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toshiba_satellite_l755.pdf
SYS_SHDN# [26] R784 R469 R465 *S3@39/F_4 3 1 Q50 MMBT3904-7-F_200MA C651 S3@4.99K/F_4 750/F_4 S3@0.047U/10V_4X Q41 *S3@2N7002_200MA R523 0_4 PM_THRMTRIP# 2 PM_THRMTRIP# [9] R918 NS3@0_4 MAINON_ON_G [3,4,12,31] DP & PEG Compensation
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lm4041-n.pdf
Device Information PART NUMBER PACKAGE BODY SIZE (NOM) • Wide Operating Current Range of 60 μA to 12 mA SC70 (5) 1.25 mm × 2.00 mm • Industrial Temperature Range (LM4041A/B-N, LM4041-N-Q1A/Q1B) of −40°C to +85°C LM4041-N SOT-23 (3) 1.30 mm × 2.92 mm TO-92 (3) 4.30 mm × 4.30 mm • Extended Temperature Range
in „KSQ mit Diode oder Transistor temperaturkompensieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Spannungsregler_LM2776_Switched_Capacitor_Inverter.pdf
data sheet. space space space Typical Application Output Impedance vs Input Voltage LM2776 IOUT = 100 mA 2.7 V to 5.5 V VIN VOUT -VIN @ up to 200mA 5.0 4.5 T A -40°C 2.2 PF EN C1+ 2.2 PF T = 85°C ) 4.0 A 1 PF ( 3.5 GND C1- c a 3.0 p 2.5 I u 2.0 u 1.5 O 1.0 0.5 0.2.7 3.1 3.5 3.9 4.3 4.7 5.1 5.5 Input Voltage
in „Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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32F40CCFL-35_New_Version.pdf
PAGE E M E R G I N G D I S P L A Y TECHNOLOGIES CORPORATION 32F40(CCFL TYPES) 4 0-1 DOC . FIRST ISSUE R E C O R D S OF R E V I S I O N FEB.17,1998 REVISED D A T E PAGE S U M M A R Y NO. JAN.28,2000 1,2,3,4,5 THE ENTIRE PAGES REVISED
in „Displayansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mmbt4401-d.pdf
VCE = 1.0 V 100 300 u IC= 500 mA, VCE = 2.0 V 40 p o Collector-Emitter Saturation IC= 150 mA, B = 15 mA 0.40 s V CE(sat) Voltage(5) I = 500 mA, I = 50 mA 0.75 V e C B A IC= 150 mA, B = 15 mA 0.75 0.95 m V BE(sat) Base-Emitter Saturation Voltage) V
in „moderner Ersatztyp für BC550 Audio low noise gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM317.PDF
IA I U T 1.0 A T 55 - E 2.0 E U E M 50 N FI S t D 500 mA J 45 o 1.5 A - 200 mA ,d 40 V IA 20 mA 35 1.0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 T , JUNCTION TEMPERATURE (⋅C) T , JUNCTION TEMPERATURE (⋅C) J J Figure 7. Adjustment
in „Spannungsregler für Kleinverbraucher bei 1,2V gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LSV196.pdf
Transportation Packing and Materials Barcodelabel EV E l L ek,seb) b rfdno(RH Iba iidt H . mu % R vi h gdt /0 S r a r rckae 0˚C O N TIiOsR 0% o ikp a f< 3 T I n NoSU CT < 9 ed(pea ns o or e). ou rrs U g c SEN D a nd jcig dii ˚C, co d 2 H Houoursrs A s bUi I OE ˚ suces con ±5 ate e 7 48 4H H u C T I ShEM < 40lb
