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505399_panasonic_aqz204d_photomos_relais_1_st_1_schliesser_400_vdc.pdf
Input reverse voltage VRIN 5 V Power dissipation P in 300 mW Load voltage (DC) V L 60 V 100 V 200 V 400 V Continuous load current (DC) I 3.6 A 2.3 A 1.1 A 0.6 A Output Peak load current Ieak 9.0 A 6.0 A 3.0 A 1.5 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power dissipation Pout 1.35 W Total power dissipation P T 1.35
in „230VAC Max 200mA mit ESP32 3,3VDC schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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505399-panasonic-aqz204d-photomos-relais-1-st-1-schliesser-400-vdc-400-vac-450-ma-polzahl-4.pdf
Input reverse voltage VRIN 5 V Power dissipation P in 300 mW Load voltage (DC) V L 60 V 100 V 200 V 400 V Continuous load current (DC) I 3.6 A 2.3 A 1.1 A 0.6 A Output Peak load current Ieak 9.0 A 6.0 A 3.0 A 1.5 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power dissipation Pout 1.35 W Total power dissipation P T 1.35
in „MOSFET 230V AC / 3V3 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOSFET.pdf
t 2.0 8 F (S VR= 85V G V 1.5 TJ= 125°C T = 25°C 0 J 1.0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 TJ, Temperature ( °C ) dif/ dt - (A / μs) Fig 16. Threshold Voltage
in „LeistungsMosfet Kühlfläche als Drain-Anschluss nutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SM7505.PDF
/1W T1 Vout+ D7 SS110 C5 AC 47UF/25V R6 5.1k C1 Vout- 6.8UF/400V D5 FR107 R2 2.5R R5 3.9k 1 CS S DRAIN 8 C4 104 M 2 FB 7 DRAIN 7 5 R4 39k 3 COMP 5 GND 6 R3 10R 4 HVDD GND 5 D6 FR107 C3 4.7UF/50V SM7505 LED
in „Ersatz für SM7505 DIP-8 Flyback controller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SM7505.PDF
/1W T1 Vout+ D7 SS110 C5 AC 47UF/25V R6 5.1k C1 Vout- 6.8UF/400V D5 FR107 R2 2.5R R5 3.9k 1 CS S DRAIN 8 C4 104 M 2 FB 7 DRAIN 7 5 R4 39k 3 COMP 5 GND 6 R3 10R 4 HVDD GND 5 D6 FR107 C3 4.7UF/50V SM7505 LED
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LC651152.pdf
4080 divide-by-three or divide-by-four circuit used. Oscillator stabilization time • Figure 4, fo = 400 kHz 10 (note 8) • Figure 4, fo = 800 kHz, 1 MHz, or 10 tCFS 4 MHz, with the divide-by-three or ms divide-by-four circuit used. Two-pin RC oscillator • Figure 2, Cext = 270 pF ±5% OSC1, OSC2 587 800
in „SANYO LC651152 was macht der TEST pin?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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154-155pec.pdf
9 9 5 2 0 3 5 9 s R 5 t t 1 5 I 0 0 ( 5 6 0 5 1 9 2 5 6 3 5 8 9 2 O b S 8 a s a 1 2 7 1 1 2 2 3 3 4 1 1 2 2 2 3 4 T T E z t t e f A i D H i i n z n z C R s 0 m m t H t I 0 ° A . . . . . . . . . . . . . . O u z t 1 5 s 0 a 0 8 ( 8 8 1 1 1 2 2 8 8 1 1 1 2 2 F a H t e e r t r 1 I vl 0 n a a e r n G i t r t t r z t g L E I c . a c e e s k a i A I L ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E l 5 c l u u n 0 n e I E × m 6 8 1 8 1 1 1 6 8 1 8 1 1 1 D e 7 a p c c l t t r M S D
in „[V] 12x Elkos BCcomponents 22.000µF / 100V; alles v. Elektor Gigant 2000“ · Markt ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350
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) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350
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) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350
in „Zusätzlicher Schalter aber keine Ader frei.“ · Haus & Smart Home ·
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) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350
in „Suche Halbleiterelement als Ersatz für Relai in Radar-Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350
in „Triac vs Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350
