-
PDF
DSEI60-06A_IXY.pdf
100 101 102 103 0 200 400 600 800 1000 VF[V] -diF/dt [A/µs] -dF /dt [A/µs] Fig. 1 Forward current Fig. 2 Recovery charge Fig. 3 Peak reverse current versus voltage drop versus -di /dt versus -di /dt F F 1.4 0.8 20 1000 T = 100
in „Motor PWM Steuerung, Mosfet Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MAX4508-MAX4509.pdf
High or Low SWITCH DYNAMIC CHARACTERISTICS +25°C 160 275 VNO_ = ±10V, L = 1kΩ, Enable Turn-On Time tON Figures 2 and 3 C, E 400 ns M 600 Transition Time TRANS Figure 2 +25°C 170 350 ns C, E, M 500 V = ±10V, R = 1kΩ, +25°C 120 200 Enable Turn-Off Time OFF NO_ L C, E 250 ns Figures 2 and 3 M 400 Break-Before-Make
in „Messsystem mit PhotoMOS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
er400trs.pdf
ElectrolyticCapacitors VO G VI 10uF16V D 1N4148 ANT 1 RFGND 2 100n 100n 1 1 16 100n 6 DCD 2 V++ GND 15 2 RXD 3 C1- T1OUT 14 7 RTS RSSI 4 5 C2+ R1IN 12 8 TXD DATAOUTSY 5 6 V-- RT1IN 11 4 CTS DATAIN 6 7 T2OUT T2IN 10 9 RIR HOSTRDY 8 8 R2IN R2OUT 9 5 GND VCC 9 GND MAX232 PCAT ER400TRS 0Volt 100n HostReadyTiedLow ERTxcvr2
in „Datenübertragung mittels ASK“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PT4115E.pdf
Current vs Vdim 600 Output Current vs Dim Duty Cycle 800 20KHz 700 R=0.13ohm A500 100Hz ) ( A600 n400 t e 50KHz n500 u300 r400 C u u C300 t200 D u L200 R=0.33ohm O100 100 00.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 0 1 2 3 4 5 Dim Duty Cycle Dim Pin Voltage(V) China Resources Powtech (Shanghai) Limited WWW.CRPOWTECH.COM
in „PT4115 KSQ raucht ab. Gleichrichter nötig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
PT4115E_Copy.pdf
Current vs Vdim 600 Output Current vs Dim Duty Cycle 800 20KHz 700 R=0.13ohm A500 100Hz ) ( A600 n400 t e 50KHz n500 u300 r400 C u u C300 t200 D u L200 R=0.33ohm O100 100 00.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 0 1 2 3 4 5 Dim Duty Cycle Dim Pin Voltage(V) China Resources Powtech (Shanghai) Limited WWW.CRPOWTECH.COM
in „Driver IC für High Power LED bis max 3Euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
TNY256.pdf
OUTPUT CHARACTERISTIC 7 8 600 9 0 0 6 4 8 V I 500 TCASE=25 °C I ( P ) TCASE=100 °C P g 5 A t ( 400 o 4 t V e n 3 r 300 P u S C S 2 i A r 200 P 1 D B 0 100 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 2 4 6 8 10 Time (ms) DRAIN Voltage (V) 7/01 13 TNY256 Typical Performance Characteristics (cont.) C OSS vs. DRAIN
in „Brauche Dringend Hilfe bei Bauteilbestimmung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
kk_bb.c
define PORTC 2 #define PORTD 3 #define PORT(x) GLUE(PORT, x) #define pinDIRout(port,pin) {*(uint32_t*)(GPIOA_BASE + PORT(port) *0x400 + (pin/8)*4)&=~(0b1111<<(4*(pin%8)));*(uint32_t*)(GPIOA_BASE + PORT(port) *0x400 + (pin/8)*4)|=(0b0011<<(4*(pin%8)));} #define pinDIRin(port,pin) {*(uint32_t*)(GPIOA_BASE