in „Welche Bauform hat diese LED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bq24780s.pdf
–0.4% 0.4% –40°C-125°C –0.5% 0.5% VBAT(REG_ACC) Charge voltage regulation accuracy ChargeVoltage() = 0x20D0 8.4 V –10°C-85°C –0.4% 0.4% –40°C-125°C –0.6% 0.6% ChargeVoltage() = 0x1060 4.192 V –10°C-85°C –
in „Widerstand Bestimmung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bta06.pdf
logic level types) IGT H L,I [Tj] /GT H L,I [T j25°C] (dI/dt)c [(dV/dt)c] / Specified (dI/dt)c 2.5 2.4 2.2 2.0 2.0 1.8 GT 1.6 1.5 1.4 TW 1.2 BW/CW H &LI 1.0 1.0 SW 0.8 0.6 0.5 0.4 Tj(°C) 0.2 (dV/dt)c (V/µs) 0.0 0.0 0.1 1.0 10.0 100.0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Figure 9: Relative variation of critical
in „Bauteil identifizieren Phasenanschnitt Kitchenaid“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0s922lq6p7gwsc2hhzx6z4e3pl3y.pdf
T IA I U T 1.0 A T 55 - E 2.0 E U E M 50 N FI S t D 500 mA J 45 o 1.5 A - 200 mA ,d 40 V IA 20 mA 35 1.0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 T , JUNCTION TEMPERATURE (⋅C) T , JUNCTION TEMPERATURE (⋅C) J J Figure 9. Adjustment
in „LM317 Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP73837.pdf
4.20 4.221 V V =[V (typical)+1V] REG DD REG 4.328 4.35 4.372 V IOUT=30 mA 4.378 4.40 4.422 V TA=-5°C to +55°C 4.477 4.50 4.523 V Regulated Charge Voltage Tolerance V RTOL -0.5 — +0.5 % TA=-5°C to +55°C
in „Verständnissfrage - MCP73837“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAT14.pdf
kHz 1.8 3 nV/√Hz O OffsetVoltage VOS 10 µA ≤ C ≤ 1 mA 4 0V ≤V CB30V 100 400 µV −40°C ≤T A +85°C 120 520 μV 4 OffsetVoltage Change vs.V CCBnge ΔV OSV CB 0V ≤V CB30V 10 µA ≤ I ≤ 1 mA 100 200 µV C 4 OffsetVoltage Change vs. ICChange ΔV OSI C 10 µA ≤ C ≤ 1 mA ,V CB0V 10 50 µV OffsetVoltage Drift ΔV /ΔT −40°C ≤T ≤ +85°C OS A C = 100 µA,VCB 0V 0.4 2 µV/°C BreakdownVoltage BV CEO C = 10 µA 40 V −40°C ≤T A +85°C 40 V Gain-Bandwidth Product fT C = 1 mA,V CE10V
in „Transistorarray mit 3 differentiellen (NPN) Pärchen gesucht.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Phoenix_ELR.pdf
auf U S 0,8 ... 1,25 Bemessungssteuerspeisestrom I S ≤ 40 mA Schutzbeschaltung Verpolschutz Überspannungsschutz Steuereingang rechts / links Typischer Eingangsstrom bei UN ≤ 5 mA Bemessungssteuerspeisestrom I ≤ 40 mA (nach IEC 60947-1) S Bemessungsbetätigungsspannung U C 24 V DC Spannungsbereich bezogen auf U C 0,8 ... 1,25 Bemessungsbetätigungsstrom I ≤ 5 mA C Betätigungsspannungsbereich "High" 19,2 V DC ...