in „Relais 12v nach Tagen benutzung kaputt - Jalousien steuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350
in „230VAC Max 200mA mit ESP32 3,3VDC schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350
in „Triac oder Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350
in „MOSFET 230V AC / 3V3 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350
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hmo3524-datasheeten.pdf
VavgV top base width+width-dutycycle+ 4 CH 1, CH 2 [CH 1...CH 4] 1 mV/div.…5 V/div. (1–2–5 Sequence) t , t , t , pos. edge count, neg. edge 1 dutycycrise fall 0 Variable Between calibrated steps count, pos. pulse count, neg. pulse count o InputsCH1,CH2[CH1…CH4]: Cursor measurements: ∆V, ∆t, 1/∆t (f),
in „Hameg HMO3524“ · Markt ·
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ICL232.pdf
16 C1+ 1 16 VCC 1 C1+ VCC 1 F 1 F + +5V TO 10V 2 + V+ 2 15 GND 3 C1- VOLTAGE INVERTER V+ 4 C1- 3 14 T1OUT + C2+ 1 F 5 +10V TO -10V V- 6 C2+ 4 13 R1IN C2- VOLTAGE INVERTER 1 F +5V + C2- 5 12 R1 11 400k T1 14 OUT T1IN T1OUT V- 6 11 T1 IN 10 +5V400k T2 7 T2 T2 T2IN T2OUT OUT 7 10 IN 12 13 R1 OUT R1IN R2
in „Akkueinzelzellentester HET 20 von ELV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_UJ3N120070K3S-1530204.pdf
60 1.E-03 Vgs = 2V Vgs = 0V 50 ) Tj = -55°C Vgs= - 2V ( Tj = 25°C ) Vgs = -4V D1.E-04 ( Vgs = -6V t Tj = 125°C ID40 Vgs = -8V n t r Tj = 175°C e Vgs = -10V u r 30 C1.E-05 C g n k r 20 e D L i1.E-06 10 r D 0 1.E-07 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 400 600 800 1000 1200 Drain-Source Voltage,DS (V) Drain-Source
in „SiC Kaskoden Body Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DE_16DE0001_TECHNIK_LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.pdf
Punkte 1 2 3 4, , Punkte 1 2 3 4, , 3600 DC siehe Tabelle 1 und 2 siehe Tabelle 1 und 2 2000 1000 600 400 200 AC 쓒 600 40 . . e20 e S10 S t 4 t i e e 2 Z Z 1 0,6 0,4 0,2 B 4 0,1 3 0,04 0,02 0,01 0,004 1 1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 1,13 1,45Vielfaches des Nennstromesome Vielfaches des Nennstromes Auslösecharakteristik
in „Fi-Schutzschalter nur für die Hälfte der Wohnung?“ · Haus & Smart Home ·
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Pulse-Load-Wirewound-Resistors-200907.pdf
provisional results, testing to the specific requirements is recommended. K admissible pulse load P max = t [W] K 2 admissible pulse duration tmax = 2 [sec] P where P= actual occurring power peek minimum interval between pulses: t = P [sec] min P 70 where t= actual pulse duration The equations are applicable
in „Spannungsfestigkeit Widerstand bei kurzzeitig hohen Pulsen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pulse-Load-Wirewound-Resistors-200907.pdf
provisional results, testing to the specific requirements is recommended. K admissible pulse load P max = t [W] K 2 admissible pulse duration tmax = 2 [sec] P where P= actual occurring power peek minimum interval between pulses: t = P [sec] min P 70 where t= actual pulse duration The equations are applicable
in „Kondensator verlustfrei laden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M24CXX.pdf
After Clock CLQX DH 200 200 200 ns Low fC fSCL Clock Frequency 400 400 400 kHz tW tWR Write Time 5 10 10 ms Note: 1. For a reSTART condition, or following a write cycle. 2. Sampled only, not 100% tested. 3. To avoid spurious START and STOP conditions, a minimum delay
in „serielles EEPROM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST24C16.pdf
After Clock CLQX DH 200 200 200 ns Low fC fSCL Clock Frequency 400 400 400 kHz tW tWR Write Time 5 10 10 ms Note: 1. For a reSTART condition, or following a write cycle. 2. Sampled only, not 100% tested. 3. To avoid spurious START and STOP conditions, a minimum delay
