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WM8070-A01_-_Schaltungsbeschreibung_-_2021_DE.pdf
D 2 4 5 6 8 - B A C D 2 4 5 6 8 - 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 s s s s s w r h w r h w r h w r h w r h i r l l U e n r U a i r l l U e n r U a i r l l U e n r U a i r l l U e n r U a i r l l U e n r U a s u a u V b e t + z s u a u V b e t + z s u a u V b e t + z s u a u V b e t + z s u a u V b e t + z Platine
in „WOMA HAMEG WM8070-A01 Adaptermodul für HAMEG HM8070“ · Projekte & Code ·
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uA78L05.pdf
T J= 25±C 200 V SVR Supply Voltage Rejection V I= 29 to 35 V f = 120Hz 30 37 dB IO= 40 mA TJ= 25±C V d Dropout Voltage 1.7 V ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF L78L33AB AND L78L33AC (refer to the test circuitsI V8.3V,
in „Alle GND-Pins am 78L05 belegen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Intersil_HIP4081A_.pdf
Specified (Continued) -90 -180 ) ) µ ( T T-190 N N R -100 R R R U U-200 T T U U N N I I-210 E -110 E V V L L W W-220 O O L L -120 -230 -50 -25 0 25 50 75 100 125 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 JUNCTION TEMPERATURE (°C) JUNCTION TEMPERATURE (°C) FIGURE 10. DIS LOW LEVEL INPUT
in „Umrichter für E-Kart Anwendung 60V / 120A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1_TEA5768HL_Datasheet.pdf
voltagefRF = 76 MHz to 108 MHz; f = 22.5 kHz; − 2 3.5 V fmod = 1 kHz; (S+N)/N = 26 dB; de-emphasis = 75 s; L = R; B AF= 300 Hz to 15 kHz S−200 LOW side 200 kHz selectivity f = −200 kHz;RF = 76 MHz to 108 MHz; 32 36 − dB note 1 S+200 HIGH side 200 kHz f = +200 kHz;RF = 76 MHz to 108 MHz; 39 43 − dB selectivity
in „FM Stereo Radio mit TEA5768 von Philips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BYW02-200.pdf
versus dI Fig.Peak reverse cuFrent versus dDynamic parametsrs versus junction temperature. c t od u P r l te b so - O ts ) d uc versus coppPr surface under each lead.bient 100th(e-a) 80so l Printed circuit : epoxy (e=35µm) O 60 40 20 10 Scu(cm ) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 4/5 SMBYW02-200
in „Welche Diode ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1325_Salomon.pdf
edge of E signal. Table 7: Control pins of 6800 interface Function E R/W# CS# D/C# Write command ↓ L L L Read status ↓ H L L Write data ↓ L L H Read data ↓ H L H (1)e ↓ stands for falling edge of signal H stands for HIGH in signal L stands for LOW in signal In order to match the operating frequency
in „OLED VGY12864Z-S005 über LPT Port ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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APT9502_1_.pdf
Number Description R1,R2 10 1W R3-R18 4.7 1W C1 200pF Chip Capacitors C2-C5 0.1 F Chip Capacitors C6-C10 0.1 F Disk Ceramic C11, C12 0.01 Disk Ceramic Q1, Q3 ARF444 Q2, Q4 ARF445 L1, L2 VK200-19/4B L3, L4 0.37 H: 6T, #18AWG, ID=0.438 RFC1 2T, #14 PTFE
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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IPB180P04P4.pdf
