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BFR93A_a.PDF
= 1.8GHz V = Parameter V = Parameter CE CE 14 9 10V 5V 10V dB 3V 5V G dB G 2V 7 3V 2V 10 6 5 1V 8 4 1V 3 6 2 0.7V 4 1 0.7V 0 10 20 30 40 mA 60 0 10 20 30 40 mA 60 IC IC Semiconductor Group 6 Dec-12-1996 BFR 93A Power Gain G , G = f(V ):_____ Intermodulation Intercept Point IP =f(I ) ma ms CE 3 C |S | = f(V ):--------- (3rd order, Output, Z =Z =50 ) 21 CE S L f = Parameter V CE = Parameter, f = 900MHz 16 IC=30mA 32 8V dBm dB 5V 0.9GHz 28 G IP3 12 0.9GHz 26 3V 24 10 22 2V 1.8GHz 20 8 1.8GHz 18 6 16 1V 14 4 12 2 10 0 2 4 6 8 V 12 0 10 20 30 40 mA 60 VCE IC
in „KiCAD: SOT323 aus libcms scheint defekt zu sein“ · Platinen ·
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BTB16-600C.pdf
H IT= 500 mA I - II - III Max. 25 50 mA I - III - IV 40 50 IL IG= 1.2 GT Max. mA II 80 100 dV/dt (2) V D 67 % V DRM gate open, j = 125 °C Min. 200 400 V/µs (dV/dt)c(2) (dI/dt)c = 5.3 A/ms, T = 125 °C Min. 5 10 V/
in „Leistung für Gatewiderstand Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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210_Flow_sensor.pdf
(Q) anaogue signal 0 ... 10 V 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Output temperature (T) signal 0 ... 10 V – 4 ... 20 mA Load agianst GND or IN < 6 mA / < 100 nF1) < (UIN 8 V) / 20 mA < (IN- 10 V) / 20 mA Current consumption load freeINI ) < 5
in „Counter Baustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
Thermistor S234_2_5 S234_2_5/SIE SIEMENS.OLB Epcos NTC Thermistor S234_22 S234_22/SIE SIEMENS.OLB Epcos NTC Thermistor S234_33 S234_33/SIE SIEMENS.OLB Epcos NTC Thermistor S234_4_7 S234_4_7/SIE SIEMENS.OLB Epcos
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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75176A.pdf
TA= 25⋅C TA= 25⋅C – – 0.5 e e t 3 a o l V V 0.4 u 2.5 u t t O u l 2 l 0.3 t v e L e 1.5 - 0.2 i o D L – 1 ÁÁ LL O OO 0.1 V ÁÁ V 0.5 ÁÁ 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 15 20 25 30 IO – Output Current – mA OL – Low Level Output Current –
in „sn75179 <-> sn75176 Unterschied?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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si86xx-1Mbps-datasheet.pdf
— 3.6 5.0 mA VDD2 — 2.9 4.0 Si8641Ax V mA DD1 — 3.4 4.8 VDD2 — 3.3 4.6 Si8642Ax VDD1 — 3.3 4.6 mA V — 3.3 4.6 DD2 Si8650Ax VDD1 — 4.1 5.7 mA VDD2 — 3.7 5.2 Si8651Ax VDD1 — 4.2 5.8 mA VDD2 — 3.8 5.3 Si8652Ax VDD1
in „Glavannisch Getrennter Analog Ausgang fürn PIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OKI_C1937-01.pdf
. . 38 Segment P output pin 39 TAIL output pin 40 POINT output pin 4/16 ¡ Semiconductor MSC1937-01 PIN CONFIGURATION (TOP VIEW) ) N 1 1 1 1 ( L P O N D D D D S D N A G G G A A A A V V P T S S S 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 NC 1 33 SG M AD 12 2 32 SG L AD 11 3 31 SG K ▯ AD 10 4 30 SG J AD 9 5 29 SG I AD 8 6 28 SG H AD 7 7 27 SG G AD 6 8 26 SG F AD 5 9 25 SG E AD 4 10 24 SG D AD 3 11 23 SG C 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 D A R D A K A B C D D N P N A C S S N A A (D D D S D D V V
