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RT9193-33GB.pdf
Load Current (A) Frequency (kHz) EN Pin Shutdown Threshold vs. Temperature EN Pin Shutdown Response 1.75 1 RT9193-15xU5 e V IN5V RT9193-28xU5 V VIN= 3.3V g C INC OUT= 1μF No Load ( CIN= COUT = 1μF X7R l 10 o 1.50 V ) h i ( 5 e P h 1.25 N 0 T E n o t 1.00 g u l 2 S V ) i 0.75 t ( 1 P p N u 0 E O 0.50
in „Fragen Stromversorgung / Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ENG_DS_RT1_Inrush_0312.pdf
General Purpose Relays PCB Relays SCHRACK Power PCB Relay RT1 Inrush n 1 pole 16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact n For inrush peak currents up to 80A n Mono- or bistable coil n 5kV/10mm coil-contact n Reinforced insulation n Ambient temperature 85°C Typical
in „Ersatz für Relais 5VDC / 230VAC 16A gesucht (Kühlschrankthermostat)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt1305-1504096.pdf
CHARACTERISTICS Low-Battery Detect Trip Point Switch Saturation Voltage 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
in „[V] Konvolut (16) ältere LinearTech StepUps LT1302, 1305, SO8 (10€)“ · Markt ·
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TDA1572.pdf
Semiconductors Product specification AM receiver circuit TDA1572 Fig.4 Total harmonic distortion and (S + N)/N as Fig.3 AF output as a function of RF input in the functions of RF input in the circuit of Fig.1; circuit of Fig.1;if = 1 MHz;mf = 400 Hz; m = 30% for (S + N)/N curve and m = 80% m = 30%. for THD
in „TDA1572 - für welchen ZF-Bereich geeignet?“ · HF, Funk und Felder ·
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MOC3033M__5mA__250_V__ON.pdf
) V 1.4 A 400 C E ( 0 G N 4 T 1.3 R 200 X O U M V TA= -40°C C 0 R 1.2 T — W T = 25C T R 1.1 A - -200 6 F O P -F TA= 85°C T -400 i V 1.0 I n D 0.9 -600 P -800 Z 0.8 4 3 2 1 0 1 2 3 4 e 0.1 1 10 100 o F - LED
in „MOIC ---> Triac, 115V, 400 Hz, 4A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vish_ILQ2.pdf
500 50 to 400 DIP-8 ILD1-X001 ILD2-X001 ILD5-X001 - - - DIP-8, 400 mil, option 6 - ILD2-X016 - - - - SMD-8, option 7 - ILD2-X017 - - - - SMD-8, option 9 ILD1-X019T - - - - - DIP-16 - - - - ILQ2-X001 - DIP-16, 400
in „Optokoppler SPS 24V zu 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2001071338_EG-Micro-EG2132_C480660.zh-CN.de.pdf
Auf Verzögerung Tonne Siehe Bild7-1 - 410 400 N AusschaltverzögerungToff Siehe Bild7-1 - 140 300 N Aufstiegszeit Tr Siehe Bild7-1 - 180 300 N Abfallzeit F Siehe Bild7-1 - 70 150 N High-End-AusgabeHOSchaltzeitcharakteristik Auf Verzögerung Tonne Siehe Bild7-2 - 400 400 N AusschaltverzögerungToff Siehe Bild7-2 - 150 400 N Aufstiegszeit Tr Siehe Bild7-2 - 180 300 N Abfallzeit F Siehe Bild7-2 - 70 150 N Totzeiteigenschaften Siehe Bild7-3, Todeszeit DT kein LastkondensatorCL
in „Probleme mit Bootstrap Halbbrücke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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17PW20-1.PDF
5 6 10 11 12 R836 8 n 0 R979 Q839 D Z ZCD D824 12k C 5 5 BC558B 4 13 A1 B 0 6 RT OUT_A 11 4 7 ZCD R 1 +400V R837 9 2 C899 1N4148 C Q827 STPS745 150R 7 DISCH SHUTD 10 8 T C897 2n2 D812 D L811 8 R1015 CS1 1 0 D B 2n2 50V +12V
in „LCD-TV und Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SA07.pdf
