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journalctl.txt
./vmlinuz-linux root=/dev/sda3 rw initrd=../initramfs-linux.img Mär 31 15:34:29 T400 kernel: KERNEL supported cpus: Mär 31 15:34:29 T400 kernel: Intel GenuineIntel Mär 31 15:34:29 T400 kernel: AMD AuthenticAMD Mär 31 15:34:29 T400 kernel: Hygon HygonGenuine Mär 31 15:34:29 T400 kernel: Centaur CentaurHauls Mär 31 15:34:29 T400 kernel: zhaoxin Shanghai Mär 31 15:34:29 T400 kernel: Disabled fast string operations Mär 31 15:34:29 T400 kernel: x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE Mär 31 15:34:29 T400 kernel: BIOS-provided physical
in „ArchLinux mountet Bootpartition nicht“ · PC Hard- und Software ·
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DCF77_decoder_04Mai2026.asm
t250: cpi yl, 5 ; Monat Mai? brne t260 ; nein -> weiter testen cpi r25, 32 ; Tag>31? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende ; t260: cpi yl, 6 ; Monat Juni? brne t270 ; nein -> weiter testen cpi r25, 31 ; Tag>30? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende ; t270: cpi yl, 7 ; Monat Juli? brne t280 ; nein -> weiter testen cpi r25, 32 ; Tag>31? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende ; t280: cpi yl, 8 ; Monat August? brne t290 ; nein -> weiter testen cpi r25, 32 ; Tag>31? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende
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DCF77_Decoder_020418.asm
t250: cpi yl, 5 ; Monat Mai? brne t260 ; nein -> weiter testen cpi r25, 32 ; Tag>31? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende ; t260: cpi yl, 6 ; Monat Juni? brne t270 ; nein -> weiter testen cpi r25, 31 ; Tag>30? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende ; t270: cpi yl, 7 ; Monat Juli? brne t280 ; nein -> weiter testen cpi r25, 32 ; Tag>31? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende ; t280: cpi yl, 8 ; Monat August? brne t290 ; nein -> weiter testen cpi r25, 32 ; Tag>31? brcc t400 ; ja -> Monatswechsel rjmp timerend ; sonst Ende
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ULN2803.pdf
V IN 500 12 A Ta= 25℃ m A T400 n=1 ( OUT 100mA 200 O I I 2 I 8 300 N N E300 E R 3 R U 4 U C200 6 C T 7 T 4 P FREE AIR 8 U T100 n-ch N U I O ACTIVE 0 0 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 DUTY CYCLE(%) INPUT VOLTAGE V (IN IOUT–I IN OUT – VCE(sat) ) )600 A400 A ( ( U Recommended U I Maximum Rating I Typ. T300 T400 E E R Ta= 75℃ 25 30 R R200 R 25℃ Max. C C T T200 U U P100 P U U O CE=2V O 0 0 0 100 200 300 400 500 600 0 0.5 1.0 1.5 2.0 INPUT CURRENT (μA) COLLECTOR-EMITTER SATURATION IN VOLTAGE V CE (sat) UNISONICTECHNOLOGIESCO
in „µC resetet von alleine (Überlastung?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2803A.pdf
V IN 500 12 A Ta= 25℃ m A T400 n=1 ( OUT 100mA 200 O I I 2 I 8 300 N N E300 E R 3 R U 4 U C200 6 C T 7 T 4 P FREE AIR 8 U T100 n-ch N U I O ACTIVE 0 0 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 DUTY CYCLE(%) INPUT VOLTAGE V (IN IOUT–I IN OUT – VCE(sat) ) )600 A400 A ( ( U Recommended U I Maximum Rating I Typ. T300 T400 E E R Ta= 75℃ 25 30 R R200 R 25℃ Max. C C T T200 U U P100 P U U O CE=2V O 0 0 0 100 200 300 400 500 600 0 0.5 1.0 1.5 2.0 INPUT CURRENT (μA) COLLECTOR-EMITTER SATURATION IN VOLTAGE V CE (sat) UNISONICTECHNOLOGIESCO
in „Erfahrungen ULN2803 bei 50kHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Amidon_-18_-26_Material__SIV.pdf