in „SPI VFD-Display OKIC1937-01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HLMP-2885.pdf
Forward Current vs. Ambient Temperature 1.2 35 d c A m 1.0 m30 Y - I A N S m E25 E 20.8 R T T U I A C20 S D0.6 D O I E I L L15 M A A L R0.4 W E O O10 I ( L T 0.2 A L X 5 E M R 0.0 0 0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 FORWARD CURRENT- mA AMBIENT TEMPERATURE, TA
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CY8C4147AZI.pdf
x O 1 1 R L T C T T T T e M S 4 8 4 4 T 4 4 6 6 CY8C4126AXI-S443 24 64 8 2 0 1 1 806 ksps 2 8 4 ✔ 0 24 37 ✔ – – – –40 to 85 CY8C4126AZI-S445 24 64 8 2 0 1 1 806 ksps 2 8 5 ✔ 0 24 54 – – ✔ – –40 to 85 4126 CY8C4126AXI-S445 24 64 8
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U2535B.pdf
otherwise specified Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Supply currents V S1= 5 V, IIN = 0, Pin 7 IS1 140 200 mA V = 12 V, I =0, Pin 5 I 200 320 mA S IN S Internal stabilization V S 12 V, I IN = 0, Pin 7 V S1 4.9 5.4 V Maximum input current V S1= 5 V, V IN= 0, Pin 8 –IIN 0.8 1.2 mA Low-level voltage V S1= 5 V, IOL = 0.5 mA VOL 0.2 V Pin 4 Leakage current V = 5 V, V = 12 V, Pin 4 I 1 mA S1 0 OH Input stage, amplifier Cut-off frequency fL 15 kHz f 100 kHz H Gain vi= 2 mV rms, f =
in „Temic-Datenblättern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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X100-LE_AB_A2A.pdf
Current ( blue ) Relative Luminous Intensity IF = f(V F);T board= 25 °C ΙV V(25 °C)= f(T j;IF = 750 mA (A) / 500 mA (B) OHL02490 3 OHL02695 1.6 Φ A V F Φ V(25˚C) 1.2 0 10 1.0 0.8 5 amber blue 0.6 0.4 0.2 -1 10 0-40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 2 2.5 3 3.5 4 4.5 V 5.5 V F Tj 2005-10-12 8 LE AB A2A Dominante Wellenlänge
in „[V] Hochleistungs-LED-Module auf Metallkernplatine“ · Markt ·
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doc4834.pdf
2, 12, 4.6 diode forward voltage IOut 1-3–1.5A 13 VOut 1-3 –2 V A High-side overcurrent 4.7 limitation and shutdown 7.5V < V S 20V 2, 12, I –1.7 –1.3 –1.0 A A 20V ≤V S< 40V 13 Out1-3 –2.0 –1.3 –1.0 A threshold Low-side overcurrent 7.5V < V S 20V 2, 12, 1 1.3 1.7 A 4.8 limitation and shutdown 20V ≤V < 40V 13 Out1-3 1 1.3 2.0 A A threshold S 4.9 Overcurrent shutdown t 10 40 µs A delay time dSd 4.10 High-side open-load 2, 12, I –50 –30 –10
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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A501_LCW_E6SG.pdf
0.5 580 0.40 4500K 5 590 4 0.4 600 0.38 X E 610 8 S TU VW 620 7 PQ R 0.3 490 630 0.36 5 N O LM 0.2 0.34 4 JK 480 0.1 470 0.32 4450 0.30 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.28 Cx 0.26 0.24 . . . . . . . . .