drain connection. PCB is vertical in still air. Rev. 1.3 page 3 2011-04-27 Final Data Sheet IPB180P04P4L-02 1 Power dissipation 2 Drain current P = f(T ); V ≤ -6V I = f(T ); V ≤ -6V tot C GS D C GS 160 200 190 180 140 170 160 120 150 140 100 130 120 ] ] [ A110 o 80 D100 t - 90 P 80 60 70 60 40 50 40 30
in „wie pMOSFET für Strombegrenzung kühlen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX1920-MAX1921.pdf
output voltages. may be as small as 2.2µF ceramic with X5R or X7R Table 2. Suggested Inductors PART L RL NUMBER (µH) (ohms max) Isat (A) SIZE Table 1. MAX1921 Suggested Components for Figure 1 4.7 0.200 1.10 Coilcraft 6.8 0.320 0.90 6.6 x 5.5 3 1.0 INPUT SOURCE LPO1704 = 36.3mm 10 0.410 0.80 OUTPUT 5V
in „Sinnvoll, von 3V Solar mit Stepdown auf 2,5V SuperCap ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Filter-Header.txt
G1M00UNI.DDC-40e6 ;Netclock (fa1 in G1M00UNI.DDC-0 ;Gain in dB G1M00UNI.DDC-1e6 ;Bandwidth in Hz -- G200K_RF.DDC:UNI ;Standard with oversamling G200K_RF DDC:DRUNISPE,DRUNIPOW ;Applications G200K_RF.DDC-40e6 ;Netclock (fa1 in G200K_RF.DDC-0 ;Gain in dB G200K_RF.DDC-200e3 ;Bandwidth in Hz -- G200KUNI.DDC:;* FILTER FILE: G200KUNI.DDC G200KUNI.DDC-;* DESIGNER: S. Habrih G200KUNI.DDC-;* ABSTRACT: 200k Hz 200KUNI.DDC-;* BLOCKS: NCO+HDF+FIR -- G200KUNI.DDC:UNI ;Standard with oversamling G200KUNI DDC:DRUNIREC ;Applications G200KUNI.DDC
in „CMU200 Erfahrungen und Modifikationen“ · HF, Funk und Felder ·
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3_3V_Regler.pdf
Regulation IL= 1 to 250mA (Note 3) 0.04 0.16 % V 0.30 O 3 V – V Dropout Voltage I = 1mA 100 150 mV IN O L (Note 4) 180 I = 100mA 250 L VOUT> 10V only 350 IL= 250mA 370 VOUT> 10V only 500 IL= 400mA 450 600 750 I Ground Pin Current I = 1mA 140 200 A GND L (Note 5) 300 I = 100mA 1.3 2 mA L 2.5 I = 250mA 5 9
in „3,3V Regler im SOT-89 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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INA138.PDF
supply is voltage is up to +36V (or +60V with INA168). However, the V = (I ) (R ) (200 A/V) (R ) (3) OUT S S L output voltage range of the Out terminal is limited by the lesser of the two voltages (see “Output Voltage Range”). The maximum differential input voltage for accurate mea- surements
in „Stromverbrauch am Akku messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bts611L1.pdf
- 10 mA or GND pulled up, V bb0 V, V = IN see diagram page 8 Turn-on time IN to 90% V OUT: t on 80 200 400 s Turn-off time IN to 10% V OUT: t off 80 200 400 R = 12 ,T =-40...+150°C L j Slew rate on dV /dton 0.1 -- 1 V/ s 10 to 30% V OUT ,RL= 12 ,T j-40...+150°C Slew rate off -dV/dtoff 0.1 -- 1 V/ s 70
in „Solid State Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1809271221_Texas-Instruments-DAC5571IDBVR_C24061.pdf
noted. SUPPLY CURRENT POWER-DOWN CURRENT vs vs SUPPLY VOLTAGE SUPPLY VOLTAGE 300 100 250 90 μ 80 − 200 n 70 r C 150 ) 60 +105°C l A p ( 50 u 100 D –40°C − I 40 D 30 ID 50 20 0 10 +25°C 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 0 V DD− Supply Voltage − V 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 V DD(V) Figure 11. Figure 12. SUPPLY