in „24C16WP - Wie an Mega 16 anschließen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DE_20DE0001_TECHNIK_LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.PDF
Punkte 1 2 3 4, , Punkte 1 2 3 4, , 3600 2000 DC siehe Tabelle 1 und 2 siehe Tabelle 1 und 2 1600 400 200 AC 쓒 100 40 k20 k S10 S i 6 i t 4 e e 2 Z Z 1 0,6 0,4 - 0,2 B t 4 h 0,1 c 0,04 3 s r 0,02 n l i h 0,01 e c 0,004 L s 11,131,5 2 3 4 6 8 10 15 20 3 40 1,45 Vielfaches des Nennstromesome Vielfaches
in „Heizstrahler Schalterkontakt brennt fest“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN2803.pdf
CYCLE IN PER CENT DUTY CYCLE IN PER CENT Dwg. GP-070-2 Dwg. GP-070-4 600 600 1 1 L L N 2 N 2 N N H 400 H 400 / 3 / 3 A 4 A m m 4 I 5 I T 7 6 T 5 E 8 E 6 R R 87 U U C 200 C 200 T NUMBER OF OUTPUTS T NUMBER OF OUTPUTS P CONDUCTING P CONDUCTING T SIMULTANEOUSLY TA= +70°C T SIMULTANEOUSLY TA= +70°C O R JA
in „ULN2803 + Relais, weitere Freilaufdiode nötig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LNK605etc_linkswitch_ii_family_datasheet-1512164.pdf
-606/613-616 Typical Performance Characteristics 1.200 3 1.200 3 0 0 8 8 )1.000 - )1.000 - ° P ° P t 5 5 i 20.800 y 20.800 i o c o L t e t n e0.600 u e0.600 e i q i r a r a u m0.400 F m0.400 C r r o o (0.200 (0.200 0.000 0.000 -40 -15 10 35 60 85 110 135 -40 -15 10 35 60 85 110 135 Temperature (°C)
in „Bauknecht Mikrowelle MW59MB Überspannung Spannungswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TSC2003.pdf
Mode 0 400 kHz High-Speed Mode, Cb= 100pF max 0 3.4 MHz High-Speed Mode, Cb= 400pF max 0 1.7 MHz Bus Free Time Between a STOP and t Standard Mode 4.7 µs BUF Start Condition Fast Mode 1.3 µs Hold Time (Repeated
in „Hilfe mit Touchscreen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EG8010_datasheet.pdf
www.EGmicro.com Figure 6-6. EG8010+IR2110S Sinusoid inverter (low power frequency transformer) Note: 1. T1 needs to use low power frequency transformer. Transformer filters PWM high frequency signal by connecting its secondary turns to a 2.2uF/400V capacitor of CBB.After filtering, it outputs 50Hz/60Hz sinusoid
in „Inverter DC/AC mit EGS002 China DEV-Board“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ver20.c
> // #include <stdlib.h> // #include <string.h> volatile uint16_t MySekunden; volatile uint16_t GesamtCount; uint16_t MyGesamtCount; uint8_t Temp8_1; uint8_t Temp8_2; uint16_t Temp16_1; uint8_t save_sreg; uint8_t My60Count[61]; uint16_t MyLastGesammtCount; uint8_t MyAktSekunde; uint16_t Low6Sek; uint16_t High6Sek; uint16_t Low1Min; uint16_t High1Min; unsigned char myHelpString[17]; int main(void) { /* PB0 = LED Gelb PB1 = Lsp Int0 Out PB2 = OC0A PB3 = PB4 = LED Rot PB5-7 = Prog */ DDRB
in „4313 Additonsfehler bei 8Bit 16Bit ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MRF272L.pdf
MRF275L SOLUTIONS – RF AND IF DEVICE DATA 5.2–273 TYPICAL CHARACTERISTICS 160 100 f = 225 MHz 90 ) 140 ) T 400 MHz T 80 A 120 A ( ( 70 R 100 500 MHz R W W 60 O O T 80 T 50 U U 40 T 60 T O O 30 ,u 40 ,u V DS= 28 V Po VDD = 28 V Po 20 IDQ = 100 mA 20 DQ = 100 mA P in Constant 10 f = 500 MHz 00 2 4 6 8 10 12
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P1K0.520.6W.B.010.pdf
selection of sensors upon request (e.g. pairings, grouping, special tolerances) Tolerance fields: C B B 3 ∆t (K) Z ∆t (K) 1 2 A 1 A Y t (°C) -50 0 100 200 300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 t(°C) IST AG EN60751 IST AG Response Times and Response Time Self-Heating Self-Heating: water 0.4m/s airt 1m/s water
in „PT1000: wie mechanisch anschliessen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Osram_Oslon_SSL_Hyper_Red_400mW.pdf