in „LED ganz einfach dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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22070a-53890.pdf
Version). Temperature (Adjustable Version). 170 V = 0.8V Adj 0.413 )160 OUT ) VOUT= 1.2V μ IOUT 0 mA ( 0.412 VIN 6.0V IOUT 1.0 mA t150 e e a 0.411 r140 VIN6.0V l C V t130 VIN5.0V i 0.410 V = 4.0V e 120 P IN s s 0.409 i 110 V =4.0V j u IN d 0.408 V = 2.1V Q100 V =2.1V V =3.0V A IN IN IN 90 0.407 -45
in „[V] 50St.LowNoise Microchip LDO MCP1824T 3,3V/300mA SOT223-5 mit Shutdown“ · Markt ·
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MCP1700.pdf
significant. 3.0 1.208 VR= 1.2V 1.206 V R 1.2V A 2.8 OUT = 0 µA TJ= +125°C ) TJ= +125°C IOUT= 0.1 mA ( 2.6 ( 1.204 t e e 2.4 a 1.202 r 2.2 TJ= - 40°C l C V 1.200 n 2.0 t 1.198 TJ= +25°C e 1.8 T = +25°C t s J u 1.196 i1.6 O Q 1.4 1.194 TJ= - 40°C 1.192 1.2 1.0 1.190 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
in „ESP-01 mit LiPo betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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q8025n.pdf
35 A Fastpak m 60 TO-202 (Type 1 and 3) N e A o a 30 l e s b 1 A TO-92 t n w s O 20 o 40 o A P 15 A and 25 A 10 u 0.8 A TO-92 m 25 x 20 0 a M 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 RMS On-state Current [I ] — Amps T (RMS) Positive
in „Leister Zündgerät Triac S Economy“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tps2020_1_.pdf
RESISTANCE vs vs Ω INPUT VOLTAGE Ω JUNCTION TEMPERATURE m 60 m − − 60 c I = 0.18 A c I = 0.18 A n O a O s i s e R 50 R 50 e t a t S - n n O T J 125°C e c 40 r 40 VI= 2.7 V u u S S n i VI= 3.3 V a r D TJ= 25°C D i 30 t 30 a t VI= 5.5 V S TJ= −40°C S − −) n n ( 20 ( S D 20 rD 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 r −50
in „DC/DC als Sicherung für AT90USB <-> PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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177932_1.pdf
RD2 R/W 17 42 RD3 RS 18 41 RD4 MA 19 40 RD5 GND 20 39 RD6 DB7 21 38 RD7 DB6 22 37 MD0 DB5 23 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 336 MD1 4 3 2 1 0 C 7 6 5 4 3 2 D D D D D V M M M M M M ( ) is for HD61830B 4 HD61830/HD61830B Terminal Functions Symbol
in „GrafikLCD an ATmega328“ · 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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LA_LO_LS_LY_E63B_Pb_free_1_.pdf
(Tj; IF= 50 mA OHL20740 2.0 E V EV(25˚C) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0-40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2005-06-21 8 LS E63B, LA E63B, LO E63B, LY E63B Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current
in „Suche LIB für Eagle mit LED SMD im PLCC-4 Gehäuse“ · Platinen ·
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P14067EJ2V0DS00.pdf
INSERTION GAIN vs. FREQUENCY 24 V DS= 2 V VDS = 2 V ID= 10 mA 60 ) A ) dB )20 m d . ( MSG. D . G2| t G M 2 MAG. e 40 S n | u M a i16 C a G a i G l G r l la i D 20 a a r12 S A s |S21|2 m m I u u r i i w –2.0 –1.0 0 a a o 8 M M F Gate to Source Voltage V(V) 4 1 2
in „Vorverstärker für magnetische Loop“ · HF, Funk und Felder ·
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TMLM_04105_Traco.pdf
Schaltnetzteile. Modelle Bestellnummer Ausgangsleistung max. Ausgang 1 Ausgang 2 Wirkungsgrad TMLM 04103 4.0 Watt 3.3 VDC / 1200 mA 68 % TMLM 04105 4.0 Watt 5.0 VDC / 800 mA 72 % TMLM 04109 4.0 Watt 9.0 VDC / 444 mA 75 % TMLM 04112 4.0 Watt 12 VDC / 333 mA 76 % TMLM 04115 4.0 Watt 15 VDC / 267 mA 76 % TMLM
in „Eagle Lib für AC/DC Wandler von Traco gesucht“ · Platinen ·
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L6562N_PFC__STM.pdf
Max. Unit G v Voltage Gain Open loop 60 80 dB GB Gain-Bandwidth Product 1 MHz I Source Current V = 4V, V = 2.4 V -2 -3.5 -5 mA COMP COMP INV Sink Current V COMP = 4V, VINV= 2.6 V 2.5 4.5 mA VCOMP Upper Clamp Voltage ISOURCE = 0.5 mA 5.3 5.7 6 V Lower Clamp Voltage (1) 2.1 2.25 2.4 V ISINK= 0.5 mA CURRENT
in „PFC Controller (L6562) statt normalem SNT ControllerSNT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EF28F008SA.pdf