CHARACTERISTICS (SA01,SA02) (SA04) 1000 1400 V CM= 350V L = 25µH Ta = 25°C F 800 F 1200 ( ( SEE FIG.1 O O I 600 I 1000 C C A µ µ µ µ µ µ µ A A . . . . . . . A C 400 1 1 1 2 2 2 2 C 800 N = = = = = = = N µ µ µ µ µ µ A C C C C C C C A . . . . . . M 200 C C C C C C C M 600 1 2 2 2 2 2 = = = = = = VCM =
in „Hilfe bei Vergleichstyp SA07“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRL540N-UMW.pdf
Enhancement Mode Power MOSFET Typical Electrical and Thermal Characteristics (Curves) e n ) s ( s n R r n u O n e r l D a D o I N Vds Drain-Source Voltage (V) T -Junction Temperature(℃) J Figure 1 Output Characteristics Figure 4 Rdson-JunctionTemperature ) ( ) e ( t n o r V u c n u r S D
in „Problem mit Mosfet IRL540 an 52V, öffnet nicht mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FASTRON-SMD_Induktivitaeten-0603.pdf
-01 1.6 250 5,10 20 250 3.0 0.03 850 0603AS-1N8X-01 1.8 250 5,10 16 250 6.0 0.045 700 0603AS-2N0X-01 2 250 2,5,10 10 250 5.9 0.17 170 0603AS-2N2X-01 2.2 250 5,10 10 250 5.9 0.17 170 0603AS-3N3X-01 3.3 250 5,10 22 250 6 0.1 700 0603AS-3N6X-01 3.6 250 5,10 20 250 6.0 0.08 700 0603AS-3N9X-01 3.9 250 2,5,10 22 250 6.0 0.08 700 ) 0603AS-4N7X-01 4.7 250 5,10 25 250 6.0 0.07 700 e p 0603AS-5N1X-01 5.1 250 5,10 20 250 6.0 0.1
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lt3580.pdf
4.2μH V 95 1200 VIN 12VT 5V 550mA 90 VIN SW 10μF 85 1000 O SHDN GND 130k ) 80 800W RT LT3580 FB Y R N 75 600O SYNC SS VC C 70 S 10k F W 2.2μF 75k 0.1μF E 65 400) 1nF 60 3580 TA01 200 55 50 0 100 200 300 400 500 6000 LOAD CURRENT (mA) 3580 TA01b 3580fb 1 LT3580 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note 1) V Voltage
in „Switcher CAD III Simulation - Schaltungsfehler ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN2803.pdf
20 40 60 80 100 DUTY 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
in „ULN2803 + Relais, weitere Freilaufdiode nötig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl_V1.1.pdf
I/O Vcc7 I/O VL7 CS DAT2 I/O VL6 I/O Vcc6 DI GND Themperatur (2xx) LM2576-ADJ LL4148 100nF 47K SD_DI I/O Vcc5 I/O VL5 VSS1 WP DS1820(TO92) DS1820(TO92) R403 I/O VL4 I/O Vcc4 VDD CD LP2950CDT +4V_ON/OFF SD_CLK I/O Vcc3 I/O VL3 CLK/SCLK GND L400 F L401 K400 1K I/O VL2 I/O Vcc2 VSS2 GND N Q D N Q D p In N Out +3,3V SD_DO I/O Vcc1 I/O VL1 DO GND G D VIC200 G D VIC201 2 PE-53115 4 1 07HCP 22µH K1X02 G T400 DAT1 5 C 7 V IC401 Vcc VL 3 1 6 5 4 2 / 6 +3,3V_SW +4V F 1 F 104G-TAA0-R +4V + / 1 0 F
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mcp23009.pdf
3 7 9 0.4375 1.181 1.16 1.20 4 9 7 0.5625 1.519 1.50 1.54 5 11 5 0.6875 1.856 1.83 1.88 6 13 3 0.8125 2.194 2.17 2.22 7 15 1 0.9375 2.531 2.51 2.70 VDD= 3.3 10%Tolerance (total) n R2=2n+1 R1=16-R2 R2/(R1+R2) V2 V2(
in „Frage zu SPI und MCP23S09“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BRO_EM_GER.pdf
mm 123x161x60 mm 178x107x60 mm Norm EN 60044-1 EN 60044-1 EN 60044-1 EN 60044-1 EN 60044-1 EN 60044-1 Sekundärstrom 5 A Standard 5 A Standard 5 A Standard 5 A Standard 5 A Standard 5 A Standard Primärstrom 150 A 150 A 400 A 400 A 400 A 400 A 2500
in „Strommessung Hall-Sensor 30A 40A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TS912_mit_Spice-Modell.pdf
21 27 VOUT 3135 VINM 5 27 150 EOUT 26 23 19 5 1 VOUT 23 5 0 ROUT 26 3 65 COUT 3 5 1.000000E-12 DOP 19 68 MDTH 400E-12 VOP 4 25 1.924 14/21 Doc ID 2325 Rev 7 TS912, TS912A, TS912B Macromodel HSCP 68 25 VSCP1 1E8 DON 69 19 MDTH 400E-12 VON 24 5 2.4419107 HSCN 24 69 VSCN1 1.5E8 VSCTHP 60 61 0.1375 DSCP1 61 63 MDTH 400E-12 VSCP1 63 64 0 ISCP 64 0 1.000000E-8 DSCP2 0 64 MDTH 400E-12 DSCN2 0 74 MDTH 400E-12 ISCN 74 0 1.000000E-8 VSCN1 73 74 0 DSCN1 71 73 MDTH 400E-12 VSCTHN