50,8 31,8 14,0 T225-18 67,0 57,2 35,6 14,0 T250-18 177,0 63,5 31,8 25,4 T300-18 58,0 77,2 49,0 12,7 T400-18 96,0 102,0 57,2 16,5 2 SIV Ringkern-Material 18 3 SIV Ringkern-Material 26 Type ALnH/N 2 OD (mm) ID (mm) Ht (mm) T16-26 14,5 4,06 1,98 1,52 T20-26 18,5 5,08 2,24 1,78 T25-26 24,5 6,48 3,05 2,44 T30
in „MC33063 und Spule“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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18__26_Material_1.pdf
50,8 31,8 14,0 T225-18 67,0 57,2 35,6 14,0 T250-18 177,0 63,5 31,8 25,4 T300-18 58,0 77,2 49,0 12,7 T400-18 96,0 102,0 57,2 16,5 2 SIV Ringkern-Material 18 3 SIV Ringkern-Material 26 Type ALnH/N 2 OD (mm) ID (mm) Ht (mm) T16-26 14,5 4,06 1,98 1,52 T20-26 18,5 5,08 2,24 1,78 T25-26 24,5 6,48 3,05 2,44 T30
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Schaltplan einer Hood-Switch-Steuerung
HOOD-Switch 400, +3V3 PECS, R400 10R, TP95, T400, TP47, R407 7K5, TP111, PEC_HOOD_EN, TP94, PECS, C400 100N, R402 5K2,7, TP127, GND, R405 6K9, TP133, PEC_HOOD, 1k5, R401 10K, TP123, OUT, 3POL, R404 10K, TP112, PEC_HOOD_REF, T400, TP122, R406, C401
in „CMOS push-pull output Beschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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BC846BDNPN.PDF
CHARACTERISTICS − BC846BDW1T1G, SBC846BDW1T1G 600 600 VCE = 5 V V CE= 10 V 500 500 A A 150C G 150C G T 400 T 400 N N R R 25C R 300 25C R 300 C C C C D 200 D 200 −55C E −55C E h h 100 100 0 0 0.001 0.01 0.1 1 0.001 0.01 0.1 1 IC, COLLECTOR CURRENT (A) IC, COLLECTOR CURRENT (A) Figure 1. DC Current Gain
in „Leckströme für NPN Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an3017.pdf
inductors. Its measurement param- T500 n=2P C eters include voltage and current. However, when it comes t400 to model opto electronics components, the SPICE program R f does not possess the capability to evaluate or simulate opto n300 r electronics components with outputs measured in radio- t200 CURRENT TRANSFER
in „LTspice - unterschiedliche Simulationsmodelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Messkurve eines transienten Signals
Hantek STOP T f 1 400 mV 1 2.00V T 400.00ns Time 200.0ns
in „Einstecken eines USB-Adapter lässt µC abstürzen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Zerlegtes elektronisches Gerät mit Display und Leiterplatten
H2 T400, 17.6V, 0.00V, 0.084A, 0.00V, 99:59:59T, 000.643W, 999999h, ABS
in „Sangean WFR-39 Internetradio - Wegschmeissen oder Reperatur möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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EL262.pdf
forward voltage 1N4148 700 600 586 571 557 500 540 V 525 510 m 495 478 e 461 443 t400 426 o 408 390 v 371 r300 353 333 w o f 200 100 0 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 temperature °C
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Oszilloskop-Screenshot eines Rechtecksignals
RIGOL T'D H 1.00us 500Msa/s 6.00k pts D 1.82216000ms T -400mV Period Freq Rise Time Fall Time +Width -Width Freq=***** 1 2.00V 2 1.00V 3 500mV 4 1.00V 3 1.09864kHz Utility EA Einstell Klang Language Deutsch Pass/Fail System
in „Signalverlauf DG1022Z wird falsch dargestellt, Daten,- Dateiformat?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Mehrere STM-Netzteilmodule
