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Heizleiterlegierungen-Handbuch-GER.pdf
l m göi e s i A H h d k r a r s k a n it e e k a s t s e s c t k h n w u f s e b e n g t h H f a p h n n G n . a e f z e b eh i ü g d m c f z e n t w s z h n e m a c a g 0 e z h k n l e c e s e e h h p h ä s c u
in „Heizelement aus Widerstandsdraht herstellen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ST500Datenblatt_v2.2.pdf
,0,0s - 6500,0s Klemmennummer: TB1 /TC1 (öffnen) Rampenfunktionen: Linear / S-Kurve Maximale LeistungAC: 250VAC / 3A Überlastfunktion: 150% für eine Minute 180% für 2 Sekunden Maximale Leistung DC: 30VDC /
in „Drehstrommotor an FU bringt nicht volle Leistung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34064P-005.pdf
power supply rise times (<500 ns) it is recommended that the DLYtime constant be greater than 5.0 ▯s. Vth(MPU)s the microprocessor reset input threshold. 3 (4) 1 DLY = RCDLYIn Vth(MPU) 1 - Vin Figure 9. Low Voltage Microprocessor Reset TEST DATA R V H ▯V th RH R L H (mV) (mV) (▯) (k▯) + in 2 (2) 20
in „Brownout detector beim MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZX05-42MH_.pdf
ISOLATION 12.0 100 ) d1.0 LO=+10 dBm LO=+13 dBm LO=+16 dBm 90 LO=+10 dBm LO=+13 dBm LO=+16 dBm 10.0 ) 80 S d O9.0 ( 70 L N 60 O8.0 T S A 50 R7.0 O 40 V I N6.0 30 O5.0 20 C 4.0 10 0 700 1400 2100 2800 3500 4200 0 700 1400 2100 2800 3500 4200 FREQUENCY (MHz) FREQUENCY (MHz) ZX05-42MH+ ZX05-42MH+ L-I ISOLATION
in „Wie funktioniert diese Mischerschaltung?“ · HF, Funk und Felder ·
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SMBJ5.pdf
SMBJ Transil™ Features ■ Peak pulse power: – 600 W (10/1000 μs) A – 4 kW (8/20 µs) ■ Stand off voltage range: from 5 V to 188 V ■ Unidirectional and bidirectional types K Unidirectional Bidirectional ■ Low leakage current: – 0.2 µA at 25 °C SMB (JEDEC DO-214AA) – 1 µA at
in „Zener Diode gesucht, die bei 4,0V nur 5-10mA zieht und 2-3 Watt "verbrennen" kann“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX_Reset_Circuit.pdf
/ E S 60 S 80 VOD = 20mV U R VOD = 20mV R / Y MAX8_ _Z, VCC= 2.5V W W 60 P D 40 D J S 5 E E 9 O W 40 0 P 20 VOD = 100mV P VOD = 100mV MAX8_ _L/M/R/S/T/Z,CC = 1V 20 8 V OD= 200mV VOD= 200mV 0 0 0 X -40 -20
in „AVR, Batteriebetrieb und Brownout“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IP5306_I2C_registers.de.pdf
Niedrigenergieabschaltung RW 1 0 : Deaktivieren 1: Aktivieren SYS_CTL2 Um sich anzumelden Adresse = 0X02 Bit (s) Name Beschreibung R / W rücksetzen 7 : 5 reserviert KEY lange drücken 4 R / W 0 Zeiteinstellung 0: 2s 1: 3s 3: 2 Licht Last von Zeit eingestellt R / W 0 11: 64S 10: 16S-01: 32S 00: 8S 1: 0 reserviert R / W 0 V1.21 Copyright © 2017 injoinic Crop. IP5306 Charger_CTL0 Um sich anzumelden Adresse = 0x20 Bit (s) Name Beschreibung R / W rücksetzen 7 : 2 reserviert 1: 0 Lade Stillstand Einstellung RW 10 11: 4,2 / 4,305 / 4,35 / 4,395 10: 4,185 / 4,29 / 4,335 / 01 4,38: 4,17 / 4,275 / 4,32 / 4,365 00: 4,14
in „Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stgp10nc60k.pdf