in „Günstiges Wendeschütz gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSA-720391.pdf
AM26C31C AM26C31I PARAMETER TEST CONDITIONS UNIT MIN TYP † MAX VOH High-level output voltage IO = –20 mA 2.4 3.4 V V Low-level output voltage I = 20 mA 0.2 0.4 V OL O |VOD | Differential output voltage magnitude 2 3.1 V ‡ |VOD | Change in magnitude of differential output voltaRe = 100 , See Figure 1 〉 0.4
in „Was ist das für ein Gatter?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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semi_eng_ge2a_aqw21_e.pdf
Typical 0.83 Ω 18 Ω 26 Ω 52 Ω u On resistance Ron IL= Max. t Maximum 2.5 Ω 25 Ω 35 Ω 120 Ω Within 1 s O Off state leakage Maximum Leak 1 μA IF= 0 mA current V L= Max. s Turn on time* Typical Toff 1 ms 0.5 ms IF= 5 mA t Maximum 4 ms 2.0 ms IL= Max. r t Typical 0.08 ms 0.04 ms IF= 5 mA a Turn off time*
in „China-PC817 Optokoppler PCBs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GD32E230xx_Datasheet_Rev1.5.pdf
GD32E230xxDatasheet 2.3 Pinouts and pin assignment Figure 2-2. GD32E230Cx LQFP48 pinouts B V V P P O P P P P P P P D S B B T B B B B B 1 1 D S 9 8 0 7 6 5 4 3 5 4 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 VDD 1 36 PF7 PC13 2 35 PF6 PC14-OSC32IN 3 34 PA13 PC15-OSC32OUT 4 33 PA12 PF0-OSCIN 5 32 PA11 PF1-OSCOUT 6 GigaDevice GD32E230Cx
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OptoTriac.pdf
Ta=25°C 70 On−state RMS T(RMS) mA current Ta=70°C 40 3 zc 4 t On−state current derating e (Ta ≥ 25°C) ΔIT/ °C −0.67 mA / °C 1: Anode e 3: Cathode D Peak on−state current (100μs pulse, 120 pps) TP 2 A 4: Terminal 1 6: Terminal 2 Peak
in „Opto Triac schaltet nicht aus!!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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acpl-064.pdf
40 60 80 100 Temperature (°C) Rise Time (VDD= 3.3V) 25 20 S ( 15 m T i 10 R 5 10 pF 15 pF 22 pF 33 pF 47 pF 100 pF 0 –40 –20 0 20 40 60 80 100 Temperature (°C) Fall Time DD = 3.3V) 25 20 S ( 15 i T i 10
in „USB-RS232-Konverter mit galvanischer Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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acpl-064.pdf
40 60 80 100 Temperature (°C) Rise Time (VDD= 3.3V) 25 20 S ( 15 m T i 10 R 5 10 pF 15 pF 22 pF 33 pF 47 pF 100 pF 0 –40 –20 0 20 40 60 80 100 Temperature (°C) Fall Time DD = 3.3V) 25 20 S ( 15 i T i 10
in „USB-RS232-Konverter mit galvanischer Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OP90.pdf
degradation or loss of functionality. REV. C –5– OP90–Typical Performance Characteristics 100 1.6 4.2 VS= ⴞ15V VS= ⴞ15V 1.4 V n 4.0 –80 – n E T1.2 – G E T3.8 T R E O60 U1.0 R V C U E T C3.6 S S0.8 S F40 F I O O B3.4 T T0.6 U P P P I20 I I3.2 0.4 V = ⴞ15V S 0 0.2 3.0 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –
in „Stromverbrauch eines Mikrocontrollers zeitaufgelöst messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADUM1250_1251-Datasheet.pdf
