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MAX961-MAX999.pdf
MAX961/MAX997 and 5-Pin SOT23 (MAX999) 4 8-Pin µMAX (MAX961/MAX962/MAX997) / dual ®AX962 are available in space-saving 8-pin 16-Pin QSOP (MAX964) M µMAX packages. A _______________Ordering Information _
in „Komparator gesucht bis 20 Mhz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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am79c961.pdf
narrower thanPWOCI (min) will be rejected; pulses wider PWOCIt(max) will turn internal CI carrier sense on. 4. CI pulses narrower thanPWKCI (min) will maintain internal CI carrier sense on; pulses widPWKCIa(max) will turn internal CI carrier sense off. Am79C961 1597
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KTY81-Linearisierung.pdf
bei –40°C: U = Ub *(Rm / (Rm + R620 )) = 4,98V * (547/(547+614)) = 2,34V ⇒ 477LSB min min min min max U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620 min) = 5,02V * (588/(588+626)) = 2,43V ⇒ 500LSB bei 20°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (941/(941+614)) = 3,01V ⇒ 614LSB U typ Ub typ(Rm typRm typ+ R620 typ= 5V * (961/(961+620)) = 3,04V ⇒ 622LSB U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620min)) = 5,02V * (982/(982+626)) = 3,07V ⇒ 630LSB bei 60°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (1265/(1265+614)) = 3,35V ⇒
in „Wie PT100 auswerten ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-Linearisierung.pdf
bei –40°C: U = Ub *(Rm / (Rm + R620 )) = 4,98V * (547/(547+614)) = 2,34V ⇒ 477LSB min min min min max U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620 min) = 5,02V * (588/(588+626)) = 2,43V ⇒ 500LSB bei 20°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (941/(941+614)) = 3,01V ⇒ 614LSB U typ Ub typ(Rm typRm typ+ R620 typ= 5V * (961/(961+620)) = 3,04V ⇒ 622LSB U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620min)) = 5,02V * (982/(982+626)) = 3,07V ⇒ 630LSB bei 60°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (1265/(1265+614)) = 3,35V ⇒
in „Temperaturmessung + KTY + Dimensionierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-Linearisierung.pdf
bei –40°C: U = Ub *(Rm / (Rm + R620 )) = 4,98V * (547/(547+614)) = 2,34V ⇒ 477LSB min min min min max U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620 min) = 5,02V * (588/(588+626)) = 2,43V ⇒ 500LSB bei 20°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (941/(941+614)) = 3,01V ⇒ 614LSB U typ Ub typ(Rm typRm typ+ R620 typ= 5V * (961/(961+620)) = 3,04V ⇒ 622LSB U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620min)) = 5,02V * (982/(982+626)) = 3,07V ⇒ 630LSB bei 60°C: U min Ub min*(Rm min (Rmmin+ R620 max)) = 4,98V * (1265/(1265+614)) = 3,35V ⇒
in „KTY an ADC - RefSpg.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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70AAJ-3-M0.pdf
.100) Voltage Rating..................................60 V (.007) Contact Resistance....... 25 mohms max. Dielectric Voltage.....................AC 500 V Recommended PWB Layout Insulating Resistance.. 1000 Mohms min. Operating Temperature 2.26 ........................................-55 °C to 125 °C (.089