in „Eingangswiderstand TS912 zwecks Berechnung Kompensationskondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ts912.pdf
21 27 VOUT 3135 VINM 5 27 150 EOUT 26 23 19 5 1 VOUT 23 5 0 ROUT 26 3 65 COUT 3 5 1.000000E-12 DOP 19 68 MDTH 400E-12 VOP 4 25 1.924 14/21 Doc ID 2325 Rev 7 TS912, TS912A, TS912B Macromodel HSCP 68 25 VSCP1 1E8 DON 69 19 MDTH 400E-12 VON 24 5 2.4419107 HSCN 24 69 VSCN1 1.5E8 VSCTHP 60 61 0.1375 DSCP1 61 63 MDTH 400E-12 VSCP1 63 64 0 ISCP 64 0 1.000000E-8 DSCP2 0 64 MDTH 400E-12 DSCN2 0 74 MDTH 400E-12 ISCN 74 0 1.000000E-8 VSCN1 73 74 0 DSCN1 71 73 MDTH 400E-12 VSCTHN
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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ts912.pdf
21 27 VOUT 3135 VINM 5 27 150 EOUT 26 23 19 5 1 VOUT 23 5 0 ROUT 26 3 65 COUT 3 5 1.000000E-12 DOP 19 68 MDTH 400E-12 VOP 4 25 1.924 14/21 Doc ID 2325 Rev 7 TS912, TS912A, TS912B Macromodel HSCP 68 25 VSCP1 1E8 DON 69 19 MDTH 400E-12 VON 24 5 2.4419107 HSCN 24 69 VSCN1 1.5E8 VSCTHP 60 61 0.1375 DSCP1 61 63 MDTH 400E-12 VSCP1 63 64 0 ISCP 64 0 1.000000E-8 DSCP2 0 64 MDTH 400E-12 DSCN2 0 74 MDTH 400E-12 ISCN 74 0 1.000000E-8 VSCN1 73 74 0 DSCN1 71 73 MDTH 400E-12 VSCTHN
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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ir2183.pdf
8 7 V CC 8 14-LeadPDIP 14-LeadSOIC IR21834 IR21834S www.irf.com 5 IR2183 4 ( )( )S & PbF ) Figure 1. Input/Output Timing Diagram Figure 2. Switching Time Waveform Definitions Figure 3. Deadtime Waveform Definitions 6 www.irf.com IR2183(4 )(S & PbF ) )500 )500 n ( y400 y400 e e D D Max. i 300 i300 a
in „Simulation IR2183 Halbbrückentreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Spezifikation.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „SPI, ISP, USI, TWI, I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spezifikation.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
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Spezifikation.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „I²c mit Bascom und ATmega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spezifikation.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „Reset auf I2C-Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Philips_Semiconductors_-_I2C_Bus_Specification_v2.1.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „GND-Fäche sinnvoll???“ · Platinen ·
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Spezifikation.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „i2c und Takt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spezifikation.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
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Spezifikation.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „I2C Speicher HotSwap?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spezifikation.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „I²C Bus Schnittstelle extern ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_BUS_SPECIFICATION_3.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „SPI oder TWI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spezifikation.