Input Supply Current, Side 1, 5V IDD1 2.8 6.0 mA VDD1 = 5V Input Supply Current, Side 2, 5V IDD2 2.5 4.7 mA VDD2 = 5V Input Supply Current, Side 1, 3.3V IDD1 1.8 3.0 mA VDD1 = 3.3V Input Supply Current, Side 2, 3.3V IDD2 1.6 2.8 mA VDD2 = 3.3V LEAKAGE
in „I2C nach Stop conition Hänger!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OSRAM_SFH9202.pdf
VF V 1.25 200 ΙF=20mA 1.20 10mA 5mA 1.15 100 VCE=5V 1.10 1.05 0 1 0 4 8 12 16 mA 20 -40 -20 0 20 40 60 C 100 ΙF T 2012-08-17 7 Version 1.0 (not for new design) SFH 9202 Spectral data of emitter and detector Photocurrent Spektraldaten von Sender und Empfänger Fotostrom I , S = f(λ), T = 25°C I = f(V ), d = 1 mm, 90% reflection, T = 25°C rel rel A C CE A 100 OHO00786 0.6 OHO01326 Ι ΙF=25mA rel Ι mA Srel% C 0.5 80 ΙF =20mA 0.4 60 ΙF=15mA 0.3 Detector 40 Ι =10mA 0.2 F 20 0.1
in „kleiner Barcode Scanner bei variabler Geschwindigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sn75452b.pdf
current V = 30 V 300 100 A OH I Input current at maximum input volVaCC = MAX, VI= 5.5 V 1 1 mA IH High-level input current V CC = MAX, VI= 2.4 V 40 40 A I Low-level input current V = MAX, V = 0.4 V –1.1 –1.6 –1.1 –1.6 mA IL CC I CCH Supply current, outputs high V CC = MAX, VI= 0 11 14 11 14 mA
in „Suche Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm324_Original.pdf
V–) A -20 -30 mA V S 15 V; V O V-; VID = 1 V Source TA= –40°C to 85°C -10 mA O Output current V = 15 V; V = V+; V = -1 10 20 mA S O ID Sink V TA= –40°C to 85°C 5 mA V ID= -1 V; O = (V-) + 200 mV 50 85 μA SC Short-circuit
in „gutes Übersetzungsprogramm für Datenblätter gesucht“ · Offtopic ·
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MOC3041.pdf
80 100 -40 -20 0 20 40 60 80 100 o O TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C) TA, AMBIENT TEMPERATURE ( C) t o s l t r s r a c D v e r u p u ( 2 0 4 0 o l P e k ) 4 www.fairchildsemi.com MOC3031M, MOC3032M, MOC3033M, MOC3041M
in „Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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94874_MOC3043_OptoTriac.pdf
80 100 -40 -20 0 20 40 60 80 100 o O TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C) TA, AMBIENT TEMPERATURE ( C) t o s l t r s r a c D v e r u p u ( 2 0 4 0 o l P e k ) 4 www.fairchildsemi.com MOC3031M, MOC3032M, MOC3033M, MOC3041M
in „Triac Probleme mit MOC3043“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CAT4104.pdf
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS Parameter Rating Unit VIN 3.0 to 5.5 V Voltage applied to LED1 to LED4, outputs off up to 25 V Voltage applied to LED1 to LED4, outputs on up to 6 (Note 2) V Ambient Temperature Range −40 to +85 _C LED per LED pin 10 to 175 mA 2. Keeping LEDx pin voltage below 6 V in operation
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CT220-Data-Sheet-Rev0.6.pdf
VDD Supply Voltage Range 2.7 5.0 5.5 V V OUT Output Voltage Range 0 VDD V OUT Output Current ±3.0 mA Industrial -40 +25 +85 T A Operating Ambient Temperature °C Extended Industrial -40 +25 +125 © 2021 Crocus Technology 4 CT220 · Rev. 0.6 CT220 www.crocus-technology.com Electrical Specifications General Parameters Unless otherwise specified: V = 2.7 V to 5.5 V, C = 1.0 µF and T = -40°C to +125°C. Typical values are V = 5.0 V DD BYP A DD and T A= +25°C. Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit IDD(AVG) Average Supply Current t ≥ 10 s 1.2 2.5 mA f Sampling Frequency 150 200