in „Problem FatFS + SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CY7C1041DV33-10ZSXI.pdf
CY7C1041DV33 Switching Waveforms (continued) Figure 5. Read Cycle No. 2 (OE Controlled) [17, 18] ADDRESS tRC CE tACE OE tHZOE tDOE BHE, BLE LZOE HZCE tDBE t LZBE t HZBE HIGH HIGH IMPEDANCE IMPEDANCE DATA OUT DATA VALID LZCE t t PD I C V CC PU CC SUPPLY 50% 50% CURRENT ISBB Figure 6. Write Cycle No. 1 (CE
-
PDF
Tajimi_Electronics_-_Push-Pull_Circular_Connectors__Fuer_ZT15-M36_Drucksensor_.pdf
Voltage (V RMS) 1800 1000 1200 1000 1000 1200 1000 1200 1200 1200 1200 Voltage Rating (V RMS) 600 350 400 350 350 400 350 400 400 400 400 Current Rating (A) 10 10 5 5 5 10 5 10 4 10 3 AWG#16 AWG#20 AWG- AWG- AWG- AWG- AWG- AWG- Applicable Wire Size 2 2 (1.4mm Max.) (0.5mm Max.) #16 #20 #16 #20 #16 #20 Contact
in „Suche sehr speziellen Rund-Steckverbinder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Thyristor_Triac_App_Note__by_Littlefuse.pdf
0.1 x 10 –6 1.0 To obtain the minimum R (150º conduction angle), the 0.9 delay is 30º or )e 0.8 e t (30/180) x 8.33 = 1.39 ms t o 0.7 o e 1.39 ms = 0.8 RC r cr 0.6 i o RC = 1.74 ms a Sy 0.5 1.74 x 10–3 a pl R = = 17,400 Ω C u –6 ( 0.4 0.1 x 10 f o 0.3 Using practical values, a 100 k potentiometer with
in „Ansteuerschaltung Thyristor und Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Littelfuse_App_Note_AN1003.pdf
0.1 x 10 –6 1.0 To obtain the minimum R (150º conduction angle), the 0.9 delay is 30º or )e 0.8 e t (30/180) x 8.33 = 1.39 ms t o 0.7 o e 1.39 ms = 0.8 RC r cr 0.6 i o RC = 1.74 ms a Sy 0.5 1.74 x 10–3 a pl R = = 17,400 Ω C u –6 ( 0.4 0.1 x 10 f o 0.3 Using practical values, a 100 k potentiometer with
in „Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TSL1406.pdf
High-level input voltaIH, V 2 VDD V Low-level input voltagIL V 0 0.8 V Wavelength of light source, λ 400 1000 nm Clock frequencyclock 5 8000 kHz Sensor integration time, Seintl, t 0.098 100 ms Sensor integration time, Parintel, t 0.050 100 ms Setup time, serial insu(SI) 20 ns Hold time, serial input,(see
in „CMOS Zeile Auslesen und weitergabe an RS232/USB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CL1506-ChipLink.zh-CN.en.pdf
Working current OP=70kHz 100 150 uA CScurrent sampling V CS_TH Current Sense Threshold Voltage 390 400 410 mV Current detection when the load is short-circuited V CS_SHORT 200 mV threshold voltage tLEB leading edge blanking time 350 ns turn off delay 200 ns tDELAY internal time control tOFF_MIN Minimum
in „LED-Strahler mit CL1506IR“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
3f3.pdf
halfpage 3F3 µ' ,'' µ' s s s SYMBOL CONDITIONS VALUE UNIT 3 µi 25 °C; ≤10 kHz; 2000 ±20% 10 0.25 mT µa 100 °C; 25 kHz; ≈ 4000 µs' 200 mT B 25 °C; 10 kHz; ≈ 440 mT 10 2 1200 A/m 100 °C; 10 kHz; ≈ 370 1200 A/m 3 P V 100 °C; 100 kHz; ≤80 kW/m 10 100 mT 10 1 1 10 f (MHz) 10 2 100 °C; 400 kHz; ≤150 50 mT