10 10.40 0.393 0.409 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 F 1.23 1.32 0.048 0.052 H1 6.20 6.60 0.244 0.256 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L 13 14 0.511 0.551 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 0.645 L30 28.90 1.137 øP 3.75 3.85 0.147 0.151 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 11/17 Package mechanical data STGB10NC60K
in „Suche IGBT MOSFET ohne Bodydiode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datasheet_ILI9225DS_V022.pdf
> 4116 236 432 S<435> 3316 236 482 S<385> 2466 236 283 G<128> 5700 83 333 DUMMY20 4900 83 383 S<484> 4100 83 433 S<434> 3300 83 483 S<384> 2450 83 284 G<130> 5684 236 334 DUMMY21 4884 236 384 S<483> 4084 236 434 S<433
in „STM32F103 TFT SPI ILI9225“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Diode.pdf
SMAJ Transil™ Features ■ Peak pulse power: – 400 W (10/1000 µs) A – 2.3 kW (8/20 μs) ■ Stand off voltage range: from 5 V to 188 V ■ Unidirectional and bidirectional types K Unidirectional Bidirectional ■ Low leakage current: – 0.2 μA at 25 °C SMA (JEDEC DO-214AC) – 1 μA at
in „Überspannungsschutz ADC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN2801-4.pdf
ULN2803A 2.4 V IC= 200mA 2.7 V IC= 250mA 3 V IC= 300mA 5 for ULN2804A 5 V IC= 125mA 6 V IC= 200mA 7 V I = 275mA 8 V IC= 350mA C for ULN2805A 2.4 V IC= 350mA h FE DC Forward Current Gain for ULN2801A V CE= 2V, C = 350mA 1000 – 2 C i Input Capacitance 15 25 pF – tPLH Turn-on Delay Time 0.5 Vito 0.5 o 0.25 1 s
in „Frage zu MOS4007 (MOSFETs + INV)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN2801A_ULN2802A_ULN2803A_ULN2804A_STM.pdf
ULN2803A 2.4 V IC= 200mA 2.7 V IC= 250mA 3 V IC= 300mA 5 for ULN2804A 5 V IC= 125mA 6 V IC= 200mA 7 V I = 275mA 8 V IC= 350mA C for ULN2805A 2.4 V IC= 350mA h FE DC Forward Current Gain for ULN2801A V CE= 2V, C = 350mA 1000 – 2 C i Input Capacitance 15 25 pF – tPLH Turn-on Delay Time 0.5 Vito 0.5 o 0.25 1 s
in „antrieb mit mega8 und legomotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2803.pdf
ULN2803A 2.4 V IC= 200mA 2.7 V IC= 250mA 3 V IC= 300mA 5 for ULN2804A 5 V IC= 125mA 6 V IC= 200mA 7 V I = 275mA 8 V IC= 350mA C for ULN2805A 2.4 V IC= 350mA h FE DC Forward Current Gain for ULN2801A V CE= 2V, C = 350mA 1000 – 2 C i Input Capacitance 15 25 pF – tPLH Turn-on Delay Time 0.5 Vito 0.5 o 0.25 1 s
in „Reset bei induktiver Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A200_ULN2801A_ULN2802A_ULN2803A_ULN2804A_STM-1.pdf
ULN2803A 2.4 V IC= 200mA 2.7 V IC= 250mA 3 V IC= 300mA 5 for ULN2804A 5 V IC= 125mA 6 V IC= 200mA 7 V I = 275mA 8 V IC= 350mA C for ULN2805A 2.4 V IC= 350mA h FE DC Forward Current Gain for ULN2801A V CE= 2V, C = 350mA 1000 – 2 C i Input Capacitance 15 25 pF – tPLH Turn-on Delay Time 0.5 Vito 0.5 o 0.25 1 s
in „Ansteuerung von LEDs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN2803A.pdf
ULN2803A 2.4 V IC= 200mA 2.7 V IC= 250mA 3 V IC= 300mA 5 for ULN2804A 5 V IC= 125mA 6 V IC= 200mA 7 V I = 275mA 8 V IC= 350mA C for ULN2805A 2.4 V IC= 350mA h FE DC Forward Current Gain for ULN2801A V CE= 2V, C = 350mA 1000 – 2 C i Input Capacitance 15 25 pF – tPLH Turn-on Delay Time 0.5 Vito 0.5 o 0.25 1 s