in „Stromsensor CT220: Welche Stromstärken messen die verschiedenen Varianten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADA4807.pdf
P ( P – T T ( –40°C U 0.6 O 0.6 L L A A R 0.4 R 0.4 E –40°C E I 0.2 I 0.2 I A S G P 0 0 E 0 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 - N 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 - 6 6 LOAD CURRENT (mA) 1 LOAD CURRENT (mA) 1 Figure53
in „LTSpice 24.1.9 AD4807-Simulation schlägt fehl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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INFINEON-BFP620_.pdf
in V CE CE 30 70 2.3V GHz dBm 60 1.7V 1 to 2.3 55 20 1.4V 50 3 I f 45 15 0.8 40 35 1.1V 10 0.8V 30 25 5 20 15 0 10 0.3 5 0.5 -5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 mA 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 mA 100 C IC Power gain G , G = ƒ(I ) Power Gain G , G = ƒ(f), ma ms C ma ms V = 1.5V |S |² = f (f) CE 21 f = Parameter in GHz V CE = 1.5V, I =C50mA 30 50 dB dB 0.9 26 40 24 22 35 1.8 G 20 G 30 Gms 2.4 18 3 25 16 14 4 20 |S21|² 12 5 Gma 15 10 6 10 8 6 5 0 10 20 30 40 50 60 70 mA 90 0 1 2
in „H - Detektor mit vorspannen von Dioden?“ · HF, Funk und Felder ·
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AD8228.pdf
(Gain=10) Min Typ Max Min Typ Max Unit OUTPUT RL= 10 kΩ Output Swing VS= ±2.3 V to ±5 V −VS+1.1 +V S1.2 −VS+1.1 +VS−1.2 V Over Temperature T = −40°C to +85°C −VS+1.4 +Vs−1.3 −VS+1.4 +VS−1.3 V Output Swing VS= ±5 V to ±18 V −VS+1.2 +V S1.4 −VS+1.2 +VS−1.4 V Over Temperature T = –40°C to +85°C −VS+1.6
in „Schaltung verstehen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3083M-D.pdf
Pulse Width www.onsemi.com 5 MOC3081M, MOC3082M, MOC3083M TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONTINUED) 2.4 800 I = RATED I 2.2 NORMALIZED TO T = 25_C TA = 25_C A 600 2.0 A ( 400 1.8 T D N Z 1.6 R 200 L R A 1.4 C R E 0 O 1.2 T , T −200 2 − R 1.0 N I , −400 0.8 M IT 0.6 −600 0.4 −800 −40 −20 0 20 40 60 80 100
in „Alte Triacschaltung umbauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34161-D_1_.pdf
(Sink= 10 mA) − 0.22 0.6 (Sink= 0.25 mA, VCC = 1.0 V) − 0.02 0.2 Off−State Leakage Current (VOH = 40 V) OH − 0 1.0 mA REFERENCE OUTPUT Output Voltage (O = 0 mA, TA= 25°C) Vref 2.48 2.54 2.60 V Load Regulation (O = 0 mA to 2.0 mA) Reg load − 0.6 15 mV Line Regulation (CC = 4.0 V to 40 V) Reg line − 5.0
in „Brauche Hilfe zur Berechnung den MC34161“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sn74lvc1g14.pdf
3 V 0.56 0.87 V (VT+ – VT– 4.5 V 0.71 1.04 5.5 V 0.71 1.11 IOL= –100 μA 1.65 V to 4.5 V VCC – 0.1 IOL= –4 mA 1.65 V 1.2 I = –8 mA 2.3 V 1.9 VOH OL V IOL= –16 mA 2.4 3 V IOL= –24 mA 2.3 I = –32 mA 4.5 V 3.8 OL IOL= 100 μA 1.65 V
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LUXEON_K2_BLAU_LXK2_PB14_N00.pdf