page 19 Ordering Code Typ Strahlungsleistung 1) Seite 19 Bestellnummer I = 350 mA F Φ [mW] E LH CP7P-3T4T-1 355 ... 450 Q65111A2655 LH CP7P-2T3T-1 315 ... 400 Q65111A2061 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only
in „Eagle lbr für Osram Oslon SSL (überprüfung)“ · Platinen ·
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help.c
adc_select(uint8_t mode); uint16_t adc(uint8_t samples); void init(void); void sputchar(uint8_t val) // send byte { while(stxdata); stxdata = 0x200 | (val<<1); } void sputs(uint8_t *txt) // send string { while(*txt) sputchar
in „AVR Referenz über welchen Bereich stabil?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3021M.pdf
h PD Total Power Dissipation @ 25°C Ambient All 100 mW s Derate above 25°C 1.33 mW/°C e DETECTOR O t VDRM Off-State Output Terminal Voltage MOC3010M/1M/2M 250 V o MOC3020M/1M/2M/3M 400 s l ITSM Peak Repetitive Surge Current All 1 A t (PW = 1ms, 120pps) r P Total Power Dissipation @ 25°C Ambient All
in „Blitzgerät an Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TIME.C51
wday == 7 ) wday = 0; if( day == DayOfMonth[month-1] ){ // next month day = 0; month++; } day++; } t->month = month; t->hour = hour; t->day = day; t->wday = wday; } void gettime( u32 sec, struct time idata *t ) { u16 day; u8 year; u16 dayofyear; u8 leap400; u8 month; t->second = sec % 60; sec /= 60; t->minute = sec % 60; sec /= 60; t->hour = sec % 24; day = sec / 24; t->wday = (day + FIRSTDAY) % 7; // weekday year = FIRSTYEAR % 100; // 0..99 leap400 = 4 - ((FIRSTYEAR - 1) / 100 & 3); // 4, 3, 2, 1
in „Berechnung Datum + Uhrzeit + Sommerzeit“ · Projekte & Code ·
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TIME.C
wday == 7 ) wday = 0; if( day == DayOfMonth[month-1] ){ // next month day = 0; month++; } day++; } t->month = month; t->hour = hour; t->day = day; t->wday = wday; } void gettime( u32 sec, struct time idata *t ) { u16 day; u8 year; u16 dayofyear; u8 leap400; u8 month; t->second = sec % 60; sec /= 60; t->minute = sec % 60; sec /= 60; t->hour = sec % 24; day = sec / 24; t->wday = (day + FIRSTDAY) % 7; // weekday year = FIRSTYEAR % 100; // 0..99 leap400 = 4 - ((FIRSTYEAR - 1) / 100 & 3); // 4, 3, 2, 1
in „Berechnung Datum + Uhrzeit + Sommerzeit“ · Projekte & Code ·
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BYV29-500.pdf
s 10% T R I t rrm T 150 00 5 10 15 IF(AV) / A Fig.1. Definition of t , Q and I Fig.3. Maximum forward dissipation P = f(I ); rr s rrm F F(AV) square wave where I F(AV)=I F(RMS)x √D. IF 12 PF / W BYV29 Tmb(max
in „Brauche Hilfe bei Motoransteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADJ11005_to_ADJ24048.pdf
Measured portion: Contact, Ambient temperature: 25°C 77°F, 85°C 185°F 100 40 30 +85°C 35 s A ° m 25 t e 30 e e AC resistive load r t 20 u 16 r 25 e c a e t 10 e 20 d 15 o m a C T 15 e S 10 10 Max. 5 Min. 5 0 0 0 10 100 1,000 0 5 10 15 20 25 70 80 90 100 110 120 130 Contact voltage, V Contact current,
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Philips_BC846.pdf
Semiconductors Product specification NPN general purpose transistors BC846; BC847; BC848 MGT723 MGT724 400 1200 handbook, halfpage haVdbook, halfpage BE hFE (mV) 1000 (1) 300 (1) 800 (2) (2) 200 600 (3) 400 (3) 100 200 0 0 10−1 1 10 102 103 10 −1 1 10 10 2 103 I (mA) I (mA) C C BC846A; V CE = 5 V. BC846A
in „Und wieder eine kleine lustige Teilesucherei Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Netzteils
C1037 2nF/250V C1024 R1042 10K JC1082 CNY17-ZZ D1004 LL4S1 R1041 227K R1025 249K R1026 200K R1024 100K T1004 BUX86 R1011 1K30 C1012 2nF/250V T04605-2 IC1002 +1.6V +0.4V R1002 22K1 R1004 1K R1005 R1021 1K00 T1002 BOSC06 C1014 330uF R1003 2->33nH 1R C10150 0.33uF D1005 RS405 R1015 33uF F1001 800mA/P D1006
