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DCF77_decoder_04Mai2026.asm
testen cpi r25, 31 ; Tag>30? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende ; t250: cpi yl, 5 ; Monat Mai? brne t260 ; nein -> weiter testen cpi r25, 32 ; Tag>31? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende ;
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DCF77_Decoder_020418.asm
testen cpi r25, 31 ; Tag>30? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende ; t250: cpi yl, 5 ; Monat Mai? brne t260 ; nein -> weiter testen cpi r25, 32 ; Tag>31? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende ;
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tsc2003.pdf
1100 250 1000 High-Speed Mode = 3.4MHz ) ) 900 A A (200 t 800 n n 700 r r u150 u 600 Fast Mode = 400kHz y Fast Mode = 400kHz y 500 p p u100 u 400 Standard Mode = 100kHz S S 300 50 200 Standard Mode = 100kHz 100 0 0 –40 –20 0 20 40 60 80 100 2.5 3.0 3.5 4.0
in „Touchscreen Controller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX941-MAX944.pdf
Comparator ICC V+ = 5V MAX941 430 700 µA 1 MAX942/MAX944 400 600 / MAX941 only, shutdown mode (V+ = 3V) 12 60 M Power Dissipation per MAX941 1.0 4.2 A Comparator PD (Note 7) MAX942/MAX944 1.0 3.6 mW X Propagation Delay tPD+, (Note 8) MAX94_C 80 150 ns 9 PD- MAX94
in „Verstärkung 2V -> 3.3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Richtek-Tech-RT9193-33GB.pdf
Corporation. DS9193-16 January 2013 www.richtek.com 5 RT9193 Load Transient Response Load Transient Response t VIN 5V, VOUT= 2.8V ILOAD= 1mA to 60mA t V IN5V, V OUT= 2.8V LOAD= 1mA to 250mA e 100 CIN C OUT= 1μF e 400 C INC OUT = 1μF r ) r ) C A C A ( 50 d (200 a a L 0 L 0 e ) e ) a V 20 g V 50 o ( l ( V o 0 V
in „CH340C bricht Verbindung ab / Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RT9193-33GB.pdf
Corporation. DS9193-16 January 2013 www.richtek.com 5 RT9193 Load Transient Response Load Transient Response t VIN 5V, VOUT= 2.8V ILOAD= 1mA to 60mA t V IN5V, V OUT= 2.8V LOAD= 1mA to 250mA e 100 CIN C OUT= 1μF e 400 C INC OUT = 1μF r ) r ) C A C A ( 50 d (200 a a L 0 L 0 e ) e ) a V 20 g V 50 o ( l ( V o 0 V
in „Fragen Stromversorgung / Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SHA.pdf
Value ) 20 10 Ta= 25˚C VD= 12V ) 18 S102S01/S202S01 ) ( ) VD= 6V o 16 A 8 S102S02/S202S02 ) a ( i 14 T RL= 30 i t S102S01 r 12 e 6 S202S01 w r p 10 c t e s 8 i 4 - t S102S02 O 6 u S202S02 m i u 4 i 2 x M a M 2 0 0 0 2 4 6 8 10 12 - 25 0 25 50 75 100 RMS ON-state current T (A rms) Ambient temperature a
in „S202S02 Spannung Am Kühlkörper?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S202_S02.pdf
Value ) 20 10 Ta= 25˚C VD= 12V ) 18 S102S01/S202S01 ) ( ) VD= 6V o 16 A 8 S102S02/S202S02 ) a ( i 14 T RL= 30 i t S102S01 r 12 e 6 S202S01 w r p 10 c t e s 8 i 4 - t S102S02 O 6 u S202S02 m i u 4 i 2 x M a M 2 0 0 0 2 4 6 8 10 12 - 25 0 25 50 75 100 RMS ON-state current T (A rms) Ambient temperature a
in „Lasten bis zu 25A 250V schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S202_S02.pdf