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „Unterschied Defintion I²C und SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c_bus_specification_3.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „IIC-Bus Verständnisfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_SPEC.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „I2C abstrakt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_SPEC.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „I2C programmieren lernen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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39340011.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „Problem mit I²C-Device“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_SPEC.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „was bedeutet acknowleges bei SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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philips_i2c.pdf
fall time from V to V with IHmin ILmax (4) (3) (4) a bus capacitance from 10 pF to 400 pF tof – 250 20 + 0.1C b 250 ns Pulse width of spikes which must be t n/a n/a 0 50 ns SP suppressed by the input filter (5) (5) Input current each I/O pin with an input Ii −10 10 −10 10 A voltage between
in „wie sieht ein i2c protokoll aus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bourns-FB200xx.pdf
(MHz) Frequency (MHz) FB20010-3B-RC FB20020-4B-RC 900 800 s 800 s 700 m 700 m 600 O 600 O e e 500 n 500 n 400 d 400 d p 300 p 300 m m 200 I 200 I 100 100 0 0 1 10 100 1000 1 10 100 1000 Frequency (MHz) Frequency (MHz) FB20011-3B-RC 500 FB20021-4B-RC 600 ) 450 550 s 400 s 500 h 350 h 450 ( 300 ( 400 c e 350 a 250 n 300 e 200 d 250 p 150 p 200 I 100 I 150 100 50 50 0 0 1 10 100 1000 1 10 100 1000 Frequency (MHz) Frequency (MHz) FB20022-4B-RC 1000 ) 900 s 800 h 700 ( 600 c a 500 e 400 p 300 I 200 100 0 1 10 100 1000
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ds.pdf
Motor drives Package Marking and Ordering Information Device Device Package Device Marking +0*▯▯1▯▯D TO-263 +0*▯▯1▯▯D +0*▯▯1▯▯ TO-220 +0*▯▯1▯▯ +0*▯▯1▯▯F TO-220F +0*▯▯1▯▯F TO-263 TO-220 TO-220F Absolute Maximum Ratings (TC=25 ℃ unless otherwise noted) HMG15N60D Symbol Parameter HMG15N60F Units HMG15N60
in „Datenblatt Cypress cca7001“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bus_Ele_DS_2142_NH.pdf
Characteristics 1 0 0 400 6 355 4 315 2 250 1 0 0 224 6 2 0 4 160 1 5 2 100 1 0 80 6 63 4 50 ) s 2 40 n 35 o 10 e ( 6 4 E I T 2 1 6 4 2 0.1 6 4 2 0.01 6 8 100 2 4 6 8 1000 2 4 6 8 10 000 2 C URRENT (Amps) Sizes 02 & 2
in „Sicherung für 48V und etwa 100A gesucht - ANL?“ · Fahrzeugelektronik ·
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DB_DCT532_D.pdf
rel. / abs. [bar] 10 16 25 40 60 100 160 250 400 Überlast [bar] 40 80 80 105 210 600 600 1000 1000 Berstdruck ≥ [bar] 50 120 120 210 420 1000 1000 1250 1250 Vakuumfestigkeit pN ≥ 1 bar: uneingeschränkt vakuumfest pN < 1 bar: auf Anfrage Ausgangssignal
in „Drucksensor (Druckmessumformer) - welche Signalart für Arduino: Spannung oder I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCW_CQ7P.CC.pdf
OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 P 2 5 ± E . 1 F W A N P Label 1 Directionofunreeling Directionofunreeling W2 Gurtvorlauf:mm Leader: 400mm Gurtende:160mm Trailer: 160mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D 0 E F + 0.3 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 12 – 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W N W W min 1