STM 9V/2,2A/02 F2 T250 F1 T315 STM 24V/5A-I/01 F2 T2 F1 T400 STM 5V/3.3A/02 F2 T250 F1 T315 STM 5V/10A/10 STM 5V/10A/10 F1 T1.6 STZ K 0367 -12V+12V -15V+15V STM K 0361,03 5V/10A
in „[V] Robotron Netzteile aus K1520/K1520“ · Markt · · Fotos
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SemilogX.pdf
V = 30.867·ln(Gewich / kg) + 365.51 100 R = 0.8733 0 -10 -5 0 5 10 ln(Gewicht / kg) 700 600 500 V t400 e Reihe1 w s300 Linear (Reihe1) e M Messwert / V = 66.132·ln(Gewich / kg) + 265.86 200 R = 0.9781 100 0 -1 0 1 2 3 4 5 6 ln(Gewicht / kg)
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Oszilloskop-Screenshot eines periodischen Signals
MSO5104 Sat March 09 23:23:32 2024 RIGOL T'D H 2.00ms STOP/RUN D 0.00s T 400uV A 20mV -8ms -6ms -4ms -2ms 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 15mV 10mV 5mV -5mV -10mV -15mV -20mV ~ 5.00mV B 1.00mV 100mV 100mV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 23:23
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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CoolTerm_Capture__FritzAVM_1V8.CoolTermSettings__2026-06-27_08-52-21-633.txt
group 'kmem' unknown [ 11.324821][ T400] udevd[400]: specified group 'input' unknown [ 11.325074][ T400] udevd[400]: specified group 'video' unknown [ 11.325593][ T400] udevd[400]: specified group 'audio' unknown [ 11.326044][ T400] udevd[400]: specified group 'lp' unknown [ 11.326404][ T400] udevd[400]: specified group 'disk' unknown [ 11.326640][ T400] udevd[400]: specified group 'cdrom' unknown [ 11.327038][ T400] udevd[400]: specified group 'tape' unknown [ 11.327583][ T400] udevd[400
in „FRITZ!Box 7490 Bootloop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kondensator.pdf
Beispiel Teflonisolation bei 6 kV εr≔2 Verlustfaktor Teflon tanδ≔0.0005 kV kV Durchbruchfeldstärke E T400 ―― =40 ―― cm mm 2 Plattenfläche A C1 cm Plattenabstand (bis 8 kV) d≔ ―2 ⋅mm 10 A Kapazität C≔ ε0⋅r ――C=8.854 pF d Frequenz f≔10 MHz ω≔2⋅ πf 1 Verlustwiderstand R p ―――― =3.595MΩ ω⋅C⋅tanδ Güte Q≔ω⋅C⋅
in „Drehkondensator für Magnetic Loop mit Dielektrikum“ · HF, Funk und Felder ·
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Ferroxcube_Data_Handbook.pdf
of frequency. MBW058 handbook, halfpage 3B7 µi MBW020 handbook, halfpage 25 C 4000 B 100 C 3B7 (mT) 400 3000 300 2000 200 1000 100 0 50 50 150 o 250 T ( C) 0 25 0 25 50 150 250 H (A/m) Fig.2 Initial permeability as a function oftemperature. Fig.3 Typical B-H loops. 2013 Jul 31 74 Ferroxcube Material
in „Maximale Magnetflussdichte im Ferritkern Temperaturangabe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt1157.pdf
= V = 0V ONE INPUT = ON ) TIN= 25°C2 OTHER INPUT = OFF ( 10 A 500 G 10 ) ) TA = 25°C T A A O T 8 T400 V 8 N N L R R P U 6 U300 S 6 C C – L L G P 4 P200 T 4 S S O V 2 100 T 2 G 0 0 0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 SUPPLY VOLTAGE
in „3V Gate-Treiber gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Analoges Messgerät mit Messspitze
20G 30G 40G 50G 0 100G 200G 300G 400G 500G 0 1T 2T 3T 4T 5T 0 10T 20T 30T 40T 50T 0 100T 200T 300T 400T 500T 0 1P 2P 3P 4P 5P 0 10P 20P 30P 40P 50P 0 100P 200P 300P 400P 500P 0 1E 2E 3E 4E 5E 0 10E 20E 30E 40E 50E 0 100E 200E 300E 400E 500E 0 1Z
in „[V] RFT URV 2 Universal-Röhrenvoltmeter 70er“ · Markt · · Fotos
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circuit-20221218-2109.circuitjs.txt