Value ) 20 10 Ta= 25˚C VD= 12V ) 18 S102S01/S202S01 ) ( ) VD= 6V o 16 A 8 S102S02/S202S02 ) a ( i 14 T RL= 30 i t S102S01 r 12 e 6 S202S01 w r p 10 c t e s 8 i 4 - t S102S02 O 6 u S202S02 m i u 4 i 2 x M a M 2 0 0 0 2 4 6 8 10 12 - 25 0 25 50 75 100 RMS ON-state current T (A rms) Ambient temperature a
in „Elektronischer Schalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S202S02_datasheet.pdf
Value ) 20 10 Ta= 25˚C VD= 12V ) 18 S102S01/S202S01 ) ( ) VD= 6V o 16 A 8 S102S02/S202S02 ) a ( i 14 T RL= 30 i t S102S01 r 12 e 6 S202S01 w r p 10 c t e s 8 i 4 - t S102S02 O 6 u S202S02 m i u 4 i 2 x M a M 2 0 0 0 2 4 6 8 10 12 - 25 0 25 50 75 100 RMS ON-state current T (A rms) Ambient temperature a
in „Solid State Relais S202S02 durchmessen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC4054-4.2.pdf
V CCand BAT) tSS Soft-Start Time BAT = 0 to BAT =1000V/R PROG 100 s tRECHARGE Recharge Comparator Filter Time VBAT High to Low 0.75 2 4.5 ms tTERM Termination Comparator Filter Time BAT Falling Below ICHG/10 400 1000
in „akku mit solar aufladen, kommt das IC: LT1734L dafür in Frage?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Geschwindigkeitsrampen_berechnen_Fehler.pdf
steps/sec] Acceleration Limit 720 [steps/sec²] PWM Base Freq 500000 [Hz] Lineare Rampe S-Förmige Rampe 400 2500 250 2500 350 e 2000 c / 300 / 200 2000 p s t 250 t s 1500 s 150 1500 t t i e e 200 r e r g 1000 c k c d 150 S d 100 1000 S i i h 100 w s 500 c 50 500 e 50 e G G 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 0 2 4 6
in „rampenbrechnung für schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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littelfuse-PTC-Rline-Catalog.pdf
= RKEF500 B C 10 E = RKEF110 F = RKEF135 ( G = RKEF160 i M T H = RKEF185 t 1 L e K I = RKEF250 i T J I 0.1 H G 0.01 F 1 10 A BCD E 100 Fault Current (A) RUEF Figure R17 A = RUEF090 H = RUEF400 B = RUEF110 I = RUEF500 100 A B C D E F G K L M C = RUEF135 J = RUEF600
in „Batteriehalter mit unbekannten Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ir2183.pdf
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 Max. a Typ. a200 a200 o Typ. r P P o100 o100 n r u T T 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 Temperature(C) Supply Voltage(V) Figure 4A. Turn-on Propagation
in „Simulation IR2183 Halbbrückentreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3RT1015-1BB41.pdf
5 — bei 24 V Bemessungswert 15 A — bei 110 V Bemessungswert 15 A Betriebsleistung ● bei AC-1 — bei 400 V Bemessungswert 11 kW ● bei AC-2 bei 400 V Bemessungswert 3 kW ● bei AC-3 3RT1015-1BB41 Änderungen vorbehalten Seite 2/ 12.06.2019 © Copyright Siemens 3 kW — bei 400 V Bemessungswert — bei 500 V Bemessungswert
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37378-DI300.pdf
schaltet. 996176902A 2 Bild 2: U Prinzip des U Phasenan- schnitt- Netzspannung dimmers Netzspannung t t U U Bild 4: Prinzip Spannung am des Pha- Spannung am t Verbraucher senab- t Verbraucher 996176903A schnitt- 996176905A dimmers Jedochstellenkonventionelleundelektro- Phasenanschnittdimmer sind für