in „LED-Matrix mit Transistoren - Widerstände richtig berechnet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN_Bit_Timing.pdf
,Arizona inJuly1999. The Company’s quality system processes and procedures are QS-9000 compliant for its PICmicro®8-bit MCUs, KEE OQ ®code hopping devices, Serial EEPROMs and microperipheral products. In addition, Microchip’s quality
in „Infos zum CAN Bit-Timing gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vestel_17mb95m_r2-1_sch.pdf
I2S_OUT_WS 2 NC NC 0 k C147 1 14 C148 I2S_OUT_SD 22R I2S_OUT_SD 8 k 3 k 2 1 180p INR_P INL_P 180p 7 5 2 0 R C23 R274 50V R269 R268 50V R275 C19 4 2 5 2 6 27 2 R 1 R 1 POP NOISE CIRCUIT 1 SC_R_OUT 15k 47k
in „Vestel TV Board 17MB95M zwei SMD Bauteile finden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UMW-SMBJ.pdf
18.5 1.0 15 1.0 24.6 24.4 SMBJ16A(CA) LP LM 17.8 19.7 1.0 16 1.0 23.1 26.0 SMBJ17A(CA) LR LR 18.9 20.9 1.0 17 1.0 21.7 27.6 SMBJ18A(CA) LT BT 20.0 22.1 1.0 18 1.0 20.5 29.2 SMBJ20A(CA) LV LV 22.2 24.5 1.0 20 1.0 18.5 32.4 SMBJ22A(CA) LX BX 24.4 26.9 1.0 22 1.0 16.9 35.5 SMBJ24A(CA) LZ BZ 26.7 29.5 1.0
in „TVS Diode gefälscht?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AKG_d3800_cutsheet.pdf
operation: • High sensitivity (2.8 mV/Pa) Temperature: -10°C to +65°C Maximum relative humidity at +20°C: 90% resulting from use of high-energy Size: Maximum diameter: 2.1 in. (53 mm) neodymium-iron-boron magnet 7.4 in. length (187.5 mm) • Light-weight die cast metal body Net weight: 9.7 oz. (275 g) Shipping
in „Kann ein Kopfhörerausgang ein Mikrofon zerstören?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Clock_jitter_analyzed_in_the_Time_Domain_Part_1.pdf
noise and clock jitter 100 SNR Jitterr Jitter 400 fs 90 14-Bit ADC The~mal Noise 73 dBc )c 80 d ( N 70 S Resulting ADC SNR 60 50 10 100 1000 IN(MHz ) ~3.5 dB (down to 69.5 dB) because of the 73-dB thermal clock frequency by 10 kHz to 20 MHz—either in picosec- noise (see Figure 5): onds or as a phase-noise plot, which can be integrated to SNR = −20×log(2π×100 MHz×400 fs) = 72 dBc obtain the jitter information. However, 10 kHz on the low Jitter end and 20 MHz on the high end are sometimes not the 73 dBc2 72 dBc2 right boundaries to use, as
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75453.pdf
output RL= 50 , See Figure 1 5 8 t Transition time, high-to-low-level output 7 12 THL SN55451B VS= 20 V, IO ⌠300 mA, VS–6.5 VOH High-level output voltage after swiSN75451B See Figure 2 V –6.5 mV S POST OFFICE BOX 6553DALLAS, TEXAS 75265 3 SN55451B, SN55452B, SN55453B, SN55454B SN75451B, SN75452B, SN75453B
in „Suche Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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snoa600b.pdf
follower output stage. Q5 and Q6 provide bias, and crossover distortion is minimized by the diodes in Q5's collector line. For ±10V input signals, A1 must operate at a minimum gain of 10 to achieve a ±100V swing at the output. In this case, 10k-100k feedback values are used for a gain of ten, and the 20 pF
in „opv-schaltung mit 0-20mA Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Windmessger_Ultraschall1.pdf