in „Hilfe bei der Berechnung (Voltage Divider)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bourns_SRF703A.pdf
Dual-Winding Shielded Power Inductors Inductance vs. IDC SRF0703A-8R2M SRF0703A-220M SRF0703A-680M L @ 25 °C L @ 125 °C L @ 25 °C L @ 125 °C 10.0 30.0 100.0 L @ 25 °C L @ 125 °C 25.0 8.0 80.0 6.0 20.0 H H H 60.0 ( (15.0 ( L 4.0 L L 40.0 10.0 2.0 5.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 2.4 3.2 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 IDC (A) IDC (A) IDC (A) SRF0703A-151M L @ 25 °C L @ 125 °C 200.0 150.0 ) H (100.0 L 50.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 IDC (A) Temperature Rise vs. IDC SRF0703A-8R2M SRF0703A-220M SRF0703A-680M ΔT @ 25 °C ΔT @ 25 °C ΔT @ 25 °C 100.0 80.0 60.0 80.0
in „Trafo-Treiber für DC/DC-Wandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC846BDNPN.PDF
10 V ) ) ( ( E E G0.25 G 0.3 T IC B = 10 T L L IC B = 20 V V0.25 N0.20 N I I T T 0.2 R0.15 R U U A A0.15 S 150C S T0.10 T 25C 150C I 25C I 0.1 E E L0.05 L L −55C L0.05 −55C C C ) ) s0.00 s 0 E 0.0001 0.001 0.01 0.1 E 0.0001 0.001 0.01 0.1
in „Leckströme für NPN Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LF33.pdf
0.053 E 0.35 0.55 0.014 0.022 F 0.61 0.94 0.024 0.037 F2 1.15 1.4 0.045 0.055 G 4.95 5.08 5.21 0.195 0.200 0.205 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L2 16.2 0.638 L3 26.3 26.7 27.1 1.035 1.051 1.067 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 Dia. 3.65 3.85 0.144 0.152 P011D 28
in „LF33 oder TS2950 CT33“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM.pdf
0.053 E 0.35 0.55 0.014 0.022 F 0.61 0.94 0.024 0.037 F2 1.15 1.4 0.045 0.055 G 4.95 5.08 5.21 0.195 0.200 0.205 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L2 16.2 0.638 L3 26.3 26.7 27.1 1.035 1.051 1.067 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 Dia. 3.65 3.85 0.144 0.152 P011D 28
in „Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL494.pdf
Frequency Oscillator Frequency ) U 50 1.9 T ) U ( 1.8 O 1 V = 15 V E C 40 VCC = V A 1.7 ( 2 OC ref L E ▯1.▯C T 0.01 ▯F V C 30 ▯2.▯R T 10 k▯ N 1.6 C ▯2.▯C T 0.001 ▯F T Y ▯2.▯R T 30 k▯ A 1.5 U 20 U D A 1.4 N , C a1.3 E 10 E , C1.2 C V D 0 1.1 % 0 1.0 2.0 3.0 3.5 0 100 200 300 400 V , DEADTIME CONTROL
in „Problem mit TL494“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL494.pdf
Figure 9. Standby Supply Current Collector Current versus Supply Voltage )2.0 10 ( 9.0 E1.8 ) A m 8.0 L1.6 T O N 7.0 V1.4 R I R 6.0 T C R1.2 L 5.0 T P 4.0 A1.0 U t , 3.0 s0.8 C E IC2.0 C0.6 V 1.0 0.4 0 0 100 200 300 400 0 5.0 10 15 20 25 30 35 40 I ,COLLECTORCURRENT(mA) V ,SUPPLYVOLTAGE(V) C CC 6 MOTOROLA
in „PWM-IC gesucht: Betrieb für Mosfet (etwa 8A)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TEA5768HL_2.pdf