in „Mos-Fet wird heis“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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37378-DI300.pdf
schaltet. 996176902A 2 Bild 2: U Prinzip des U Phasenan- schnitt- Netzspannung dimmers Netzspannung t t U U Bild 4: Prinzip Spannung am des Pha- Spannung am t Verbraucher senab- t Verbraucher 996176903A schnitt- 996176905A dimmers Jedochstellenkonventionelleundelektro- Phasenanschnittdimmer sind für
in „Dimmer will nicht richtig dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HA-2540.pdf
SWING vs FREQUENCY O 1.4 T E 1.3 R ) 28 E - F 1.2 VP R C ( 24 S 5 G R 21.1 BANDWIDTH I 20 T A S E S1.0 E 16 A E G R L T P A0.9 SLEW RATE L 12 D V O E 0.8 T 8 L U A T 4 M 0.7 U O O N 0.6 0 0 200 400 600 800 1K 1.2K -80 -40 0 40
in „HA-2540 Operationsverstärker wird warm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wandler.pdf
Less than AC600V for low voltage circuit of coated wires G Withstanding Voltage : AC2200V/1 minute T (between output terminal and outer case) O Insulation Resistance : more than 100MΩ by 500V insulation tester T P (between output terminal and outer case) U Operation Temperature : -20~50 °C, less than
in „Klappstromwandler mit 1 zu 1 Übersetzung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IPB026N06N.pdf
0.001 0.01 0.1 V [V] t [s] DS p Rev.2.2 page 4 2012-12-20 IPB026N06N 5 Typ. output characteristics 6 Typ. drain-source on resistance I =f(V ); T =25 °C R =f(I ); T =25 °C D DS j DS(on) D j parameter: V GS parameter: V GS 400
in „Gatebeschaltung Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bus_Ele_DS_2142_NH.pdf
No.NH500V Page 5 of 9 Data Sheet 2142 NH DIN Dual Indication Fuse Links NH Class gG/gL, 500Vac, 35 to 400 Amps, Sizes 02 & 2 Sizes 02 & 2 Time-Current 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
in „Sicherung für 48V und etwa 100A gesucht - ANL?“ · Fahrzeugelektronik ·
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top200yai.pdf
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% C6 C5 C7 (85-265 VAC) 0.1 F 47 F T1 1 nF Load Regulation - ±1% DRAIN Y1 (10 -100%) F1 SOURCE Ripple Voltage ± 50 mV 3.15
in „Reparatur Ladegerät DBL430-14 Überspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Turbo_1000_Schaltplan_V1.0.pdf
L L - D1 + C2 i IRFP240 IRFP240 IRFP240 IRFP240 2 S T5 T6 ZPD16 22u F/63V 1% * BF470 BF470 1 GND GND 1 GND GND GND C3 C4 C16 6 R 7 R 8 R 9 R ST3 47pF 400V 47pF 400V 22pF 400V R 0 R 0 R 0 R 0 1 1 1 1 -60V V8 4V- 3 -60V +15V IC1P -15V R36 2 C105 C106 470R
in „Radio RIM VMOS Turbo 1000B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LR8_DS.pdf
243AA (SOT-89) 133 C/W Electrical Characteristics (Test conditions unless otherwise specifiAd: -40°C < T < 85°C.) Sym Parameter Min Typ Max Units Conditions V - V Input to output voltage difference 12 - 450 V --- IN OUT 13.2V < V < 400V, 1.14 1.20 1.26 V IN VOUT Overall output voltage regulation R1= 2.4kΩ
in „Hochspannungs Linearregler 250V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