in „Binärcode aus leitender Tinte von Papierkarte lesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KH42H.pdf
STANDARD SPECIFICATIONS KH42HM2 M O D E L SINGLE SHAFT -901 -902 -903 -951 DOUBLESHAFT -911 -912 -913 -961 DRIVE METHOD ––––––– UNI-POLAR BI-POLAR NUMBER OF PHASES ––––––– 2 2 STEP ANGLE deg./step 1.8 1.8 VOLTAGE V 3.06 5.57 6.76 3.10 CURRENT A/PHASE 0.9 0.58 0.46 1.0 WINDING RESISTANCE Ω/PHASE 3.4 9.6 14.7
in „2 Schrittmotoren mit Adafruit Motor Shield im alternierenden Start-Stop-Betrieb, geht das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
Áèïîëÿðíûå òðàíçèñòîðû Îáîçíà- Àíàëîã Ïîëÿð- Ðê Uêá Uêý Uýá Iê h21å Uêý Iêáî fãð Êø Òèï ÷åíèå íîñòü max max max max max íàñ ìêÀ ÌÃö äÁ êîðïóñà Âò    ìÀ  ÊÒ209À PNP 0,2 15 15 10 300 20-60 0,4 5 ÊÒ-26 ÊÒ209Á 15 15 10 40-120 ÊÒ209Á1 15 15 5 >12 ÊÒ209 15 15 10 80-240 ÊÒ209Â1 15 15 10 >30 ÊÒ209à 30 30
in „verstärkerschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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B-1220.pdf
- 144,0…146,0 MHz DUA-Platine relais Puffer Verstärker Vortreiber Treiber Endstufe BF961 BF961 2N4427 KT610 KT920W P1 Sendepegel Mikrofon- verstärker P2 FM-Hub 7 Schaltung 8 Schaltung 9 Stromversorgung 10 Stromversorgung Zusammenbau Der Zusammenbau erfolgt Schritt für Schritt mit Hilfe
in „JR 78 von DF5FC Schaltbild gesucht“ · HF, Funk und Felder ·
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ixys_21N100Q.pdf
(Collector) Q g(on) 170 nC Dim. Millimeter Inches Q V = 10 V, V = 0.5 • V , I = 0.5 • I 38 nC Min. Max. Min. Max. gs GS DS DSS D D25 A 4.83 5.21 .190 .205 Q 75 nC gd A1 2.29 2.54 .090 .100 A2 1.91 2.16 .075 .085 R 0.26 K/W b 1.14 1.40 .045 .055 thJC b 1.91 2.13 .075 .084 R 0.15 K/W 1 thCK b2 2.92 3.12
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PHI.pdf
KTY81-110 KTY81-120 RESISTANCE RESISTANCE ( ) TEMP. ( ) TEMP. (°C) (°F) (%/K) ERROR ERROR MIN. TYP. MAX. (K) MIN. TYP. MAX. (K) −55 −67 0.99 475 490 505 ±3.02 470 490 510 ±4.02 −50 −58 0.98 500 515 530 ±2.92 495 515 535 ±3.94 −40 −40 0.96 552 567 582 ±2.74 547 567 588 ±3.78 −30 −22 0.93 609 624 638 ±2.55
in „Genauere Messung der Temperatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
4096,3969,3844,3721,3600,3481,3364,3249,3136,3025,2916,2809,2704,2601,2500,2401,\ 2304,2209,2116,2025,1936,1849,1764,1681,1600,1521,1444,1369,1296,1225,1156,1089,\ 1024,961,900,841,784,729,676,625,576,529,484,441,400,361,324,289,\ 256,225,196,169,144,121,100,81,64,49,36,25,16,9,4,1,\ 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144,169,196,225,\ 256,289,324,361,400,441,484,529,576,625,676,729,784,841,900,961
in „ATTiny25: unklare Interaktion PROGMEM <-> ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt.pdf
(°C) (°F) (%/K) Resistance ( ) Temperature Resistance ( ) Temperature error (K) error (K) Min Typ Max Min Typ Max −55 −67 0.99 475 490 505 ±3.02 470 490 510 ±4.02 −50 −58 0.98 500 515 530 ±2.92 495 515 535 ±3.94 −40 −40 0.96 552 567 582 ±2.74 547 567 588 ±3.78 −30 −22 0.93 609 624 638 ±2.55 603 624
in „KTY82/120,215“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KTY_Temperatur.ino
und KTY_REF wird der Widerstand KTY_x ermittelt. Dabei verhalten sich KTY_x/KTY_REF wie ADC_wert/(MAX_ADC-ADC_wert): KTY_x = KTY_REF*ADC_WERT/(ADC_MAX-ADC_wert). Von KTY_x muss noch der Zuleitungswiderstand KTY_ZULEITUNG abgezogen werden, sofern dieser >= 1 Ohm ist. Die Temperatur zu KTY_x wird aus