20) 18 K, N, M, S = km/h, Knots, m/s, mph 19 Leerzeichen (HEX 20) 20 High Byte Statusbyte 21 Low Byte Statusbyte 22 * (HEX 2A) Checksummenkennung 23 High Byte Checksumme in HEX 24 Low Byte Checksumme in
in „Windgeschwindigkeit und Richtungsmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SED1565.pdf
5 5 e 1 r E eS S MPU interface ) ) ) L 1 2 ( / S S C S S A D ( P E ( ( D D D D D D C C R R R D 6 W D EPSON 8–3 SED1565 Series PIN DIMENSIONS 99 1 100 309 SED1565 Series 5 Die No. 5 B (0, 0) 134 275 135 274 Chip Size
in „Pollin 128x64 GLCD : Bild verzerrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistoren_cht.pdf
A IR IRL3303L 30 0.026 38 68 TO-262 2SK3089 A IR IRL3303S 30 0.026 38 68 D2PAK 2SK3089 A IR IRL3402 20 0.01 85 110 TO-220AB IR IRL3402S 20 0.01 85 110 D2PAK IR IRL3502 20 0.007 110 140 TO-220AB IR IRL3502S 20 0.007 110 140 D2PAK IR IRL3705 50 0.012 80 150 TO
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Power_MOSET_Cross_reference.pdf
A IR IRL3303L 30 0.026 38 68 TO-262 2SK3089 A IR IRL3303S 30 0.026 38 68 D2PAK 2SK3089 A IR IRL3402 20 0.01 85 110 TO-220AB IR IRL3402S 20 0.01 85 110 D2PAK IR IRL3502 20 0.007 110 140 TO-220AB IR IRL3502S 20 0.007 110 140 D2PAK IR IRL3705 50 0.012 80 150 TO
in „Schaltregler Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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f726564e-8600-11ed-b9f3-173507b98fa1.pdf
_____________________________________ MONTAGEANWEISUNGEN INSTALLATION 2.3. NENNDATEN RATINGS Type 4S0 7S0 15S0 22S0 7H2 15H2 22H2 40H2 55H2 75H2 110H2 150H2 220H2 Motornennleistung [kW] Rated Motor [kW] 0,4 0,75 1,5 2,2 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 22,0 Nennleistung [KVA] Output power [KVA] 1,2
in „Frequenzumrichter Ersatzteil fuer QM15TB-2H“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPSchalter_KM_G_020322.pdf
Ausgangsrelais:....................... Toggle-Funktion oder als ZeeinenlangentiefenSignalton.NachBeen- 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 60 s, 180 digungdesLöschvorgangesfolgtdannein Schaltspannung:...................................................................zweiter Signalton. max. 230 V Schaltstrom: .....
in „Transponder Lesegerät SUCHE LÖSUNG ???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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744830007215-1020826.pdf
Assembly tp Preheat Temperature Min Ts min 100 °C 100 °C T p Preheat Temperature Typical Ts typical20 °C 120 °C First Wave Second Wave Preheat Temperature Max T 130 °C 130 °C s max Preheat Time t from T to T t 70 seconds 70 seconds s s min s max s Ramp-up Rate Δ T 150 °C max. 150 °C max. Peak temperature
in „Induktion Datenblatt angaben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NTC.pdf
intermediate temperatures 25tat 2 Ω; see also Table 1 R25 ∆R DUE TO Ω ) Toper RT/R25 B-TOLERANCE TC (C) (%/K) 2322 640 .....; see Table 7, note 1 (%) 5.202 −40 23.3402 1.65 −6.06 46684 −35 17.3347 1.49 −5.84 34672 −30 13.0166 1.34 −5.62 26035 −25 9.8764 1.19 −5.42 19754 −20 7.5682 1.05 −5.23 15138 −15 5.8541
in „NTC berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN2803.pdf