(uint8_t page, uint16_t offset, uint32_t data) { uint32_t addr = FLASH_ADDR + 0x400 * page + offset; FLASH_Unlock(); FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR | FLASH_FLAG_EOP); FLASH_ProgramWord(addr, (uint32_t)data); FLASH_Lock(); } uint32_t readFlashAddr(uint8_t page) { uint32_t addr = FLASH_ADDR + 0x400 * page; return *(uint32_t*)addr; } void TIM2_IRQHandler() { static int count = 0; if(TIM_GetITStatus(TIM2
in „STM32F103 bootloader tool“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P82B96_7.pdf
buffer 1000 002aac069 1200 002aac070 V OL VOL (mV) (mV) 1000 800 (1) 800 (1) (2) 600 (2) (3) (3) 600 400 400 50 25 0 25 50 75 100 125 50 25 0 25 50 75 100 125 Tj(°C) T j°C) V OLat Sx typical and limits over temperature VOL at Sx typical and limits over temperature (1) Maximum (1) Maximum (2) Typical (2
in „18 x SHT11 an welchem Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MURATA.pdf
Frequency Characteristics TZ03Z070 TZ03R200 Z070 R200 1000 1000 1000 1000 ) ) p F ( ( c c 100 100 t 100 100 t c c p Q p Q C C 10 10 10 10 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1 100 200 300 400 500 Frequency (MHz) Frequency (MHz) TZ03P450 TZ03P600 P600 P450 1000 1000 1000 1000 F F 100 100 ( 100
in „Welches Bauteil ist zu sehen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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78f9116.pdf
ns SCK20 high/low tH1, VDD= 2.7 to 5.5 V tCY1/2-50 ns level width tL1 tCY1/2-150 ns ns SI20 setup time tIK1 VDD= 2.7 to 5.5 V 150 (for SCK20 latch edge) 500 ns SI20 hold time tSI1 VDD= 2.7 to 5.5 V 400 ns (for SCK20 latch
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handy_lcd_schaltplan.pdf
R403 0 C426 C436 C303 8 0 R402 C424 C427 R119 C190 C320 C406 C440 C432 1 U104 1 1 1 C604 4 C310 3 T 6 5 2 C C R R 6 C410 C437 3 3 3 8 3T0 6 6 6 6 F 4 C316 2 5 4 1 1 3 2 2 3 C352 0 60PT 3 1PT P P P TP309 O 5 C439 C313 3 3 TP315 T T 1 C C S 0 4 2 C414 4 4 C C434 6 2 0 C312 0 C F C351 C400 4 R314 3 C
in „Altes Handy Display zum Basteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Magnetventile_-_ISO15407VSVA_DE.pdf
bistabil 1 400 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ VSVA-B-P53…A1 5/3-Wegeventil, Mittelstellungsventil 1 400 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ventil mit Zentralstecker VSVA-B-T32…A1 2x 3/2-Wegeventil monostabil 1 250 – ■ – ■ – – – VSVA-B-M52…A1 5/2-Wegeventil monostabil 1 400 – ■ – ■ – – – VSVA-B-B52…A1 5/2-Wegeventil bistabil 1 400 – ■ – ■ – – – VSVA-B-P53…A1 5/3-Wegeventil, Mittelstellungsventil 1 400 – ■ – ■ – – – Pneumatikventil VSPA-B-T32…A1 2x 3/2-Wegeventil monostabil
in „Mikrocontroller an 24V mit Optokopller?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WSM200.pdf
VH-02 H VH-02 H H P 0 0 0 0 475/400V 0 0 0 0 P P 0 0 P P P P P P T T 1 2 1 2 P4 P3 P0475/400PV040715/400V 02 475/400V T3 3 2 1 3 3 3 300:1S H H H 0 0 V0-03 0 0 P P P T T P P 3 2 1 D19 R31 2 2 1 P0D1901 P0D1902 0 1 P0R3102 P0R3101 5 R R C P P 100R P 4148 R40 R41 2 C25 5 100R 100R C 501 P 1 1 0 1 R R P P 200:6 D5 1 T1 1 C P0T101 P0T102 P0D501 P0D502 C P * P R24 0 0 C5 J2 J J CZ-01 1 2 FR104 C7 24V P0R2401 P0R2402 P P 3 4 5 CAP 103/630V C C 0 2 1000U/35V 1 0 2.2R P P P 7 8 1 C23 2 C24 * 0 0 0 U5 MK1 4 P0T103 P0T104