voltagefRF = 76 to 108 MHz; f = 22.5 kHz; − 2 3.5 V fmod = 1 kHz; (S+N)/N = 26 dB; de-emphasis = 75 s; L = R; B AF= 300 Hz to 15 kHz S−200 LOW side 200 kHz selectivity f = −200 kHz;RF = 76 to 108 MHz; note 1 32 36 − dB S HIGH side 200 kHz f = +200 kHz; f = 76 to 108 MHz; note 1 39 43 − dB +200 RF selectivity
in „Einfaches Radio basteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC547_datasheet.pdf
1.0 I VCE =10V 0.9 TA=25⋅C G 1.5 T =25⋅C T A 0.8 E ) V BE(sat) C B=10 R 1.0 S 0.7 U L C 0.8 V 0.6 VBE(on)V CE =10V C E D G 0.5 E 0.6 T L O 0.4 A , R 0.4 V 0.3 O , 0.3 0.2 F VCE(sat) C B=10 h 0.1 0.2 0 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 20 50 100 200 0.1 0.20.3 0.5 0.71.02.03.0 5.0 7.01020 30 50 70100
in „NPN mit PNP Transistor ersetzen für SHARP Pocket-Interface?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sms1.ASM
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ; Wait 40 usec S_Wait: MOV R0,#40 ; Wait 40us S_W_L: DJNZ R0,S_W_L RET ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ; Wait for 2000usec Wait_2000: L_Wait: MOV R0,#22 ; Wait 2000us L_WL_1: MOV R1,#100 ; 100 * 20 L_WL_2
in „Simens S 35; AT-Befehle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ci_slot_1_satip_slot_2.txt
UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend- LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s, Exit Latency L0s unlimited, L1 <1us ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp- LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+ ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt- LnkSta: Speed
in „PCI-Express-Slots defekt bzw. zerstört?“ · PC Hard- und Software ·
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satip_slot_1_ci_slot_2.txt
UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend- LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s, Exit Latency L0s unlimited, L1 <1us ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp- LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+ ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt- LnkSta: Speed
in „PCI-Express-Slots defekt bzw. zerstört?“ · PC Hard- und Software ·
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nacrt_main_board_rev10a_coulomb.pdf
500V BC= C25 1 3 0R 1M 1M 1M R173 R156 R174 C42 0,47uF 0,68uF 22uF 9 200k 200k 200k 0,47uF,630V L1 630V 630V C54 fitted 5V6 50V GND N 1 D13 C135 C 4 R166 R167 R164 R163 9 0R 1M 1M 1M APT30DQ60BG RY4 1 BUS- BUS- BUS- BUS- EARTH W19 R187 D1 D19 BB- 665K RY1 155 832HA-1A-F-C
in „SUCHE Transistor KGF75N65KDF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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cd00000089-1795323.pdf
L 0.9 (**) V ISD= 3A L6201PS/03 EN = 1.35(**) V L rr Reverse Recovery Time dif 300 ns = 25 A/ s dt IF= 1A L6201 IF= 1.2A L6202 I = 3A L6203 F fr Forward Recovery Time 200 ns LOGIC LEVELS V IN LVEN L Input
in „[V] Motortreiber 2x L6203 Multivatt11 und 5x Siemens TLE4205“ · Markt ·
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cd00000089-1795323.pdf
L 0.9 (**) V ISD= 3A L6201PS/03 EN = 1.35(**) V L rr Reverse Recovery Time dif 300 ns = 25 A/ s dt IF= 1A L6201 IF= 1.2A L6202 I = 3A L6203 F fr Forward Recovery Time 200 ns LOGIC LEVELS V IN LVEN L Input