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Schaltpläne verschiedener Anschlussarten für FI-Schutzschalter
30, 300mA Types / Typen: L1 L2 L3 N 1 3 5 N/7 2 4 6 N/8 3+N xEffect xPole (240/415V AC) (230/400V AC) L N 1 3 5 N/7 2 4 6 N/8 1+N (240V AC) (230V AC) L1 L2 L3 1 3 5 N/7 2 4 6 N/8 3-phase application without N 3-phasige Anwendung ohne N (240V AC Phase-Phase) (230V AC Phase-Phase) L1 L2 L3 1 3 5 N/7 2 4 6 N/8 3-phase load without N 3-phasige Last ohne N (415V AC Phase-Phase) (400V AC Phase-Phase) L1 L2 L3 1 3 5 N/7 2 4 6 N/8 Not allowed
in „Preiswerte RCBOs (Kombinierte FI/LS)“ · Haus & Smart Home · · Schaltpläne
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Datei
UmrichterRect.asc.txt
Version 4 SHEET 1 1644 680 WIRE 272 0 144 0 WIRE 400 0 272 0 WIRE 432 0 400 0 WIRE 544 0 512 0 WIRE 640 0 544 0 WIRE 768 0 640 0 WIRE 944 0 768 0 WIRE 1184 0 944 0 WIRE 1360 0 1184 0 WIRE 944 16 944 0 WIRE 1360 16 1360
in „Frequenzumrichter LTSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uniTFT050-A.pdf
#GPP 1,2,400,80?E0,300,150,0,400,380?E0,300,150,0,400,80 KreismitFüllungeinfügen #GET 2,1,400,80,5,60 AktionspfadEllipsedefinieren.Der PfadentsprichtObj.1 #APD 1,400,80?E0,300,150,0,400,380?E0,300,150,0,400,80
in „Probleme mit übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_uniTFT_050-A.pdf
#GPP 1,2,400,80?E0,300,150,0,400,380?E0,300,150,0,400,80 KreismitFüllungeinfügen #GET 2,1,400,80,5,60 AktionspfadEllipsedefinieren.Der PfadentsprichtObj.1 #APD 1,400,80?E0,300,150,0,400,380?E0,300,150,0,400,80
in „Display am Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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top200yai.pdf
Diagram of a Minimum Parts Count 5 V, 5 W Bias Supply Utilizing the TOP200. D 6 7/96 TOP200-4/14 D2 L1 UG8BT 3.3 H 7.5 V R1 39 R2 68 VR1 C2 C3 P6KE150 680 F 120 F 25 V 25 V U2 D1 NEC2501 VR2 UF4005 1N5234B BR1 C1 6.2 V L2 400 V 33 F RTN 22 mH 400 V D3 1N4148 CIRCUIT PERFORMANCE: Line Regulation - ±0.5%
in „Reparatur Ladegerät DBL430-14 Überspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M390.pdf
FOR EXTREMLY HIGH REQUIREMENTS Abrasiver und korrosiver Verschleiß / Abrasive and corrosive wear ) µ n 5 s Kunststoff: Polyethersulfon (PES), Handelsname: Ultrason E2010G6, b Glasfaseranteil: 30 Gew.%,Temperatur: 400 °C / f 1.2379 (AISI D2) h 4 Plastic: Polyethersulfon (PES),Trade name: Ultrason E2010G6, e Glass fibre content: 30 wt.%,Temperature: 400 °C (750 °F) d 1.2380 PM e 3 M (AISI D7 mod. PM) g t ß 2 l s V 1 e l i M 0 0 5 10 15 20 25 Kunststoffmenge /Amount of plastic (kg) Abrasiver Verschleiß / Abrasive wear ) µ n s 5 Kunststoff: Polyamid
in „Flachschleifen, Material “Böhler M390“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Netzteil.pdf
n/275V LCL2012-HX R802 ! 470n/450V 4.7k 1 V907 1 1 ! L801 1M 68u/50V 470n/50V 3 2907 R950 R951 1 C807 VZ805 3 W804 C805 C830 1 2222 100k/2.100W0kW/2.0 WW 100p/400V 470P/400V VD802 VD801 MSZ18T1G 470n/50V
in „Hisense H55N5705 geht einfach aus bei verschiedenem verhalten.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Big_Motor2.pdf
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 0.83 0.88 4.0 2.5 1.6 2.1
in „Drehmoment beim Drehstrommotor im Anlauf berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·