is designedg to for general purpose applications with a current limit resistor; the ULN2802Ahasa10.5k inputresistor and zener for 14-25V PMOS; the ULN2803A has a 2.7k input resistor for 5V TTL and CMOS ; the ULN2804A has a 10.5k input resistor for 6-15V CMOS and the ULN2805A is designed to sink a minimum
in „ULN 2803 als LEd treiber?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN280x.pdf
is designedg to for general purpose applications with a current limit resistor; the ULN2802Ahasa10.5k inputresistor and zener for 14-25V PMOS; the ULN2803A has a 2.7k input resistor for 5V TTL and CMOS ; the ULN2804A has a 10.5k input resistor for 6-15V CMOS and the ULN2805A is designed to sink a minimum
in „4-fach RS FlipFlop 100mA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LS4000_Routing_Report.pdf
to can/i_can_registers/TX_DATA_REG9/SLICE_1799: Name Fanout Delay (ns) Site Resource REG_DEL --- 0.275 R41C28A.CLK to R41C28A.Q0 wb_tlc/intf/SLICE_4266 (from clk_125_c) ROUTE 4 1.297 R41C28A.Q0 to R39C20C.B1 pcie_adr_2_r0[4] CTOF_DEL --- 0.164 R39C20C.B1 to R39C20C.F1 can/SLICE_6940 ROUTE 9 1.330 R39C20C.F1
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LS4000_Routing_Report.pdf
to can/i_can_registers/TX_DATA_REG9/SLICE_1799: Name Fanout Delay (ns) Site Resource REG_DEL --- 0.275 R41C28A.CLK to R41C28A.Q0 wb_tlc/intf/SLICE_4266 (from clk_125_c) ROUTE 4 1.297 R41C28A.Q0 to R39C20C.B1 pcie_adr_2_r0[4] CTOF_DEL --- 0.164 R39C20C.B1 to R39C20C.F1 can/SLICE_6940 ROUTE 9 1.330 R39C20C.F1
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ersatzlampenliste.pdf
3M MP8760 190W UHB P22 (65*70mm) LF190P22 3M MP8770 190W UHB P22 (65*70mm) LF190P22 3M Piccolo S50 150W UHB P21 (50*50mm) LF150P21 A+K Astrobeam S100 120W P22 (65*70mm) LF120P22 A+K Astrobeam S110 132W P21.5 (52*56mm) LF132P215 A+K Astrobeam X100 120W P22 (65*70mm) LF120P22 A+K Astrobeam
in „Beamer 'wiederverwerten'?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mispav.cpp
k].dar ); #elif LCD_XMAX <= 18 out_printf( "%6f", vkanal[k].dar ); #else // 20 und mehr out_printf( "%7f", vkanal[k].dar ); #endif } FUNCT void out_Isoll( void ) { // vkanal[XIS].d = (vkanal[XIS].w+asp.vk
in „Implementierung von Menüs auf alphanumerischen Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JieJie-Microelectronics-SMCJ.pdf
in percentage(%) 150 100 td =decay time to half value tr=10μs 80 100 Peak value 60 Half value 40 50 20 td 0 t(ms) 0 T A(℃ ) 0 1.0 2.0 3.0 4.0 0 25 50 75 100 125 150 175 SOLDERING PARAMETERS Reflow Condition Pb-Free assembly (see figure at right) -Temperature Min (T ) +150℃ s(min) Pre -Temperature Max(
in „Bitte um Hilfe bei Bauteilindentifizierung (Sicherung und Diode)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP07.pdf
Frequency TPC 14. Open-Loop Gain vs. TPC 15. Open-Loop Frequency Power Supply Voltage Response ) 100 28 V20 V = 15V VS= 15V ( VS= 15V S ) T = 25 C E VIN= 10mV 80 TA= 25 C (24 A A B E L TA = 25 C ( D O15 POSITIVE SWING N60 T20 T A L E G P16 F NEGATIVE SWING P A F O40 K F10 - A12 O D P E S20 O L O - 8 A L K V 5 C E T 0 P 4 L O S –20 0 A 0 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 1k 10k 100k 1M 100 1k 10k LOAD RESISTANCETO GROUND ( ) FREQUENCY (Hz) FREQUENCY (Hz) TPC 16. Closed-Loop Response TPC 17. Maximum Output TPC 18. Maximum Output for