Voltage 3 0.45 V V CCe VCC Min IOL e 5.8 mA VOH1 Output High Voltage (TTL) 3 2.4 V V CCe VCC Min IOH e b 2.5 mA VOH2 Output High Voltage 0.85 CC V IOH e b 2.5 mA (CMOS) V e V Min CC CC VCC b 0.4 IOH e b 100 mA V e V Min CC CC VPPL VPPduring Normal
in „Wo ist der Pin1?“ · 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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FM6126A.de.pdf
I 3 - - --1 uA icDD1 4 Rext = verpasst, OUT off - 4.8 8 mA icDD2 4 Rext = 1.24KΩ, off OUT - 7.2 9 mA Versorgungsstrom icDD3 4 Rext = 620Ω, off OUT - 9.2 11 mA icDD4 4 Rext = 1.24KΩ, auf OUT - 8.7 10 mA icDD5 4 Rext = 620Ω,
in „Chinesische IC und ihre Verwandschaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2N4403-82294.pdf
reliability. The absolute maximum ratings are stress ratings only. VaAues are at Ts otherwise noted. B 4 Symbol Parameter Value Unit 4 3 VCEO Collector-Emitter Voltage -40 V — VCBO Collector-Base Voltage -40 V P VEBO Emitter-Base Voltage -5.0 V N IC Collector Current - Continuous -600 mA P G TJ,STG Operating
in „moderner Ersatztyp für BC550 Audio low noise gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schieberegister_SN74HC595_Datenblatt.pdf
SN74HC595 PARAMETER TEST CONDITIONS VCC UNIT MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX 2 V 1.9 1.998 1.9 1.9 OH = −20 µA 4.5 V 4.4 4.499 4.4 4.4 6 V 5.9 5.999 5.9 5.9 V V = V or V Q , I = −4 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 V OH I IH IL H′ OH 4.5 V Q AQ ,H OH = −6 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 Q H′ OH = −5.2 mA 5.48 5.8 5.2 5.34 Q −Q , I = −7.8 mA 6 V 5.48 5.8 5.2 5.34 A H OH 2 V 0.002 0.1 0.1 0.1 OL = 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= VIH or VIL Q H′ OL = 4 mA 0.17 0.26 0.4 0.33 V 4.5 V Q AQ ,H OL = 6 mA 0.17 0.26 0.4
in „Auswahl Schalterarray“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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redlab.pdf
kleine Budget. Also die Lösung zum Beispiel für Ausbildung oder Experiment. ■ 8 single-ended oder 4 differentielle Analog-Eingänge. ■ 12 bit A/D-Wandlung bis 1,2 kS/s, 8 kS/s bis 4000 Werte. ■ Eingangsbereich differentiell: ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±4 V, ±2,5 V, ±2,0 V, ±1,25 V, ±1,0 V, programmierbar.
in „Schaltung für PT1000“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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TLS810B1xxV33.pdf
Regulation∆V Q,load versus Line Regulation∆V Q,loadversus OutputCurrentI Q Input VoltageV I 10 10 T = −40 °C T = −40 °C j j 8 Tj= 25 °C 8 Tj= 25 °C 6 Tj= 150 °C 6 Tj= 150 °C 4 4 2 2 V V [ [ a 0 e 0 l l d d −2 −2 −4 −4 −6 −6 −8 V = 6 V −8 I = 1 mA I Q −100 20 40 60 80 100 −10 10 15 20 25 30 35 40 Q [mA] VI
in „3.3V uC LDO mit UVLO, Batterie/Solarbetrieb“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram_Lx_T67F_20mA_bunt.pdf
-40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj T j 2009-06-09 7 LS T67F, LR T67F, LA T67F, LO T67F, LY T67F Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f(T ) OHL03044 60 mA IF 50 T T A S 40 30
in „LED Statistik“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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at27c512.pdf
Input Low Level -0.6 0.8 V IL V Input High Level 2.0 VCC + 1 V IH V OL Output Low Voltage OL = 2.1 mA 0.4 V V OH Output High Voltage OH = -400 A 2.4 V ICC2 VCC Supply Current (Program and Verify) 25 mA IPP2 OE/V PPCurrent CE = V IL 25 mA V ID A9 Product Identification Voltage 11.5 12.5 V 6 AT27C512R
in „Eprom Vergleichstyp“ · 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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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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ACS758-Datasheet.pdf
Ambient Temperature Sensitivity versus Ambient Temperature 20 14.0 15 13.8 10 ) 5 / 13.6 ) V V 0 ( 13.4 ( -5 s O e 13.2 V -10 S -15 13.0 -20 12.8 -25 -30 12.6 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 TA(°C) TA(°C) Nonlinearity versus Ambient Temperature Symmetry versus