in „[V] 2St. DMOS Full Bridge L6203 Multiwatt 11 Gehäuse“ · Markt ·
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WD3133-WillSEMI.pdf
Semiconductor Ltd. 5 Aug, 2016 - Rev. 1.2 WD3133 12.25 9.20 12.20 9.15 12.15 ) 9.10 V 12.10 ( e g 9.05 a 12.05 l l o 9.00 V 12.00 t u 11.95 p 8.95 t V =12V u VOUT=9.0V u 11.90 OUT O 8.90 V =3.3V O 11.85 V IN.3V IN V =4.2V 8.85 VIN4.2V 11.80 IN VIN5.0V V IN.0V 8.80 11.75 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 Output
in „Vergleichstyp WD3133“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L6203.pdf
L 0.9 (**) V ISD= 3A L6201PS/03 EN = 1.35(**) V L rr Reverse Recovery Time dif 300 ns = 25 A/ s dt IF= 1A L6201 IF= 1.2A L6202 I = 3A L6203 F fr Forward Recovery Time 200 ns LOGIC LEVELS V IN LVEN L Input
in „Schrittmotorsteuerung verbessern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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l6203.pdf
0.9 (**) V SD = 3A L6201PS/03 EN = 1.35(**) V L rr Reverse Recovery Time dif 300 ns = 25 A/ s dt F = 1A L6201 F = 1.2A L6202 F = 3A L6203 fr Forward Recovery Time 200 ns LOGIC LEVELS V , V Input Low Voltage – 0.3 0.8 V IN
in „L6203 und 100% Einschaltdauer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6203.pdf
0.9 (**) V SD = 3A L6201PS/03 EN = 1.35(**) V L rr Reverse Recovery Time dif 300 ns = 25 A/ s dt F = 1A L6201 F = 1.2A L6202 F = 3A L6203 fr Forward Recovery Time 200 ns LOGIC LEVELS V , V Input Low Voltage – 0.3 0.8 V IN
in „Eingangsfrequenz Vollbrückentreiber L6203“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6202_L6203_STM.pdf
0.9 (**) V SD = 3A L6201PS/03 EN = 1.35(**) V L rr Reverse Recovery Time dif 300 ns = 25 A/ s dt F = 1A L6201 F = 1.2A L6202 F = 3A L6203 fr Forward Recovery Time 200 ns LOGIC LEVELS V , V Input Low Voltage – 0.3 0.8 V IN
in „L6203 DMOS Full Bridge Driver testen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LUWW5AM-KYLX-6P7Q.pdf
˚ /6 S R ico NO:2 234 Y:200 N s E R S re l fr ack 3 0 O Sem ATCH G H1 (Q)T IO tai IT ITO 90 % to a k of< r (P)B :123 5 T c E NoSU C d < ted ( e in s ,or d e). H ou u rsrs OTNO 142 M U a g SOEN D an b s ci g ndit ˚C co 72 8 H H
in „LED-Beleuchtung: Warmweiß oder Kaltweiß?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX1776.pdf
, vs. INPUT VOLTAGE, CIRCUIT 3, 0.3A CIRCUIT 5 0.8 1 MAX1776 toc19 6 0.7 L = 1µ H 1 M 1A ( L T 0.6 L = 2µ H 0 E U 0.5 10V C VLX C 0.4 0 I L = 47µH S 0.3 AC COUPLED A L = 10µ H VOUT 50mV/div P 0.2 500mA LOAD 0.1 10mA 0 0 5 10 15 20 25 10µs/div VINV) LINE-TRANSIENT RESPONSE,
in „Suche Lösung für mein Spannungsregler Problem(Strom sparen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Haidenhain-135-Installation.pdf
statisch . 8 bit parallel 8 bit parallel I I I I T-Strobe I I I I 1 I I i I \ 100 ms . I I I I I I l I S-Strobe I 1 I I 100 ms I I I I I I I I ’ 200 ms 200 ms P c, P Zusatzfunktion 1 Ib ausgeführt 1 I I I -warten auf Rückmeldung 1 39 Codieruna der S-Funktionen S-Funktion Klemmstecker Jd S-Funktion Klemmstecker