in „Gleichrichteschaltung mittels op“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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High_Power_IGBT_IXGK-GX320N60A3.pdf
Admittance Fig. 6. Transconductance 200 240 180 TJ= - 40ºC 200 160 TJ= 125ºC 140 25ºC 25ºC s - 40ºC n160 r e e120 m m i 125ºC A100 -120 - s I 80 f g 60 80 40 40 20 0 0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 V GE - Volts I - Amperes C © 2008 IXYS CORPORATION, All
in „IGBT brennt durch - Weit unter spezifkation.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXGK-GX320N60A3.pdf
Admittance Fig. 6. Transconductance 200 240 180 TJ= - 40ºC 200 160 TJ= 125ºC 140 25ºC 25ºC s - 40ºC n160 r e e120 m m i 125ºC A100 -120 - s I 80 f g 60 80 40 40 20 0 0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 V GE - Volts I - Amperes C © 2008 IXYS CORPORATION, All
in „Impulsbelastung von IGBTs -> Parallelschaltung -> Ausgleichswiderstände“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ST7789V.pdf
DUMMY DUMMY DUMVAP VAP V20 S 1 V20 S 2 V20 S 3 V20 S 4 V20 S 5 V20 S 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUVDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD AGND AGND AGND AGND AGND AGND AGND AGND AGND AGND AGND DGND S353 DGND S354 DGND S355 DGND S356
in „LilyGo T-Watch 2020 v1 Micropython“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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andilcd_conchar_sheet_en_splc780d1.pdf
voltage must have the following relations: VDD > V1 > V2 ≧ V3 > V4 > V5. © ORISE Technology Co., Ltd. 20 JUL. 23, 2008 Proprietary & Confidential Version: 1.0 SPLC780D1 7.15.2. The relationship between LCD frame′s frequency and oscillator′s frequency. (Assume the oscillation frequency is 250KHz, 1 clock
in „initialisierung splc780d1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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splc780d1.pdf
voltage must have the following relations: VDD > V1 > V2 ≧ V3 > V4 > V5. © ORISE Technology Co., Ltd. 20 JUL. 23, 2008 Proprietary & Confidential Version: 1.0 SPLC780D1 7.15.2. The relationship between LCD frame′s frequency and oscillator′s frequency. (Assume the oscillation frequency is 250KHz, 1 clock
in „DDRAM Adressen Pollin 4x16 LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WIMA_DC_Link_MKP_4.pdf
15 27,5 7,5 0,8 0,4 Versions-Code: 2-Draht = D2 4-Draht Ausführung 17 27,5 10 0,8 0,4 4-Draht = D4 20 27,5 12,5 0,8 0,4 Toleranz: 20 % = M 19 37,5 10 1 0,4 10 % = K 20 37,5 12,5 1 0,4 24 37,5 12,5 1 0,4 5 % = J Verpackung: lose = S 28 37,5 10 1 0,4 Drahtlänge: 6-2 = SD 31 37,5 20 1 0,4 Gurtungsangaben
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SIOV_Calculation_2.pdf
IMPEDANCE VALUE CIRCUIT CURRENT TO FIND THE SURGE CONDITIONS SURGE CONDITIONS VALUE REPETITIVE 1.2/50 µs 6 kV, 1.2/50 µs 6 kV, PEAK CURRENT 8/20 µs 500 A 8/20 µs 3 kA WHEN THE REPETITIVE PEAK WHEN THE SHORT CIRCUIT SURGE CURRENT IS MAX. CONTITION IS VDR VDR 50 A S05/H05 6 kV/0.4 kA S07/H05 80 A S07/H05 6 kV/1.0 kA S10/H07 120 A S07/H07 6 kV/1.5 kA S10/H10 175 A S10/H07 6 kV/3.0 kA S14/H14/S20/H20 250 A S10/H10 6 kV/5.0 kA S20/H20 350 A S14/H10 500 A S14/H14 700 A S20/H14 1000 A H05 Multi choice selection chart