112 192 0 p 688 256 688 336 1 0 0 r 304 208 400 208 0 10000 w 112 304 112 336 0 w 112 336 416 336 0 t 400 208 416 208 0 1 0.5689090024213638 0.7316241598164737 100 default c 112 304 112 192 0 0.000019999999999999998 -23.556099373471227 0.001 r 112 192 112 80 0 100000 r 416 192 416 80 0 100000 r 624 256
in „Begrenzung des Einschaltstromes eines Wechselrichters“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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9V_Alkaline_Energizer522.pdf
Milliamp-Hours Capacity 24.50 (0.965) Continuous discharge to 4.8 volts at 21°C 800 ) h 600 A ( 48.50 (1.909) t 400 46.40 (1.827) c Maximum 46.50 (1.831) p 200 a C 0 10 25 50 Discharge (mA) Industry Standard Tests (21°C) Engineering Data RADIO TOY 620 ohm 2 hrs/day 10.0 270 ohm 1 hr/day ) 10.0 ) C 9.0 C 9.0 ( 8.0
in „Schaltung zur Ürberwachung der 9 Volt Batteriespannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ferroxcube_4B1.pdf
frequency. 500 MBW291 500 MBW292 handbook, halfpage 4B1 handbook, halfpage 25 C 4B1 µ B 100 C i (mT) 400 400 300 300 200 200 100 100 0 050 0 100 300 500 100 0 100 200 1000 2000 T ( C) H (A/m) Fig.2 Initial permeability as a function of temperature. Fig.3 Typical B-H loops. 2008 Sep 01 229 Ferroxcube Material
in „Ringmischer selber wickeln, welches Kernmaterial“ · HF, Funk und Felder ·
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Gangreserve_.asm
und sinngemaess fuer andere Monate ;... t320: cpi r25, 32 ; Tag>31? brcs timerend ; nein -> Ende ; t400: ldi r25, 1 ; Tag=1 setzen sts tag, r25 ; und speichern lds r25, monat ; Monat holen inc r25 ; erhoehen sts monat, r25 ; und wieder speichern cpi r25, 13 ; Endwert ueberschritten? brcs timerend ; nein
in „DCF77 Auswertung (ein bisschen anders)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR21844.pdf
( ( a1200 a 1200 e e n1000 D 1000 Max. t t g Max. g p 800 p 800 Typ. r Typ. r n P - 600 - 600 u r T 400 T 400 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 o Temperature(C) Supply Voltage(V) Figure 4A. Turn-on Propagation Delay Figure4B. Turn-on Propagation Delay vs. Temperature vs. SupplyVoltage 700
in „Simulation IR2183 Halbbrückentreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dimplex_la17-26ps_fd9202_de-gb-fr.pdf
. Verpackung kg 330 360 371 5 Elektrischer Anschluss 5.1 Nennspannung; Absicherung V / A 400 / 20 T 400 / 20 T 400 / 25 T 2 5.2 Nennaufnahme A2 W35 kW 4,74 4,76 5,4 5,5 6,1 6,2 5.3 Anlaufstrom m. Sanftanlasser A 23 25 30 5.4 Nennstrom A2 W35 / cos A / --- 8,6 / 0,8 8,6 / 0,8 9,8 / 0,8 9,9 / 0,8 11,1
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146_IPS-146_rev_2_V1_0.pdf
CC 75 80 mA IF-amp included turn-on-time (enable) te 400 ms details on page 3 . turn-on-time (V ) t 400 ms details on page 3 e CC Vcc _ 6 Environment 1 S operating temperature TOP -20 +60 °C I storage temperature TSTG -40 +85 °C T E Mechanical Outlines S A height 9.0 A outline dimensions length 60.0
in „AUFTRAG Doppler Radar Mündungsgeschwindigkeit“ · Markt ·
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OAR.PDF
materials. Pulse/Surge Chart @ 50 msec duration 700 1400 1400 600 1200 1200 s s s p 500 p1000 p1000 A A A t 400 t 800 t 800 e e e u u u C 300 C 600 C 600 g g g u 200 u 400 u 400 S S S 100 200 200 0 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Resistance
in „Shunt extrem teuer oder Preis gerechtfertigt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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isec05poster_pq11_a3.pdf