in „Ringkern für SEPIC "bewickeln"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
BZX85C.PDF
+1-408-970-5600 Rev. 3, 01-Apr-99 1 (5) BZX85C... Vishay Telefunken Type VZnom ZT for V ZT and rzjT rzjk at ZK IR at VR TKVZ 1) BZX85C... V mA V W W mA mA V %/K 2V7 2.7 80 2.5 to 2.9 < 20 < 400 1 < 150 1 –0.08 to –0.05 3V0 3.0 80 2.8 to 3.2 < 20 < 400 1 < 100 1 –0.08 to –0.05 3V3 3.3 80 3.1 to 3.5
in „Defekte DCF platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
BZX85C.PDF
+1-408-970-5600 Rev. 3, 01-Apr-99 1 (5) BZX85C... Vishay Telefunken Type VZnom ZT for V ZT and rzjT rzjk at ZK IR at VR TKVZ 1) BZX85C... V mA V W W mA mA V %/K 2V7 2.7 80 2.5 to 2.9 < 20 < 400 1 < 150 1 –0.08 to –0.05 3V0 3.0 80 2.8 to 3.2 < 20 < 400 1 < 100 1 –0.08 to –0.05 3V3 3.3 80 3.1 to 3.5
in „Defekte DCF platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TPS2113A.pdf
operating junction temperature, R ILIM= 400 Ω, unless otherwise noted. TPS2112A TPS2113A PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNIT VI(IN1)VI(IN2)5.0 V 120 140 84 110 T J 25°C, IL= 500 mA VI(IN1)VI(IN2)3.3 V 120 140 84 110 mΩ Drain-source
in „Speisung umschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
NFAQ1560R43T-D.PDF
Appliances Device marking is on package top side ) )) ) ) ) ( (( DS 1 2 ( ( ( V V V V V T T P V V V ORDERING INFORMATION HIN(U) HS1 Shipping LIN(U) LS1 Device Package (Qty / Packing) HS1 HS2 HS3 HIN(V) Three channel HS2 NFAQ1560R43T DIP38 400 / Box half−bridge (Pb-Free) LIN(V) driver LS2
in „Ersatz für ON-Semi STK5Q4U362J-E / STK5Q4U363J-E bzw. passt da NFAQ1060L33T / NFAQ1060L36T“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
KBPC10005_G_Thru910374__KBPC5010_G_Series_RevB-2506187.pdf
Derating Curve Output Fig.1 - Maximum Forward Surge Current Rectified Current 600 50 KBPC50-G A A 500 , t KBPC50-G n 40 n r r u u 400 t KBPC35-G e KBPC25-G/35-G p 30 r u u 300 O d KBPC15-G r KBPC25-G a w 20 r 200 o o F k g KBPC15-G e 100 r 10 P KBPC10-G v KBPC10-G A 0 0 1 10 100 1 50 100 150 Number Of Cycles
in „Gleichrichter wird bei 10 ampere ca 120-140 Grad Celsius heiss“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
NE592N14.pdf
Function of Frequency Pulse Response B d 100 7.0 1.6 – GAIN 2 V = +6V 1.4 VS = +6V I 90 V = +6V p 6.0 S o T = 25 C A S o V TA= 25 C 1.2 A R 80 TA= 25 C – RL= 1k V RL= 1k N 70 N 5.0 – 1.0 T I G C 60 S A 0.8 J E 4.0 L GAIN 2 E 50 G O 0.6 R T 3.0 T D 40 O U 0.4 GAIN 1 O 30 V T 0.2 - T 2.0 U N 20 P O 0 M T M 10
-
PDF
LT3012.pdf
Voltage 600 600 600 = TEST POINTS V TJ≤ 125°C ( 500 TJ= 125°C E500 500 L = 250mA V A V ( L ( L = 100mA E400 V400 E400 A T T J 25°C A L O L V300 TJ= 25°C O300 V300 I = 50mA T R T L O D O I = 10mA O200 D200 O200 L R T R D A D IL= 1mA 100 A100 100 U G 0 0 0 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 –50 –25 0
in „Linear Regler schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ds-py-tx1310-m3-de.pdf