in „Alten Alzheimer-EPROM auslesen (Maho 700 mit TNC135)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS409L1.pdf
V On-state resistance R 200 • Thermal shutdown ON m • Overvoltage protection (including load dump) Load current (ISO) L(ISO) 2.3 A • Fast demagnetization of inductive loads • 1) Current limitation L(SCr) 4 A Reverse battery protection
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RF0703A-1391409.pdf
SRF0703A - 100M Model Value Code (see table) Inductance vs. IDC SRF0703A-8R2M SRF0703A-220M SRF0703A-680M L @ 25 °C L @ 125 °C L @ 25 °C L @ 125 °C L @ 25 °C L @ 125 °C 10.0 SRF0703A-8R2M 30.0 SRF0703A-220M 100.0 SRF0703A-680M L @ 25 °C L @ 125 °C L @ 25 °C L @ 125 °C L @ 25 °C L @ 125 °C 18.0 30.0 100.0 8
in „Trafo-DC/DC Wandler zerlegt sich selbst“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CFAG12864BTMIV.pdf
http://www.crystalfontz.com Valleyford, WA 99036 Fax: (509) 291-3345 email: sales@crystalfontz.com S9L.,3 K,7,.907L89L. 8 Item Symbol Condition Min Typ Max Unit (V)ð CR 10 105 deg View Angle (H)ý CR -30 30 deg Contrast Ratio CR 3 T rise 200 300 ms Response Time T fall 200 300 ms Definition of Operation
in „avr asm LCD Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf_1404.pdf
PD -91896E IRF1404 HEXFET Power MOSFET l Advanced Process Technology D l Ultra Low On-Resistance V DSS = 40V l Dynamic dv/dt Rating l 175°C Operating Temperature l Fast Switching R DS(on) = 0.004 G l Fully Avalanche Rated ID= 162A Description
in „Pulsschweisgerät mit Auto Batt Schaltungs Verbesserung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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m-c091-31hxxx-x00-2-u-rev04-cdr.pdf
8 7 6 5 4 3 2 1 14 - f o F C091 31H014 100 2 U C091 31H014 200 2 U u i t nn ca. 57 (14-a) F e n e rs d e a ed 2.256 a b e fl r f t td 12 C091 31H012 100 2 U C091 31H012 200 2 U t r t em SW 16 (12-a) o f b et t r l hu g t r ie i t r df 8 d t d ro 7 9 C091 31H008 100 2 U C091 31H008 200 2 U a o e et 0 0 (08-a) e e O et E 7 x 1 . u f i ag G 6 E o o o hr P 1 i t u rt M 7 C091 31H107 100 2 U C091 31H107 200 2 U t i a lr (07-b) o u r sn i o e at o r u ap C o o da 7 C091 31H007 100 2 U
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sitek.pdf
können jetzt ausgenutzt werden. Allgemeine Merkmale Positionsnichtlinearität ± 0,1% Detektorwiderstand 200 kOhm Typ Aktive Fläche Leckstrom Rauschstrom Kapazität Anstiegszeit Standard- mm² (nA) (pA/√Hz) (pF) (10 – 90%) (µs) gehäuse 1L5NT_CP2 5 x 0,25 4 0,3 5 0,25 14-Pin DIL 1L5NT_CP1 5 x 0,25 4 0,3 5 0,25
in „Lineare Wegmessung max. 15 cm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT8609_StepDown.pdf
= 1.9V l 45 60 ns MinimumOff Time 115 ns Oscillator Frequency R = 221k, I = 0.5A l 155 200 245 kHz FSET LOAD l RFSET= 60.4k, LOAD= 0.5A 640 700 760 kHz RFSET= 18.2k, LOAD= 0.5A l 1.925 2.00 2.075 MHz Top Power
in „LT8609 MSOP Platine. Ich bekomms einfach nicht hin.“ · Platinen ·
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LUXEON_K2_BLAU_LXK2_PB14_N00.pdf