in „Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle“ · Projekte & Code ·
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VU-Meter.c
4096,3969,3844,3721,3600,3481,3364,3249,3136,3025,2916,2809,2704,2601,2500,2401,\ 2304,2209,2116,2025,1936,1849,1764,1681,1600,1521,1444,1369,1296,1225,1156,1089,\ 1024,961,900,841,784,729,676,625,576,529,484,441,400,361,324,289,\ 256,225,196,169,144,121,100,81,64,49,36,25,16,9,4,1,\ 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144,169,196,225,\ 256,289,324,361,400,441,484,529,576,625,676,729,784,841,900,961
in „ATTiny25: unklare Interaktion PROGMEM <-> ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VU-Meter.c
4096,3969,3844,3721,3600,3481,3364,3249,3136,3025,2916,2809,2704,2601,2500,2401,\ 2304,2209,2116,2025,1936,1849,1764,1681,1600,1521,1444,1369,1296,1225,1156,1089,\ 1024,961,900,841,784,729,676,625,576,529,484,441,400,361,324,289,\ 256,225,196,169,144,121,100,81,64,49,36,25,16,9,4,1,\ 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144,169,196,225,\ 256,289,324,361,400,441,484,529,576,625,676,729,784,841,900,961
in „VU-Meter mit Attiny13a statt LM3916“ · Projekte & Code ·
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AAT3113.pdf
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Code Current Levels (mA) Code 20 mA max 10 mA max Code 20 mA max 10 mA max 1 0.549 0.275 17 3.529 1.765 2 0.627 0.314 18 4.000 2.000 3 0.706 0.353 19 4.471 2.235 4 0.784 0.392 20 5.020 2.510 5 0.863 0.431 21 5.647 2.824 6 1.020 0.510 22 6.353 3.176 7 1.098 0.549 23 7.059 3.529 8 1.255 0.627 24 7.922 3.961 9 1.412 0.706 25 8.941 4.471 10 1.569 0.784 26 10.039 5.020 11 1.804 0.902 27 11.216 5.608 12 1.961 0.980 28 12.627 6.314 13 2.275 1.137 29 14.118 7.059 14 2.510 1.255 30 15.843 7.922 15 2.824 1.412
in „LCD Hintergrundbeleuchtung dimmen mit PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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145MHzYagi.txt
-------------------- Frequency : 145 MHz Wavelength : 2068.966 mm d/lambda : 0.001 ( min.: 0.001 , max.: 0.04 ) D/lambda : 0.004 ( min.: 0.002 , max.: 0.04 ) Boomlength : 828 mm Elements : 3 Gain : 7.1 dB (approx.) --------------------------------------------------- Reflector Length [mm] : 1022 Reflector
in „145MHz Yagi: 3 Elemente viele Ergebnisse“ · HF, Funk und Felder ·
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98704.pdf
IXCY) P T = 25°C 40 W A D C G TJ -55 ... +150 °C Tstg -55 ... +150 °C K T Temperature for Soldering (max. 10 s) 260 °C L Pinconnections M D Mounting torque with screw M3 (TO-220) 0.45/4 Nm/lb.in. 1 = G, Control terminal; with screw M3.5 (TO-220) 0.55/5 Nm/lb.in. 2 and 4 = A (+) Positive terminal 3 = K
in „IXCP10M45S für regelbares 200-500V NT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AF63_fuse_20140828140156620.pdf