Prozessor Intel®Pentium®-Prozessor Intel®Pentium®-Prozessor Prozessor Intel®Xeon®ProzessorE3-1245v6(4 K/8 T,3.70GHz,biszu3,9GHz,2.400MHz) Intel®Xeon®ProzessorE3-1225v6(4 K/4 T,3.30GHz,biszu3,5GHz,2.400MHz) Intel®Xeon®ProzessorE3-1205v6(4 K/4 T,3.00GHz,biszu3,3GHz,2.400MHz) Intel®Pentium®-ProzessorG4560(2 K/4 T,3.50GHz,2.400MHz) Intel®Core™i3-7100-Prozessor(2 K/4 T,3.90GHz,2.400MHz) Intel®Celeron®-ProzessorG3930(2 K/2 T,2.90GHz,2.133MHz) Speichersteckplätze 4 2 Speichersteckplatztyp DIMM(DDR4) DIMM(DDR4
-
PDF
s216s02.pdf
(dV/dt)C T j 125˚C, V =D400V, *6 5 - - V/ s OFF-statevoltage Zero-crossvoltage S112S02 / S212S02 V OX IF= 8mA - - 35 V S112S01 / S212S01 Minimumtrigger S116S01 / S216S01 V D 12V, R = L0 - - 8 mA current S112S02
in „"Knallen" in den Boxen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ART2K0FE_2K0FES_2K0FEG.pdf
amp01198 80 amp01199 G (5) η p (4) D (dB) (3) (%) (2) (1) (1) 30 60 (2) (3) (4) (5) 28 40 26 20 24 0 0 400 800 1200 1600 2000 2400 0 400 800 1200 1600 2000 2400 P (W) P (W) L L V = 65 V; f = 108 MHz; t = 100 s; = 10 %. V = 65 V; f = 108 MHz; t = 100 s; = 10 %. DS p DS p (1) IDq = 50 mA per section
-
PDF
Regelungsparameter.pdf
700 600 ] V [ 500 g n 400 n a p 300 S 200 100 PT2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zeit [s] stationärer Endwert: yoo lim y PT2 t 598.863915804 t Wendepunkt: tWP y'' t 0 auflösen t 1.363 Tangente: tang t y' t t t y t WP WP PT2 WP Verzugszeit T u: T u tang t 0 auflösen t 0.38398186781032134417 Tu 0.4 Ausgleichzeit T :g T tang t y auflösen t 4.089 T T T 3.7 g oo 1 g u 800 Tu Tg 700 600 yoo ] V 500 [ g u 400 n a S 300 200 PT2 100 Wendetangente
in „PID-Parameter nach Ziegler und Nichols“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LT1302_2Cells_to_5V_600mA.pdf
A400 V ( ( N350 400 G 300 E300 V T R (T O C250 S00 V 250 T C O E200 V T S 200 R 200 I150 T Q S 100 100 150 50 0 0 100 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 1 2 3 4 –50 –25 0 25 50 75 100 SWITCH CURRENT (A) SUPPLY
in „Welcher DC-DC-Converter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
lt1302-1605370.pdf
A400 V ( ( N350 400 G 300 E300 V T R (T O C250 S00 V 250 T C O E200 V T S 200 R 200 I150 T Q S 100 100 150 50 0 0 100 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 1 2 3 4 –50 –25 0 25 50 75 100 SWITCH CURRENT (A) SUPPLY
in „[V] Konvolut (16) ältere LinearTech StepUps LT1302, 1305, SO8 (10€)“ · Markt ·
-
PDF
lt1302.pdf
A400 V ( ( N350 400 G 300 E300 V T R (T O C250 S00 V 250 T C O E200 V T S 200 R 200 I150 T Q S 100 100 150 50 0 0 100 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 1 2 3 4 –50 –25 0 25 50 75 100 SWITCH CURRENT (A) SUPPLY
in „[V] kleines Konvolut ältere DIL / DIP ICs (8€)“ · Markt ·
-
PDF
lt1305-1504096.pdf