n n Washer type SQUID, SUST vol.17 p.S285 (2004) 3dB bandwidth 1.8 7.9 MHz 500 1000 900 ) 450 t 400 800 / /700 ( 350 600 s 300 i o G500 t 250 400 t 200 u 300 O 150 0.45 μΦ 0 Hz 1/2 200 100 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 taajuus (MHz) Frequency (MHz)
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gyros.c
PEN = 1; //Master ist fertig warten_auf_SSP_flag (); return (Temp); } //Status LED an RC7 blinkt, T=400ms void interrupt DIVERSES (void) { //Interrupt durch TMR0 char T0ck; if (TMR0IF) { //Blinken auf RC7-> PIC arbeitet "korrekt" T0ck++; //Prescaler 256 *256*16=1048576Cyc. ~ 200ms if (T0ck & 0b00010000
in „MPU6050 Z-Achse Keine Werte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
VSS2 GND D D N Q D In D Out +3,3V SD_CLK I/O Vcc6I/O VL6 DO GND G D VIC200 G D VIC201 PE-53115 G T400 I/O VL7 I/O Vcc7 DAT1 7 SD_DO I/O Vcc8I/O VL8 V 5 4 2 C IC401 +3,3V_SW GND OE 104G-TAA0-R +4V + / 0 K 2 + / R 1 8 3 + F 4 F 5 F 6 +F IRLML6401 4 µ 0 / 0 2 4 µ 4 6 4 0 4 n 4 n 4 0 C407 ST2378 C 7 C F
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
VSS2 GND D D N Q D In D Out +3,3V SD_CLK I/O Vcc6I/O VL6 DO GND G D VIC200 G D VIC201 PE-53115 G T400 I/O VL7 I/O Vcc7 DAT1 7 SD_DO I/O Vcc8I/O VL8 V 5 4 2 C IC401 +3,3V_SW GND OE 104G-TAA0-R +4V + / 0 K 2 + / R 1 8 3 + F 4 F 5 F 6 +F IRLML6401 4 µ 0 / 0 2 4 µ 4 6 4 0 4 n 4 n 4 0 C407 ST2378 C 7 C F
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM24003G.pdf
drive (-) - * For the locatlon of Pin No., refer to outlme dimensions. • Interface Timing Chart T=-400)iS JUlf ., ., N. . .N.M 'l:I' '" >' ;:";};};: >' S: 2)iSmin _J.-L ')iSmin S: (Contracted) • Circuit Block Diagram DI, CP1,CP2,M L - I Voo .Vss I 01 nn 7 U -; ' ~ I IC3 IC. ~ -{~ Is .{,. '{J. '{J,.
in „Sharp LM24002G LH5006“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
NQ D G D V 9 0 In N Out +3,3V I/O VL7 I/O Vcc7 DO GND G D VIC200 IC201 8 PE-53115 C 1 PISM 22µH G T400 SD_DO I/O Vcc8I/O VL8 DAT1 N 0 k A IC401 +3,3V_SW GND OE 3 V 1 5 5 R 2 8 104G-TAA0-R +4V 0 + F 1 5 2 + / 2 + / 2 + µ 6 0 +µ 0 n 0 n 0 +µ IRLML6401 ST2378 C 0 4 / 4 K 4 µ 4 µ 4 0 E C 1 C 0 4 0 C 1 C407
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl_V1.1.pdf
N Out +3,3V SD_DO I/O Vcc1 I/O VL1 DO GND G D VIC200 G D VIC201 2 PE-53115 4 1 07HCP 22µH K1X02 G T400 DAT1 5 C 7 V IC401 Vcc VL 3 1 6 5 4 2 / 6 +3,3V_SW +4V F 1 F 104G-TAA0-R +4V + / 1 0 F F R 2 + µ 1 0 3 + F 4 n 5 n 6 +F IRLML6401 6 n ST2378 6 n 4 µ 4 / 0 K 0 + µ 0 + µ 4 0 4 5 4 µ 4 0 4 0 4 0 C407
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SJC00103BED.pdf
100 120 600 ( IC/ B = 10 V CE= 10 V VCB = 10 V t T = 25°C ( a C F 100 z 500 V 10 h H e t ( t r 80 T400 o f f v n c i r T a 75°C e r 1 t 60 q 300 t e 25°C r s u n e 25°C T a 75°C c 40 −25°C t 200 i a s e 0.1 w a r −25°C o T c F 20 100 e o C 0.01 0 0 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 − 0.1 −1 −10 −100 Collector
in „Was ist das für ein Halbleiter?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SL560.pdf
of circuit shown in Fig.12 Fig.14 Low power consumption amplifier (typical) 700 ) 600 W ( 500 N I T 400 P I 300 S TO5 D 200 DIP 100 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 TEMPERATURE (°C) Fig.15 Ambient operating temperature V. degrees centigrade (typical) SL560 HEADQUARTERS OPERATIONS CUSTOMER SERVICE