Rated Voltage Breaking Approvals Code Current Rating Capacity Melting Dissipation Color I²t(A²sec) Max(W) CCC PSB ASTA 1100 1A 1.44 black ● ○ ○ 1200 2A 8.73 black ○ ○ ○ 1300 3A 29.16 red ● ● ● 240 6kA 1500 5A 264(Max) 264V AC 50Hz 144 1W black ● ● ● P.f.0.3-0.4 1700 7A 146.4 black ○ ○ ○ 2100 10A 324 black ● ● ● 2130 13A 961 brown ● ● ● Notes: Permissible continuous operating current is ≤100% at ambient temperature of 23°C (73.4°F) Ordering Information Series Amp code Packaging Code Qty AF63 BETTER ELECTRONICS China sales
in „Multimeter von Uni-T von EEVBlog total zerissen, aber was taugt dann noch der TÜV?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A501_LD_LB_LT_W5AM.pdf
Wavelength)) page 22 Gruppe deep blue blue true green Einheit Group Unit min. max. min. max. min. max. 2 459 464 nm 3 449 453 464 468 519 525 nm 4 453 457 468 472 525 531 nm 5 457 461 472 476 531 537 nm 6 537 543 nm Helligkeits-Gruppierungsschema (tief blau) Brightness Groups (deep
in „2 x LED und Lüfterschaltung 12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A501_LA_LR_LY_W5AM.pdf
point (max.) Rth JS 11** 11** 11** K/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 **R (max) basiert auf statistischen Werten R (max) is based on statistic values th 2010-06-02 4 Released LR W5AM
in „2 x LED und Lüfterschaltung 12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Screenshot eines digitalen Signals
M328->M644--mod Display-Signale M644 HARDWARE_SPI 1 2.00 V 1 Frequenz 7.999MHz Wert 7.956M Min 1.067M Max 8.010M Std.abw. 565.8k 1.00µs 5.0GS/s 100k Pkte. 1 Anstiegszt. 59.05ns 58.98n 4.624n 60.00n 4.439n 1 RMS 1.961 V 2.098 1.132 156.m 2.265 1 640mV < 10 Hz 7 Jun 2023 20:31:39
in „Transistortester AVR“ · Projekte & Code · · Oszi-Bilder
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KTY_tiny.c
dummy-ADC-Zyklus startet und die eff. Spannungen an ADC_REF (PB3) und PTC_IN (PB4) einliest. Die Ergebnisse ADC_max und ADC_werden anschliessend in der Funktion 'berechne_celsius()' per Tabelle ausgewertet und umgerechnet. Die Routine 'sende_werte()' erledigt die Ausgabe als ASCII Zeichenkette abgeschlossen mit CR
in „KTY81/PT1000 an Attiny mit ser. Ausgabe“ · Projekte & Code ·
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fd02-101g.pdf
isolation module, please refer to the 1 HALO 10BASE-T Selector Guide. Package G Package H 1(25.400) 0.800 max (20.320) 0(10.160) 0(10.160) 0(6.350)x 0.350 max (8.890) 0.100 typ (2.540) (17.780) 0(3.048)p 0.100 typ (2.540) 0.120 typ 0(0.508)p 1 2 3 6 7 8 0.700 (3.048) (17.780) 0.010 typ 0.018 typ 0.300 (0.254
in „Was gibts neues vom ENC28J60??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fd02-101g.pdf
isolation module, please refer to the 1 HALO 10BASE-T Selector Guide. Package G Package H 1(25.400) 0.800 max (20.320) 0(10.160) 0(10.160) 0(6.350)x 0.350 max (8.890) 0.100 typ (2.540) (17.780) 0(3.048)p 0.100 typ (2.540) 0.120 typ 0(0.508)p 1 2 3 6 7 8 0.700 (3.048) (17.780) 0.010 typ 0.018 typ 0.300 (0.254
in „Ethernet Transformator/Übertrager für ENC28J60“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2021-04-12_Serial-Monitor-Auswertung.txt
2846A8E50C0000A7: Res=11 Temp=20.38øC 06:21:40.013 -> 2) 28E343E40C000035: Res=11 Temp=19.88øC Min=19.88øC Max=20.38øC 06:21:51.952 -> 0) 289037E40C000086: Res=11 Temp=20.25øC 06:21:51.952 -> 1) 2846A8E50C0000A7: Res=11 Temp=20.38øC 06:21:51.999 -> 2) 28E343E40C000035: Res=11 Temp=19.88øC Min=19.88øC Max=20.38øC