Quiescent Current Current Limit 200 500 2.4 SWITCH OFF TA= 25°C 190 V IN= 2V SWITCH OFF 2.2 ) 180 A400 A ( ( T T 170 T E 2.0 E E300 R R 160 R U 1.8 U 150 C H T T C E 140 E200 I 1.6 S S S I 130 I A 1.4 Q Q P 120 100 1.2 110 0 1.0 100 0 2 4 6 8 10 –50 –25 0 25 50 75 100 –50 –25 0 25 50 75 100 TEMPERATURE
in „[V] Konvolut (16) ältere LinearTech StepUps LT1302, 1305, SO8 (10€)“ · Markt ·
-
PDF
Infineon-TLE493D-W2B6-DataSheet-v01_20-EN-1366185.pdf
frequency 2) f – 400 1000 kHz I2C_clk Low period ofSCLclock tL 0.5 – – μs 1.3μs for400-kHz mode Highperiod of SCL clock tH 0.4 – – μs 0.6μs for400-kHz mode SDA fall to SCLfallhold time t 0.4 – – μs 0.6μs for400-kHz mode STA (holdtime start conditionto clock) SCLrise to SDArisesu. time t 0.4 – – μs 0.6μs for400-kHz mode STOP (setuptimeclockto stopcondition) SDA rise to SDA fall hold time t 0.4 – – μs 0.6μs for400-kHz mode WAIT (wait timefrom stop to start cond.) SDA setup before SCL
-
PDF
TSL45315.pdf
average supply current will be slightly lower when PSAVESKIP = 0. ALS Characteristics, V DD = 2.5 V, T A 25 C, TCNTRL = 1 (Tint = 400 ms) (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT ADC count value 0 65535 counts λp= white LED, CCT = 4000K, V = 1000 lux 1000 ADC count value λp=
in „Kommunikation mit TSL45315“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Infineon-IRFP4668-DataSheet-v01_01-EN.pdf
t 20 F = 52A (S V = 100V G 1.0 R V 10 TJ= 125°C TJ= 25°C 0.0 0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 TJ, Temperature ( °C ) di / dt - (A / μs) f Fig 16. Threshold
in „Ersatz Mosfet für 6kw Wechselrichter "Reliable/WZRELB"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
1932f.pdf
A CE CHARACTERISTICS Switch Saturation Voltage (V CESAT ) Switch Current Limit Switching Frequency 400 700 2.0 V 350 1.8 ( 600 VIN= 1.2V z E TJ= 125°C V = 10V H 1.6 A 300 ) 500 IN ( L TJ= 25°C m C 1.4 VIN= 10V V 250 T E 1.2 N E 400 U I200 R E 1.0 VIN= 1.2V A U F U TJ= –50°C C 300 G 0.8 A 150 A H S P
in „step up converter 3,6V -> 8 LED's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LT1932.pdf
A CE CHARACTERISTICS Switch Saturation Voltage (V CESAT ) Switch Current Limit Switching Frequency 400 700 2.0 V 350 1.8 ( 600 VIN= 1.2V z E TJ= 125°C V = 10V H 1.6 A 300 ) 500 IN ( L TJ= 25°C m C 1.4 VIN= 10V V 250 T E 1.2 N E 400 U I200 R E 1.0 VIN= 1.2V A U F U TJ= –50°C C 300 G 0.8 A 150 A H S P
in „IC LED Ansteuerung LTST“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
device_list_hilo_all03_v9-12.pdf
*TB/PA28F200BX/BV-T *TB/PA28F400BX/BV-B *TB/PA28F400BX/BV-T *TB/PA28F800BV-B *TB/PA28F800BV-T *TE/E28F002BX/BV-B *TE/E28F002BX/BV-T *TE/E28F004BX/BV-B *TE/E28F004BX/BV-T *TE/E28F008BV-B *TE/E28F008BV-T *TE/E28F008SA *TE/E28F200BX/BV-B *TE/E28F200BX/BV-T *TE/E28F200CV-B *TE/E28F200CV-T *TE/E28F400BX/BV-B *TE/E28F400BX/BV-T *TE/E28F400CV-B *TE/E28F400CV-T *TE/E28F800CV/CE-B *TE/E28F800CV/CE-T *iMC001FLKA *iMC002FLKA *iMC002FLSA *iMC004FLKA *iMC004FLSA