in „Inverter Elektroden-Schweißgerät abgeraucht -> IGBT defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ferrite.pdf
g T-130-2 2,40 - 2,20 40 24 14.5 10 140 0.25 - 20 MHz max 250 W , 500 W a 1MHz T-157-2 3,60 - 3,40 47 24.2 18 10 240 0.25 - 20 MHz max 400 W 115 g T-184-2 6,50 51 31.7 14 10 120 0.25 - 20 MHz max 400 W 83 g T-200-2 6,00 - 5,60 51 31.7 26 10 218 more power than T-20-2 normal type 155g T-200-2B 9,90 77.2 49 12.7 10 114 0.25 - 20 MHz 182 g T-300-2 10,80 102 57.2 16.5 10 180 0.25 - 20 MHz 475 g T-400-2 21,50
in „Gefunden und für gut befunden.Filterliste.“ · HF, Funk und Felder ·
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ust40_Datenblatt.pdf
Air Ultrasonic Ceramic Transducers 400ST/R160 Dimensions: dimensions are in mm Impedance/Phase Angle vs. Frequency Tested under 1Vrms Oscillation Level 400SR160 Impedance 400SR160 Phase 400ST160 Impedance 400ST160 Phase Specification 100000
in „Empfängerschaltung Ultraschall Entfernungsmesser“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMG6401PLGE.pdf
Brightness - - - 10 - cd/m 2 Recommended V DD-V O Duty=1/128 - 16.9 - V Viewing - 6 o’clock LC Drive T=0°C, Direction Voltage Ø=10°, Viewing Angle Ø2 - Ø1 K=1.4, - 40 - degree Note 3 Note 1 Duty=1/128 - 15.8 - V Response Time t Ø=10°, - 250 400 ms T=25°C, R Ø=10°, (Rise) θ=0°, Note 1 Note 3 Response Time tF Ø=10°, - 300 450 ms Duty=1/128 - 15.4 - V (Fall) T=40°C, θ=0°, Ø=10°, Note 1 Note 3 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Backlight Tile V EL fEL400Hz - 100 - Vrms Voltage Item Symbol Condition Min Max Unit Backlight
in „[V] Grafikdisplay 240x128“ · Markt ·
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LMG6401PLGE.pdf
Brightness - - - 10 - cd/m 2 Recommended V DD-V O Duty=1/128 - 16.9 - V Viewing - 6 o’clock LC Drive T=0°C, Direction Voltage Ø=10°, Viewing Angle Ø2 - Ø1 K=1.4, - 40 - degree Note 3 Note 1 Duty=1/128 - 15.8 - V Response Time t Ø=10°, - 250 400 ms T=25°C, R Ø=10°, (Rise) θ=0°, Note 1 Note 3 Response Time tF Ø=10°, - 300 450 ms Duty=1/128 - 15.4 - V (Fall) T=40°C, θ=0°, Ø=10°, Note 1 Note 3 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Backlight Tile V EL fEL400Hz - 100 - Vrms Voltage Item Symbol Condition Min Max Unit Backlight
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datenblatt-160715-ixys-standarddiode-dsei2x121-02a-sot-227-4-200-v-123-a.pdf
0.460 0.481 r T = T 2.1 mW K 8.92 9.60 0.351 0.378 T VJ VJM L 0.76 0.84 0.030 0.033 R thJC 0.5 K/W M 12.60 12.85 0.496 0.506 R thCK 0.1 K/W N 25.15 25.42 0.990 1.001 O 1.98 2.13 0.078 0.084 t I = 1 A; -di/dt = 400 A
in „IGBT schon bei kleiner Last durchgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SG3525ANG.pdf
〉 1.0 〉 2.0 % (+8.0 V CC +35 V) D VCC Frequency Stability with Temperature ▯fosc − 〉 0.3 − % D T Minimum Frequency (RT= 150 k▯, C T 0.2 ▯F) fmin − 50 − Hz Maximum Frequency (R T 2.0 k▯, C T 1.0 nF) fmax 400 − − kHz Current MirrorRTI= 2.0 mA) 1.7 2.0 2.2 mA Clock Amplitude 3.0 3.5 − V Clock Width