in „DS18B20 2 Grad zu kalt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IXFH13N50.PDF
32 60 ns Q 110 120 nC g(on) Dim. Millimeter Inches Q V = 10 V, V = 0.5 V , I = 0.5 I 15 25 nC Min. Max. Min. Max. gs GS DS DSS D D25 A 19.81 20.32 0.780 0.800 Q 40 50 nC B 20.80 21.46 0.819 0.845 gd C 15.75 16.26 0.610 0.640 R thJC 0.7 K/W D 3.55 3.65 0.140 0.144 R thCK 0.25 K/W E 4.32 5.49 0.170 0.216
in „Betriebsstrom des MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXFH13N50.PDF
32 60 ns Q 110 120 nC g(on) Dim. Millimeter Inches Q V = 10 V, V = 0.5 V , I = 0.5 I 15 25 nC Min. Max. Min. Max. gs GS DS DSS D D25 A 19.81 20.32 0.780 0.800 Q 40 50 nC B 20.80 21.46 0.819 0.845 gd C 15.75 16.26 0.610 0.640 R thJC 0.7 K/W D 3.55 3.65 0.140 0.144 R thCK 0.25 K/W E 4.32 5.49 0.170 0.216
in „Wie heiß wird mein MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXFH13N50.PDF
32 60 ns Q 110 120 nC g(on) Dim. Millimeter Inches Q V = 10 V, V = 0.5 V , I = 0.5 I 15 25 nC Min. Max. Min. Max. gs GS DS DSS D D25 A 19.81 20.32 0.780 0.800 Q 40 50 nC B 20.80 21.46 0.819 0.845 gd C 15.75 16.26 0.610 0.640 R thJC 0.7 K/W D 3.55 3.65 0.140 0.144 R thCK 0.25 K/W E 4.32 5.49 0.170 0.216
in „Puls weiten modulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LUW_W5AM_Pb_free.pdf
Durchlassspannung 4)Seite 21 (min.) VF 2.7 V Forward voltage 4) page 21 (typ.) V 3.2 V F IF= 350 mA (max.) VF 3.7 V Sperrstrom not designed for Reverse current (max.) R reverse operation μA Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad (typ.) R 6.5 K/W th JS K/W Junction/soldering point (max.)
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152998-da-01-en-Schottky_Diode_BAT64_04.pdf
Ordering Code Pin Configuration Package BAT 64 63s Q62702-A879 1 = A 3 = C SOT-23 BAT 64-04 64s Q62702-A961 1 = A 2 = C 3 = C/A SOT-23 BAT 64-05 65s Q62702-A962 1 = A 2 = A 3 = C/C SOT-23 BAT 64-06 66s Q62702-A963 1 = C 2 = C 3 = A/A SOT-23 Maximum Ratings Parameter Symbol Values Unit Diode reverse voltage
in „Frage zum Überspannungsschutz am µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dsht-ST20f.pdf
Temperature in °C Spread of the Temperature FaTtor k Streuung des TemperaturfaktTrs k TA( C ) Min. Typ. Max. T A C ) Min. Typ. Max. -50 0.506 0.518 0.530 50 1.204 1.209 1.215 -40 0.559 0.570 0.581 60 1.291 1.300 1.308 -30 0.615 0.625 0.635 70 1.383 1.394 1.405 -20 0.676 0.685 0.694 80 1.478 1.492 1.506 -10
in „Temperatursensor ST-20M (KTY19-6M) Doppelt abgeifen - Simple Messschaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN1152_Achieving_Higher_ADC_Resolution.pdf
0.707, then SNR Q is given by Equation 3. EQUATION 3: SNR = 6.02N + 4.77 – 3 = 6.02N + 1.77[dB] Q–MAX From Equation 3, it is clear that the improvement in the SNR of the ADC is 6.02 dB per bit. The higher the num- ber of bits associated with the ADC, the higher the SNR Q. For example, the SNR Q MAX
in „Berechnung zur Auflösung ADC - wie richtig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IXFB100N50P_NMOS_TO-264_500_V_100_A.pdf
Characteristic Values Switch-Mode and Resonant-Mode (TJ= 25C Unless Otherwise Specified) Min. Typ. Max. Power Supplies BV DSS VGS = 0V, D = 3mA 500 V Uninterrupted Power Supplies AC Motor Drives VGS(th) VDS = V GSID= 8mA 3.0 5.0 V High Speed Power Switching IGSS VGS = 30V, VDS = 0V
