 Average LED Forward If 1200 10 40 mA 3 Current 1300 50 mA 2 Peak LED Forward Current Ifpk 1200 40 mA 7 4 1300 75 mA 7 4 Reverse LED Input Voltage Vr 1200 2.5 V 1300 5.0 V Photodiode Bias Vd 1200 -0.3 20 V 5 (Id = 100 A max) 1300 -0.3
in „Kugelschreiber mit Barcodescanner bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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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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HCPL-4731.pdf
1 IF= 0.5 mA 4731/073A 0.04 0.4 IF= 40 µA 0.2 2.0 IF= 0.5 mA Logic High CCH 4701/070A <0.01 10 µA IF=0mA VO=Open Supply Current 4731/073A <0.01 20 Input Forward VF 1.1 1.25 1.4 V IF= 40 to 500 µA, 6 Voltage TA= 25
in „High-Side-Strom auf Low-Side spiegeln (Stromspiegel?!)“ · 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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Lenovo_schematic.pdf
137 DQS4 DDRB_DQS4 {6} DDRB_WE# DDRB_WE# 113 WE# S0# 114 DDRB_CS0# DDRB_CS0# {6} {6} DDRB_CAS# DDRB_CAS# 115 CAS# ODT0 116 DDRB_ODT0 DDRB_ODT0 {5} 117 VDD15 VDD16 118 147 DQ40 DDRB_DQ40 DDRB_MA13 119 A13 ODT1
in „Pin Belegung bei dem Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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X100-LEB_LET_A2A.pdf
) page 16 Relative Luminous Intensity ΙV V(25 °C) f(T j;IF= 500 mA (T, B) OHL02612 1.6 Φ V Φ V(25˚C) 1.2 1.0 0.8 truegreen blue 0.6 0.4 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 T j 2005-10-12 8 LE T A2A, LE B A2A Dominante Wellenlänge 2)Seite 16 Dominante Wellenlänge 2)eite
in „[V] Hochleistungs-LED-Module auf Metallkernplatine“ · Markt ·