Characteristics at 700mA for LUXEON K2, Part Numbers LXK2 xx12 xxx, Junction Temperature, T = 25ºC J Table 4. [1] Typical Forward Voltage Vf Color (V) White 3.60 Green 3.60 Cyan 3.60 Blue 3.60 Royal Blue 3.60 Red 3.40 Red Orange 3.40 Amber 3.40 Notes for Table 4: 1. Philips Lumileds maintains a tolerance of
in „[S] LED aus Feuerwehr Singalleuchte (Blitzlicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NCP785-D.pdf
Voltage DC V IN 16 450 V Output Voltage Accuracy TJ= 25°C, Iout = 100 mA, 16 V ≤ Vin ≤ 450 V V OUT 4.775 5.0 5.225 V −40°C ≤ TJ≤ 85°C, Iout = 100 mA, V OUT 4.75 5.0 5.25 V 16 V ≤ Vin ≤ 450 V Line Regulation 16 V ≤ Vin ≤ 450 V, Iout = 100 mA Reg LINE −0.5 0.2 +0.5 % Load Regulation 100 mA ≤ OUT ≤ 3.3
in „Linearregler >= 40V Eingangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Viahay__BZX84.pdf
www.vishay.com/doc?91000 BZX84-Series www.vishay.com Vishay Semiconductors Ω mV/°C 100 100 7 Z = 5 mA 4 ΔV Z 80 Rzj 3 ΔT 2 j 60 10 7 40 5 4 3 20 2 T j 25 °C Z = 5 mA 1 0 1 2 3 4 5 10 2 3 4 5 100 V 0 20 40 60 80 100 V 18122 V V Z 18125 Z Fig. 7 - Dynamic Resistance vs. Zener Voltage Fig. 10 - Temperature
in „Spannungsteiler: niedrigere Ausgangsspannung bei 90 °C“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ILD205.pdf
Capacitance standard of 30 volts. Package Maximum Ratings (Each Channel) DC Current Transfer V =5 V ILD205 40 80 % I =10 mA Emitter F ILD206 63 125 % F=10 mA Peak Reverse Voltage ...................................ILD207V 100 200 % F =10 mA Peak Pulsed Current (1 s, 300 pps).................1 A ILD211 20 F =
in „Optokoppler Vergleichstyp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC5940.pdf
65 TA= 25 °, IO= 120 mA IO= 60 mA, V = 5 V 64 V = 5 V 120 CC CC TA= 85°C 63 O = 100 mA A 100 A - - 62 n O = 80 mA n e e 61 u 80 u C C 60 T = 25°C u IO= 60 mA u T = -40°C A t 60 t A u u 59 - I = 40 mA - O O IO 58 I 40 I = 20
in „Parallel Nutzung von Stromsenken“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC5940.pdf
65 TA= 25 °, IO= 120 mA IO= 60 mA, V = 5 V 64 V = 5 V 120 CC CC TA= 85°C 63 O = 100 mA A 100 A - - 62 n O = 80 mA n e e 61 u 80 u C C 60 T = 25°C u IO= 60 mA u T = -40°C A t 60 t A u u 59 - I = 40 mA - O O IO 58 I 40 I = 20
in „Vorschläge für Led-Treiber?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM35.pdf
VSea 5V,a 25§C 56 67 56 67 mA (Note 9) VSea 5V 105 131 91 114 mA VSea 30V,a 25§C 56.2 68 56.2 68 mA ea VS 30V 105.5 133 91.5 116 mA Change of 4V V s 30V,a 25 C 0.2 1.0 0.2 1.0 mA S § Quiescent Current 4V V Ss 30V 0.5 2.0 0.5 2.0
in „LM35 an ATmega8 anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM35DZ.pdf
VSea 5V,a 25§C 56 67 56 67 mA (Note 9) VSea 5V 105 131 91 114 mA VSea 30V,a 25§C 56.2 68 56.2 68 mA ea VS 30V 105.5 133 91.5 116 mA Change of 4V V s 30V,a 25 C 0.2 1.0 0.2 1.0 mA S § Quiescent Current 4V V Ss 30V 0.5 2.0 0.5 2.0
in „Temperatursensor LM35 DZ will nicht funktionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CD4027.pdf