in „Hameg HM1507-3 Netzteil defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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MOC3033M__5mA__250_V__ON.pdf
MOC3031M D MOC3032M 250 v MOC3033M e V DRM Off-State Output Terminal Voltage V O MOC3041M u MOC3042M 400 p MOC3043M u t TSM Peak Repetitive Surge Current All 1 A p (PW = 100 μs, 120 pps) t Total Power Dissipation at 25°C Ambient 150 mW c P D All o Derate Above 25°C 1.76 mW/°C p e r 2 0 4 0 0 o t P e k
in „MOIC ---> Triac, 115V, 400 Hz, 4A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1809271221_Texas-Instruments-DAC5571IDBVR_C24061.pdf
Standard mode 4.7 µs Fast mode 1.3 µs High-speed mode, CB- 100 pF max 160 ns High-speed mode, CB- 400 pF max 320 ns tHIGH HIGH Period of the SCL Clock Standard mode 4.0 µs Fast mode 600 ns High-speed mode, CB- 100 pF max 60 ns High-speed mode, CB- 400 pF max 120 ns t ; t Setup Time for a Repeated Standard
in „Hilfe bei der Berechnung (Voltage Divider)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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24c16.pdf
2.5V-5.5V Symbol Parameter Test Conditions Min. Max. Min. Max. Unit fSCL SCL Clock Frequency 0 100 0 400 KHz (1) T Noise Suppression Time — 100 — 50 ns tLOW Clock LOW Period 4.7 — 1.2 — µs tHIGH Clock HIGH Period 4 — 0.6 — µs (1) tBUF Bus Free Time Before New Transmission 4.7 — 1.2 — µs tSU:STA Start Condition
in „24C16 EEPROM I2C in C-code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC_6240_1_2.pdf
Common Mode Voltage vs Common Mode Voltage 300 V = 5V, 0V 1000 V = 5V, 0V 700 V = 5V, 0V 250 S S 600 S T = 125°C 200 ) A ) 500 ) 150 TA= 125°C p100 p μ ( ( 400 ( 100 N N 300 G 50 R R TA= 25°C T = 125°C T TA= 25°C U U 200 A O 0 C 10 C T –50 A A 100 E TA= –55°C B TA= 85°C B 0 F –100 U U O P 1 P–100 –150 I
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Big_Motor2.pdf
factor IN TN J = 1/4 Weight Level LPA kW Motor type Product code r/min 100% 75% 50% Cos A I /I Nm T/T T /T GD kgm 2 kg dB S N I N b N 1500 r/min = 4 poles 400 V 50 Hz CENELEC-design 0.25 M3BP 71 MA 4 1365 68.3 70.8 69.7 0.81 0.65 3.5 1.74 1.9 2.0 0.000740 10 45 0.37 M3BP 71 MB 4 1380 72.4 74.5 74.6
in „Drehmoment beim Drehstrommotor im Anlauf berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BUW84.PDF
peak voltage VBE= 0 BUW84 − 800 V BUW85 − 1000 V VCEO collector-emitter voltage open base BUW84 − 400 V BUW85 − 450 V VEBO emitter-base voltage open collector − 5 V C collector current (DC) see Figs 4 and 5 − 2 A I collector current (peak value) t = 2 ms; see Figs 4 and 5 − 3 A CM p B base current (
in „Hochspannung Regeln für eine Bildverstärker Röhre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lange_Zeitkonstante_circuit-20230326-1904.circuitjs.txt
240 0 1 false c 304 192 256 192 0 1.5e-7 1.0440757734377772 0 v 496 336 496 96 0 0 40 3.7 0 0 0.5 r 400 272 400 192 0 100 t 256 240 304 240 0 1 -1.0440757734377772 0.46849841516633345 100 default t 352 144 400 144 0 -1 -0.32755730084272905 -0.6659693367426613 100 default c 400 192 352 192 0 0.00015 1.8490137754959572 0 162 400 272 400 336 2 default-led 1 0 0 0.01 w 400 160 400 192 0 w 304 192 352 192 0 w 304 192 304 224 0 w 256 192 256 240 0 w 304 256 304 336 0 w 304 336 400 336 0 w 400 336 496 336 0 w 400 128 400 96 0 w
in „Schaltung, die bei Signal für eine bestimmte Zeit an ist“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
23HSX 306 Typical performance 23HSX-102 23HSX-306 35 100 )30 ) m25 m 80 N N (20 ( 60 u15 u r10 r 40 T T 5 20 0 0 0 3000 6000 9000 12000 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 half steps per sec. ( 0.9 degrees ) halfstepspersec.(0.9degrees) 23HSX-2--series Performance Curves 70 Bi-polar operation, coils in
in „Schrittmotor -> Schrittmotorsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·