in „Gegentaktwandler Überschwingen im Leerlauf“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_PG240128ERS-XYABP1_Display.pdf
Brightness - - - 10 - cd/m Recommended VDD -VO Duty=1/128 - 16.9 - V Viewing - 6 o’clock LC Drive T=0°C, Direction Voltage Ø=10°, Viewing Angle Ø2 - Ø1 K=1.4, - 40 - degree Note 3 Note 1 Duty=1/128 - 15.8 - V Response Time tR Ø=10°, - 250 400 ms T=25°C, (Rise) θ =0°, Ø=10°, Note 3 Note 1 Response Time tF Ø=10°, - 300 450 ms Duty=1/128 - 15.4 - V (Fall) θ =0°, T=40°C, Note 1 Ø=10°, Note 3 Backlight Tile V EL EL=400Hz - 100 - Vrms ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Voltage Item Symbol Condition Min Max Unit Backlight
in „Problem mit Grafikdisplay (Powertip)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt-K3-24A_K3-32A_K3-40A.pdf
/ open at 40°C 380-440V 500-690V „Typ1“ gL (gG) Typ / Type A kW kW A max. e K3-24A00.. 50 11 15 80 t n K3-32A00.. 65 15 18,5 80 u o K3-40A00.. 80 18,5 18,5 80 i w g a c Hilfsschaltglieder / Aux. contacts HN10, HN01 t AC1 l (=l ) AC15 AC15 Sicherung/Fuse t e th j offen bei 40°C / open at 40°C 220-240V
in „Alter Schütz - Austausch? Instandsetzung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt.pdf
specifications apply for V A +2.7V to +5.5V, GND = 0V, f SCLup to 3.4MHz, f =INkHz for f SCL up to 400kHz, f = 10kHz for f = 3.4MHz unless otherwise noted. Boldface limits apply for T = T to T : all other limits T = 25°C IN SCL (1) A MIN MAX A unless otherwise noted. (2) (2) Symbol Parameter Conditions
in „ADC121 I²C-AD-Wandler funktioniert nicht, wieso?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XLamp7090XR-E.pdf
xlamp 4 CLD-DS05.011 Relative Spectral Power Distribution Relative Spectral Power )100 ( r 80 e w o t 60 5000K - 10000K CCT n i 3700K - 5000K CCT d 40 2600K - 3700K CCT R v t 20 l e R 0 400 450 500 550 600 650 700 750 Wavelength (nm) White ) 100 ( r 80 e w o t 60 Royal Blue n Blue i d 40 Green R v t
in „LiPo Zelle Impulsbelastung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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22107B-1180063.pdf
Sym Characteristic Min Max Units Conditions No. Clockhightime 100 kHz mode 4000 — ns 1.8V-5.5V 100 T HIGH 400 kHz mode 600 — ns 2.7V-5.5V 1.7 MHz mode 120 ns 4.5V-5.5V 3.4 MHz mode 60 — ns 4.5V-5.5V 101 T LOW Clock low time 100 kHz mode 4700 — ns 1.8V-5.5V 400 kHz mode 1300 — ns 2.7V-5.5V 1.7 MHz mode
in „[V] 24St SMD Digital I2C / 256 Steps 5K Dual Poti Microchip MCP4561- 502E/MS (MSOP8) (alle 15€)“ · Markt ·
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F10392.pdf
. Spectrum for white (Ta=25℃) 1.0 0.8 e o P n 0.6 a i c tu p ri e i 0.4 i D l R 0.2 0.0 400 500 600 700 Wavelength (nm) 7. Wavelength Curve for Red, Green, Blue (Ta=25℃) 1.0 0.8 r e o l n 0.6 t ti e b S rt e i 0.4 t D e R 0.2 0.0 400 500 600 700 Wavelength (nm) SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD
in „LED dynamic resistance“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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F10392.pdf