in „Vergleichstyp zu SL560C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vprd_dsw.pdf
, and at higher voltages may cause permenent change in relay operating characteristics. 600 500 g t400 o V300 e u p200 I 100 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Pulse Duration (Microseconds) Ordering Information Contact Contact Part Number Arrangement Material Enclosure Terminals VPRD-15
in „[V] bistabile Relais“ · Markt ·
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DS99609B_IXGQ90N27PB_.pdf
- - tf td(off)- - - RG= 5 Ω V GE = 15V 440 R = 5 , V = 15V 105 400 I = 45A 90 G Ω GE VCE = 200V C t 400 VCE = 200V 100 t d ( 350 86 o s o d f d 360 95 f n ) o TJ= 125ºC ) c300 82 N e 320 90 N s a s a n o n n a250 78 e a 280 85 s - c - c t n f240 80 o 200 74 s t d s 200 TJ= 25ºC 75 150 IC= 90A 70 160
in „Vergleichstyp IGBT IXGQ90N27PB“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC560C-D.pdf
CURRENT (mAdc) Figure 1. Normalized DC Current Gain Figure 2. “Saturation” and “On” Voltages z M 10 T 400 C 300 D 7.0 R 200 P F TA= 25°C T ( 5.0 Cib I E W 100 N N 80 VCE = -10 V I B 60 T = 25°C C 3.0 — A P C ob I 40 C A 30 C 2.0 - N 20 R U C 1.0 fT -0.5-0.7 -1.0 -2.0 -5.0 -7.0 -10 -20 -50 -0.4 -0.6 -1.0
in „Suche Datenblatt Transistor Siemens STr 1602“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC549-550.pdf
CURRENT (mAdc) Figure 2. Normalized DC Current Gain Figure 3. “Saturation” and “On” Voltages z M 10 T 400 C 300 D 7.0 R 200 T = 25⋅C P F A T ( 5.0 Cib I E W 100 V = 10 V N N 80 CE I B 60 TA= 25⋅C C 3.0 Ċ P Cob I 40 C A 30 C 2.0 T N 20 R U , 1.0 fT 0.5 0.7 1.0 2.0 5.0 7.0 10 20 50 0.4 0.6 1.0 2.0 4.0 10
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TLE4945-2G_InfineonTechnologiesAG.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — Q — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 °C — Storage temperature T — 50 150 °C — stg Thermal resistance
in „Untersuchung defektes VW Türsteuergerät“ · Fahrzeugelektronik ·
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TLE4905L.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
in „Fragen zur Magnetkraft?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tle4905l.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
in „Frage zu TLE 4905L (Hallsensor)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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153802-da-01-en-Hall-Sensor_TLE4945L.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature Tj — 40 150 °C — Junction temperature T — 170 °C 1000 h j Junction
in „Welchen Hall- Sensor für Magnetfeld/Strommessung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tle4905l.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
in „Umdrehungs Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLE4905.pdf
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
in „Hallsensor TLE 4905 - Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irl2203n.pdf
Drain CurrenGS @ 10V 116 D @ TC= 100°C Continuous Drain CurrenGS @ 10V 82 A DM Pulsed Drain Curre t 400 PD@T C 25°C Power Dissipation 180 W Linear Derating Factor 1.2 W/°C VGS Gate-to-Source Voltage ± 16 V I Avalanche Curre t 60 A AR EAR Repetitive Avalanche Ene gy 18 mJ dv/dt Peak Diode Recovery dv/
in „Saito Pro Charger Batterieladegerät - Mikrocontroller ATmel ATTINY26L defekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·