in „ACS 758 Strommessgenauigkeit“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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BTS780.pdf
Quiescent current S – 15 30 A GH1 = GH2 = L VS = 13.2 V Tj= 25 °C Quiescent current S – – 42 A GH1 = GH2 = L V = 13.2 V S Supply current S – 2 4 mA GH1 or GH2 = H Supply current S – 4 8 mA GH1 and GH2 = H Under-Voltage-Lockout
in „BTS780GP Motortreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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IRS2092.pdf
V S10 V S18 V V S High side floating supply offset voltage (Note 1) 200 AAZ Floating input positive supply zener clamp current 1 11 mA SSZ Floating input negative supply zener clamp current 1 11 VSS Floating
in „Car Hifi Endstufe kein Ton, axton D500 digital, Irs2092s Vorverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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hc595.pdf
PARAMETER TEST CONDITIONS V CC MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX UNIT 2 V 1.9 1.998 1.9 1.9 IOH = –20 A 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 OH = –4 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 V 4.5 V Q AQ ,H OH = –6 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 Q , I = –5.2 mA 5.48 5.8 5.2 5.34 H OH 6 V Q AQ ,H OH = –7.8 mA 5.48 5.8 5.2 5.34 2 V 0.002 0.1 0.1 0.1 I = 20 A 4.5 V 0.001 0.1 0.1 0.1 OL 6 V 0.001 0.1 0.1 0.1 VOL VI= V IHor VIL Q H OL = 4 mA 4.5 V 0.17 0.26 0.4 0.33 V Q –Q , I = 6 mA 0.17 0.26 0.4 0.33 A H OL
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U2100B_Data_sheet.pdf
point pin 1, unless otherwise specified. Parameters Test Conditions Pin Symbol Min. Typ. Max. Unit S = 800 µA –V S 21 23 V Supply-voltage limitation I = 2 mA 2 –V 21.3 24 V S S Current consumption 3 = 0 –S 750 µA Supply-voltage Monitoring 2 ON-threshold –V S 15 V OFF-threshold –V 6.5 V S 8 = 0.1 mA –V Ref 4.95 5.45 V Reference voltage 8 8 = 1.5 mA –V Ref 4.75 5.45 V Synchronization 4 Input current ±isync 0.1 1.1 mA Voltage limitation 4 = ±1 mA ±V sync 8.8 9.4 10 V Remaining phase angle ON ±V T 3.6 4 4.4
in „Fehlersuche Steinel Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doepke_5962009_allstromfibel_web_de.pdf
TT-System zum zusätzlichen Schutz allstromsensitiveRCDsdes Typs B mit einem Bemessungsfehlerstromvon 30 mA vorgesehen werden. VdS3501:Richtlinie zur Schadenverhütung: Isolationsfehlerschutz in elektrischen Anlagenmit elektronischen Betriebsmitteln – RCD und Frequenzumrichter GemäßAbschnitt 4.4 sind zum Brandschutz
in „Bohrmaschine Drehstrohm mit Frequenzumrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A200_DS_ADM3053_Isolated_CAN_Tranceiver.pdf
(Bus Side). Rev. 0 | Page 8 of 20 ADM3053 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 160 180 140 V = 4.5V, V = 5V V CC IO m 175 A 120 ( m I ( E I V = 5.5V, V = 5V R 170 , 100 CC IO E N V = 5V, V = 5V S E CC IO Y R 80 H 165 U U C P Y 60 I P R 160 P E U 40 I V CC = 5V, IO= 5V S C E 155 20 R V = 5V, V =
in „Eagle Neue Bibliothek bitte mal prüfen CAN-Tranceiver“ · Platinen ·
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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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MB3775.pdf
Frequency (Actual Data) Fig. 20 - Gain/Phase vs. Frequency (Actual Data) 60 60 C FB= 1 μF CFB = 0.1 μF 40 180 40 180 ) 20 90 ) ) 20 90 ) B Gain V e d Gain AV e ( ( V ( A 0 0 φ A 0 0 φ i s i s a Phase φ a G Phase φ a G P P −20 −90 −20 −90 −40 −180 −40 −180 −60 −60 100 101 10 2 103 104 105 106 107 10 0 10
in „Elko identifizieren (mal wieder)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74138.pdf
operation. Storage Temperature Range −65°C to +150°C • D M 7 DM74LS138 Recommended Operating Conditions 4 L S Symbol Parameter Min Nom Max Units 1 V CC Supply Voltage 4.75 5 5.25 V 9 V IH HIGH Level Input Voltage 2 V V LOW Level Input Voltage 0.8 V IL IOH HIGH Level Output Current −0.4 mA IOL LOW Level Output
in „Led-Matrix Überlegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·