. Spectrum for white (Ta=25℃) 1.0 0.8 e o P n 0.6 a i c tu p ri e i 0.4 i D l R 0.2 0.0 400 500 600 700 Wavelength (nm) 7. Wavelength Curve for Red, Green, Blue (Ta=25℃) 1.0 0.8 r e o l n 0.6 t ti e b S rt e i 0.4 t D e R 0.2 0.0 400 500 600 700 Wavelength (nm) SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD
in „[V] 6 X Power RGB LED 3W Seoul Semiconductor F10392 Star“ · Markt ·
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MOC3020-M.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
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P_100_LTV-354T.pdf
18 s VCE=2V, IC=2mA Response Time (Fall) tf — 3 18 s RL=100 I *1 CTR = C×100% I F Part No. : LTV-354T Series Page : 5 of 11 BNS-OD-C131/A4 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION Property of LITE-ON Only RANK TABLE OF CURRENT TRANSFER RATIO CTR MODEL NO. RANK MARK CTR ( % ) A 50 ~ 150 B 80 ~ 400 LTV-354T B2 100 ~ 400 C 200 ~ 400 No mark 20 ~ 400 F = ±1 mA CONDITIONS VCE = 5 V Ta = 25°C Part No. :V-354T Series Page :6 of 11 BNS-OD-C131/A4 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION Property of LITE-ON Only CHARACTERISTICS CURVES
in „AC Optokoppler mit integrierter Schmitttrigger Schaltstufe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SM10-MIC.pdf
Symbols Value Unit Peak Pulse power dissipation with a 10/1000μs waveform(NOTE1,FIG.1) PPPM Minimum 400 Watts Steady Stage Power Dissipation at T T=75℃(Note2) PM(AV) 1.0 Watt Peak Pulse current with a 10/1000μs waveform (NOTE1,FIG.3) IPPM See Table 1 Amps Peak forward surge current, 8.3ms single half
in „Dioden bei Blinklicht getauscht seitdem funktioniert das Blinklicht nicht mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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i2c.pdf
SYMBOL STANDA2D-MODE FAS2-MODE UNIT IC-BUS IC-BUS Min. Max. Min. Max. SCL clock frequency fSCL 0 100 0 400 kHz Bus free time between a STOP and START tBUF 4.7 – 1.3 – ▯s condition Hold time (repeated) START condition. t 4.0 – 0.6 – ▯s After this period, the first clock pulse is generatedD;STA LOW period
in „Suche I²C Bus Grundlagen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nixieclock.c
> #include <stdlib.h> #define F_CPU 8000000 ///////////// //Variablen// ///////////// //date uint8_t week_day; uint8_t day; uint8_t month; uint16_t year; //time uint16_t millisecond; uint8_t second; uint8_t minute; uint8_t hour; uint8_t timezone; //Speicherbereich für DCF-Pegel uint8_t dataPC; //Pegel-Auswertung uint16_t counter_high; uint16_t counter_low; uint8_t bit_number; //dcf_date uint8_t dcf_week_day; uint8_t dcf_day; uint8_t dcf_month; uint8_t dcf_year; uint8_t dcf_date_parity; //dcf_time uint8_t dcf_second;
in „AVR - Conrad DCF Modul - Pegel zu niedrig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rtc.c
***********************************************************/ static void counter_to_struct( uint32_t sec, RTC_t *t ) { uint16_t day; uint8_t year; uint16_t dayofyear; uint8_t leap400; uint8_t month; t->sec = sec % 60; sec /= 60; t->min = sec % 60; sec /= 60; t->hour = sec % 24; day = (uint16_t)(sec
in „STM32F1 RTC eine Sekunde generieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·