in „Varistor dimensionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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155008-da-01-en-8X_DAC_AD7808BRZ_SO24W.pdf
attenuation. LDAC VOUTD DGND AGND Figure 45. Two Externally Applied References +5V V 2 VIN 0.1mF 10mF IN 30kV 30kV 100pF 500V 500V +15V 0.01mF AV DV 30kV DD DD 560pF 560pF COMP +V +15V 1/2 0.01mF IN1 OP275 AD7805 VC1 VOUTA D9 VOUTA IN2 D0 VC2 –15V VOUTB IN 100pF MODE 3 CS VC3 30kV VOUTC WR IN4 +15V DV CLR V 4 1/2 DD V D C OP275 LDAC OUT SSM2164 V B DGND AGND OUT 500V 500V –V –15V 560pF 560pF –15V 30kV 30kV V 3 V 4 IN IN Figure 44. Low Cost, Two-Channel Mixer REV. A –25– AD7804/AD7805/AD7808/AD7809 PAGE INDEX PAGE INDEX (AD7804
in „DAC AD7808 wie register setzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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155008-da-01-en-8X_DAC_AD7808BRZ_SO24W.pdf
attenuation. LDAC VOUTD DGND AGND Figure 45. Two Externally Applied References +5V V 2 VIN 0.1mF 10mF IN 30kV 30kV 100pF 500V 500V +15V 0.01mF AV DV 30kV DD DD 560pF 560pF COMP +V +15V 1/2 0.01mF IN1 OP275 AD7805 VC1 VOUTA D9 VOUTA IN2 D0 VC2 –15V VOUTB IN 100pF MODE 3 CS VC3 30kV VOUTC WR IN4 +15V DV CLR V 4 1/2 DD V D C OP275 LDAC OUT SSM2164 V B DGND AGND OUT 500V 500V –V –15V 560pF 560pF –15V 30kV 30kV V 3 V 4 IN IN Figure 44. Low Cost, Two-Channel Mixer REV. A –25– AD7804/AD7805/AD7808/AD7809 PAGE INDEX PAGE INDEX (AD7804
in „DAC AD7808 Datenübertragung mit ATMega16 klappt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Carel-NTC.pdf
50T105 °C Champ d’application -50T105 °C Connexions Bornes nues, dimensions : 5 + 1 mm Capteur NTC 10 kΩ + 1% à 25°C Beta 3435 Facteur de dissipation (dans l’air) Env. / approx. 1 mW/°C Constante therm. dans le temps (dans l’air) Env. / approx. 20 s Câble Bipolaire double gaine isolante, AWG22 en cuivre
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vish_ILQ2.pdf
t 1 μs D ILD5 tD 1.7 μs ILQ5 tD 1.7 μs ILD1 t 1.2 μs r ILQ1 r 1.2 μs Rise time VCE = 0.4 V, L = 1 k, CC = 5 V, ILD2 r 2 μs V TH= 1.5 V ILQ2 r 2 μs ILD5 r 7 μs ILQ5 r 7 μs ILD1 s 7.4 μs ILQ1 s 7.4 μs ILD2 t 5.4 μs Storage VCE = 0.4 V, L = 1 k, CC = 5 V, s V TH= 1.5 V ILQ2 s 5.4 μs ILD5 s 4.6 μs ILQ5 t 4.6 μs s ILD1 f 7.6 μs ILQ1 f 7.6 μs ILD2 t 13.5 μs Fall time VCE = 0.4 V, L = 1 k, CC = 5 V, f V TH= 1.5 V ILQ2 f 13.5 μs ILD5 f 20 μs ILQ5 f 20 μs ILD1 tPHL 1.6 μs ILQ1 tPHL 1.6 μs V = 0.4 V, R = 1 k, V =
in „Optokoppler SPS 24V zu 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34063A-D.pdf
1.5 V 0.7 O O 0.6 T 1.4 T V CC= 5.0 V R R 0.5 Pin 7 = CC T 1.3 T 0.4 Pins 2, 3, 5 = Gnd Forced β = 20 S VCC = 5.0 V S TA= 25⋅C ,t 1.2 Pins 1, 7, 8CC V ,t0.3 (See Note 7) s Pins 3, 5 = Gnd (0.2 E 1.1 TA= 25⋅C E VC (See Note 7) VC0.1 1.0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
in „T6963C Versorgungspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·