in „PROM programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Motorola_tech_info.pdf
use of special designs and selections for special applications. All Motorola optoisolators haveISO S T rating of 7500 Vac(pk), exceeding all other industry standard CASE (S) CASE 730C–04 (T) CASE 730D–05 ratings. 730A–04 Surface–mountable Wide–spaced(0.400) Motorola offers global regulatory approvals,
in „Isolationsspannung zwischen Doppel-FETs in einem SO8-Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LF-SMCJ.pdf
surge to reflow soldering E230531 resistance guaranteed: 260°C/40sec • Typical R less than 1μA • BR@T =JV @BR°C Maximum Ratings andThermal Characteristics when V min>12V x (1+ α T x (T - 25)) (T =25 C unless otherwise noted) BR J A • For surface mounted (α T:Temperature Parameter Symbol Value Unit applications
in „Welches Bauteil ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD538_c.pdf
mV 10 VY, Z , 400 400 400 kHz V 10 V X VOLTAGE REFERENCE Accuracy V REF= 10 V or 2 V 25 650 15 625 25 650 mV Additional Error T A T MIN or MAX 20 630 20 630 30 650 mV Output Current V REF= 10 V to 2 V 1 2.5 1 2.5 1 2.5
in „Wurzeloperation mit Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD538_analog_rechnen.pdf
mV 10 VY, Z , 400 400 400 kHz V 10 V X VOLTAGE REFERENCE Accuracy V REF= 10 V or 2 V 25 650 15 625 25 650 mV Additional Error T A T MIN or MAX 20 630 20 630 30 650 mV Output Current V REF= 10 V to 2 V 1 2.5 1 2.5 1 2.5
in „Beschaltung eines analogen Positionssensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD538_analog_rechnen.pdf
mV 10 VY, Z , 400 400 400 kHz V 10 V X VOLTAGE REFERENCE Accuracy V REF= 10 V or 2 V 25 650 15 625 25 650 mV Additional Error T A T MIN or MAX 20 630 20 630 30 650 mV Output Current V REF= 10 V to 2 V 1 2.5 1 2.5 1 2.5
in „Zu viel Rauschen bei OPV Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
CSI93C86.pdf
Max. Min. Max. UNITS Conditions CSS CS Setup Time 200 100 50 ns CSH CS Hold Time 0 0 0 ns VIL 0.45V t DI Setup Time 400 200 100 ns V = 2.4V DIS IH DIH DI Hold Time 400 200 100 ns CL= 100pF PD1 Output Delay to 1 1 0.5 0.25 s V OL= 0.8V PD0 Output Delay to 0 1 0.5 0.25 s V OH= 2.0v C L 100pF HZ(1) Output
in „asm Code für EEPROM 93C86“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
10134fd.pdf
LT1014 8 0V TO 4V R1 FULL- OUTPUT OFFSET = 150mV SCALE 9 – –INPUT 13 14 GAIN = R2 + 1. TRIM 10k* R1 T1A T1B T2B T2A 16 CMRR = 120dB. GRN GRN COMMON MODE RANGE IS 0V TO 5V. 10k* 0.01 1013/14 TA04 2% ACCURACY, DC–50MHz. 100:1 CREST FACTOR CAPABILITY. * 0.1% RESISTOR. T1–T2 = YELLOW SPRINGS INST. CO. THERMISTOR
in „LT1013 Unterschied D und P Package“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
hah1bv_s06.pdf