67.2 80 1000 105 1500 LXK2 PE14 U00 87.4 100 1000 130 1500 LXK2 PB12 K00 8.2 9.5 350 16 700 LXK2 PB12 L00 10.7 12.5 350 21 700 Blue LXK2 PB12 M00 13.9 16 350 27 700 LXK2 PB14 N00 18.1 21 1000 35 1500 LXK2 PB14 P00 23.5 27 1000 35 1500 LXK2 PB14 Q00 30.6 35 1000 46 1500 LXK2 PR12 L00 175 mW 200 mW 350 330
in „[S] LED aus Feuerwehr Singalleuchte (Blitzlicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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heizung.h
);maskeZIM[2]='B';}else{out6_off;maskeZIM[2]='_';} if (gbi(ZIMbedarfx,pinLU)) {out7_on;_delay_ms(200);maskeZIM[3]='l'; if (!gbi(ZimAbwesend,pinLU)){maskeZIM[3]='X';}}else{out7_off;maskeZIM[3]='_';} if (gbi(ZIMbedarfx,pinNO)) {out8_on;_delay_ms(200);maskeZIM[4]='N'; if (!gbi(ZimAbwesend,pinNO)){maskeZIM[4]='X';}}else{out8_off;maskeZIM[4]='_';} if (gbi(ZIMbedarfx,pinLE)) {out9_on;_delay_ms(200);maskeZIM[5]='L';}else{out9_off;maskeZIM[5]='_';} //wait10; ZIMbedarfCtrl=ZIMbedarfx; //wait10; for(i=3;i<6;i++) { if(!gbi(ZimAbwesend,i)){maskeZIM[i]='x';}} #endif } #ifndef LaufzeitH volatile u8 LaufzeitH
in „Heizungssteuerung Wärmepumpe Fußbodenheizung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vishay-TFPT.pdf
voltage or P 70x R whichever is less GLOBAL PART NUMBER INFORMATION Global Part Numbering: TFPT1206L1002FM (preferred part number format) T F P T 1 2 0 6 L 1 0 0 2 F M GLOBAL MODEL CHARACTERISTIC RESISTANCE VALUE TOLERANCE CODE PACKAGING TFPT0402 L = linear 1002 = 10K D = ± 0.5 % L = lead (Pb)-free,
in „SMD Temperaturfühler an Wetterstation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMD_Catalog.pdf
SOT23 dual RF pin diode L2 BSS69 Zet N - pnp 40V 0.1A 200MHz sw L3 BSS70 Zet N - pnp 40V 0.1A 200MHz sw L3 MMBC1623L3 Mot N - npn 40V gp L3 HSMP-3863 HP A SOT23 ca gp RF pin diode L4 HSMP-3864 HP B SOT23 cc gp RF pin diode L4
in „Hilfe bei Bauteilsuche für Mainboard“ · PC Hard- und Software ·
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AP3019A-318144-1.pdf
vs. Input Voltage 86 350 85 300 ) 84 m t 250 83 n ) r ( 82 u 200 c d e 81 a i r f 80 o 150 E y 79 k O o 100 78 V IN.6V, I OUT=20mA,T =2A C c S 77 C IN µF, C OUT0.22 µF, L=22 µH 50 76 2 3 4 5 6 7 8 0 0 200 400 600 800 1000 LED's Number Schottky Forward Drop (mV) Figure
in „StepUp Regler mit wenig Aussenbeschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Velo_Elements_Innenlager_20130718.pdf
mm) T r L R R - Y T T I Y L L l K A I I O C E E E e I O W W O O I - - Z D G T T B R J X X Innenlager mit Schraubadapter BS 1,375 x 24 1 118 K — 22,65 24,15 118,35 √ √ √ √ √ √ √ 2 118 L — 26,30 27,80 118,35 √ √
in „Prüfstand für Drehmoment bauen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ca3140-a.pdf
LOAD CAPACITANCE (C L = 100pF 2k SUPPLY VOLTAGE: V =S15V TA= 25 C 0.05F 10 1mV 1mV INVERTING 8 10mV 10mV 5k 6 V +15V ( 4 G 7 A 2 0.1F L 0 FOLLOWER 2 SIMULATED O INVERTING 5k LOAD T -2 CA3140 6 U 200 N -4 3 100pF 2k
in „OpAmp Ausgang schwingt mit 50Hz (oder 100)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·