0.4V 0.64 0.51 0.88 0.36 mA OL DD O Current (Note 3) VDD e 10V, VOe 0.5V 1.6 1.3 2.25 0.9 mA VDD e 15V, VOe 1.5V 4.2 3.4 8.8 2.4 mA IOH High Level Output VDD e 5V, O e 4.6V b 0.64 b 0.51 b 0.88 b 0.36 mA
in „Ic's verbauen. Grundlagen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC10EP31-D.PDF
H D J K 0.40 1.27 0.016 0.050 M 0_ 8_ 0_ 8 _ N 0.25 0.50 0.010 0.020 0.25 (0.010) Z Y S X S S 5.80 6.20 0.228 0.244 SOLDERING FOOTPRINT* 1.52 0.060 7.0 4.0 0.275 0.155 0.6 1.270 0.024 0.050 SCALE 6:1 ǒ mm Ǔ inches
in „Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests“ · HF, Funk und Felder ·
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LM106-306.PDF
Max Input Offset Voltage (Note 3) 0 5 2 0 1 6 5 0 mV Input Offset Current (Note 3) 0 7 3 0 1 8 5 0 mA Input Bias Current 10 20 16 25 mA Response Time R Le 390X to 5V e 28 40 28 40 ns C L 15 pF (Note 4) Saturation Voltage V s b 5 mV I e 100 mA 1 0 1 5 V IN OUT V INs b 7 mV OUT e 100 mA 0 8 2 0 V Output
in „Nun ich auch mal - Suche Datenblätter zu ICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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led.pdf
Derating Based on T MAX = 11j C 1 I S 0.9 N T 0.8 I 0.7 S U 0.6 N M 0.5 U L 0.4 E I 0.3 L 0.2 M R 0.1 O N 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 ANGULAR DISPLACEMENT – DEGREES Figure 6. Relative Luminous Intensity vs. Angular Displacement. 15 Degree Family. Y 1 I S 0.9 E 0.8 T I 0.7 U O 0.6 I 0.5 M L 0.4 D I 0.3 L A 0.2 R 0.1 O N 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 ANGULAR DISPLACEMENT – DEGREES Figure 7. Relative Luminous Intensity
in „led dimmerschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LD274.pdf
100 mA Ιrel= f (λ) IF = f(T A ) Single pulse, tp = 20 s 100 OHRD1938 2 OHR01038 120 OHR00883 Ιe 10 % IF mA Ιe(100mA) rel 100 80 1 80 10 60 R thjA50K/W 60 40 0 10 40 20 20 10-1 0 10-2 10-1 100 A 101 0 0 20 40
in „IR-Ausleuchtung - Reichweiten von IR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LD274.pdf
100 mA Ιrel= f (λ) IF = f(T A ) Single pulse, tp = 20 s 100 OHRD1938 2 OHR01038 120 OHR00883 Ιe 10 % IF mA Ιe(100mA) rel 100 80 1 80 10 60 R thjA50K/W 60 40 0 10 40 20 20 10-1 0 10-2 10-1 100 A 101 0 0 20 40
in „Infrarot Led m. erhöhtem Wirkungsgrad gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP1640.pdf
Load vs. I . IN OUT 3.38 525 VIN 1.5V z VOUT = 3.3V H 520 3.36 ( 515 IOUT= 5 mA y 3.34 n 510 V e T q 505 U 3.32 r 500 V F 3.30 n 495 OUT= 15 mA h t 490 3.28 w OUT = 50 mA S 485 3.26 480 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 Ambient Temperature (°C) Ambient Temperature
in „ESP32-C6 an 18650 Akku betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADG507A.pdf
= 0.8 V CD(OFF) ADG506A 44 44 44 pF typ V = 0.8 V EN ADG507A 22 22 22 pF typ QINJCharge Injection 4 4 4 pC typ RS= 0 , V S 0 V; Test Circuit 9 POWER SUPPLY DD 0.6 0.6 0.6 mA typ VIN= VINLor VlNH 1.5 1.5 1.5 mA max Power Dissipation 10 10 10 mW typ 25 25 25 mW max NOTES 1Sample tested at +25°C to ensure
in „Videopfad - LM1881 -Sync-Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·