over voltage 14 Insulation resistance R MΩ 500 500 V - ISO 16750-2 IS Output Short circuit duration t minutes 2 c Operating characteristics in nominal range (I ) PN Specification Parameter Symbol Unit Conditions Min Typical Max Electrical Data Primary current I A - 400 400 P Calibration current I A - 400 400 @ T = 25 °C cal A Supply voltage U V 4.5 5 5.25 C Ambient operating temperature T °C - 40 125 A Output voltage V V V = (U /5) · (V + G · I ) @ U out out C o P C Sensitivity2) G mV/A 5 @ U = 5 V
in „Stromsensor LEM HAH1BV-SO6“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
MC34151D.pdf
SourceSaturatiCC =12V E SourceSaturation VCC =12V G VCC (LoadtoGround)0 sPulsedLoad A–0.5 V Isource10mA T –1.0 120HzRate L–0.7 (LoadtoGround) CC O T =25⋅C V–0.9 I =400mA V –2.0 A N source O I–1.1 T A R –3.0 R T T 1.9 sink400mA S 3.0 S 1.7 T U P 2.0 P 1.5 T U 1.0 Isink10mA O , 0.8 ,t1.0 SinkSaturation a SinkSaturation
in „Mosfet Treiber Baustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
TastaturDigivoice.c
REC);} // if (bit_is_set (PINB,7) ) {Signal_an_Digivoice(PLAY);} //--------------- volatile uint32_t Taste_Zeit=0; char scan_taste() { //Busta Brosis? Warum kann er nur den ganzn PORT setzen //PORTB=0b11111111; //DDRB= 0b11111000; volatile uint32_t F=0; volatile uint8_t C =0; //uint8_t B =0; // C wird
in „Tastendrücke und Portbits“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
UM10204-user-manual.pdf
- 400 - 550 pF a b s t data valid time [11] - 3.45 [4] - 0.9[4] - 0.45 [4] μs a VD;DAT e tVD;ACK data valid acknowledge time [12] - 3.45 [4] - 0.9[4] - 0.45 [4] μs 2 . - V nL noise margin at the LOW level
in „PCA9507, Slaves auf beiden Seiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
I2C-bus_specification_2014.pdf
- 400 - 550 pF a b s t data valid time [11] - 3.45 [4] - 0.9[4] - 0.45 [4] μs a VD;DAT e tVD;ACK data valid acknowledge time [12] - 3.45 [4] - 0.9[4] - 0.45 [4] μs 2 . - V nL noise margin at the LOW level
in „I2C Pullup bei vielen I2C Devices“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
I2C-bus_specification_2014.pdf
- 400 - 550 pF a b s t data valid time [11] - 3.45 [4] - 0.9[4] - 0.45 [4] μs a VD;DAT e tVD;ACK data valid acknowledge time [12] - 3.45 [4] - 0.9[4] - 0.45 [4] μs 2 . - V nL noise margin at the LOW level
in „Doppelte Pull-Ups bei i2c?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
I2C-bus_specification_2014.pdf
- 400 - 550 pF a b s t data valid time [11] - 3.45 [4] - 0.9[4] - 0.45 [4] μs a VD;DAT e tVD;ACK data valid acknowledge time [12] - 3.45 [4] - 0.9[4] - 0.45 [4] μs 2 . - V nL noise margin at the LOW level
in „MCP23017 friert ein, stürzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
I2C_Ref_UM10204.pdf
- 400 - 550 pF a b s t data valid time [11] - 3.45 [4] - 0.9[4] - 0.45 [4] μs a VD;DAT e tVD;ACK data valid acknowledge time [12] - 3.45 [4] - 0.9[4] - 0.45 [4] μs 2 . - V nL noise margin at the LOW level
in „TWI Bus hängt sich auf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·