in „el Last - Bauteilauswahl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
and KTY-Series Temperature Sensors Table 1 Spread of the Temperature Factor k T TA kT °C min. typ. max. − 50 0.506 0.518 0.530 − 40 0.559 0.570 0.581 − 30 0.615 0.625 0.635 − 20 0.676 0.685 0.694 − 10 0.741 0.748 0.755 0 0.810 0.815 0.821 10 0.883 0.886 0.890 20 0.960 0.961 0.962 1) 25 1.0 30 1.039 1.040
in „Hilfe zu AD-Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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153653-da-01-en-silizium-temperatur-sensor_kty_10-7.pdf
and KTY-Series Temperature Sensors Table 1 Spread of the Temperature Factor k T TA kT °C min. typ. max. − 50 0.506 0.518 0.530 − 40 0.559 0.570 0.581 − 30 0.615 0.625 0.635 − 20 0.676 0.685 0.694 − 10 0.741 0.748 0.755 0 0.810 0.815 0.821 10 0.883 0.886 0.890 20 0.960 0.961 0.962 1) 25 1.0 30 1.039 1.040
in „Formel - a und b?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IXTA-TP3N50D2_.pdf
42 ns Side f Q g(on) 40 nC Dim. Millimeter Inches Q gs V GS = 5V, V DS = 250V, I = D.5A 5 nC Min. Max. Min. Max. Q 20 nC A 4.06 4.83 .160 .190 gd b 0.51 0.99 .020 .039 b2 1.14 1.40 .045 .055 R thJC 1.00 °C/W c 0.40 0.74 .016 .029 c2 1.14 1.40 .045 .055 R thCS TO-220 0.50 °C/W D 8.64 9.65 .340 .380 D1
in „J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Frequenzzaehler_-_die_zweite.pdf
desto geringer die Aussicht auf Maxim: Nachbaubarkeit. Es bleibt für den Bastler also nur die Varian- MAX999EUK, 4.5 ns, 6.5 mA, 3.5 mV Hy- sterese, Frequenz nicht angegeben, meine te, auf der Homepage der betreffenden Fir- Schätzung 80 MHz wie beim TLV3501. men zu versuchen, kostenlose Muster zu be- kommen
in „PIC - Frequenzzähler weit über 50 MHz auf die minimalistische Art“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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100304_Entgelttarif_VBM_IGM_final.pdf
- gültig ab 1. Mai 2010 - Zwischen dem Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.V., Max-Joseph-Str. 5, 80333 München und der Industriegewerkschaft Metall, Bezirk Bayern, Bezirksleitung Bayern, Elisenstraße 3a, 80335 München, wird folgender Entgelttarifvertrag vereinbart: § 1 Geltungsbereich
in „Projektingenieur in Bayern - Eingruppierung in Entgeltgruppe 8b üblich?“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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XF2H.pdf
position, eliminating one step during assembly, improving productivity H Low profile, measures only 2 mm max. above the circuit board H Connectors supplied on tape reels for automatic insertion Ordering Information Circuits Part number Circuits Part number Quantity per reel 10 XF2H-1015-1 30 XF2H-3015-1 1,500
in „Farbdisplay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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High_Power_IGBT_IXGK-GX320N60A3.pdf
Requirement Symbol Test Conditions Characteristic Values (TJ= 25°C, Unless Otherwise Specified) Min. Typ. Max. Applications BV I = 1mA, V = 0V 600 V CES C GE z Power Inverters VGE(th) IC = 4mA, V CE= VGE 3.0 5.0 V z UPS z Motor Drives ICES VCE = VCES, GE = 0V 150 μA z TJ= 125°C 1.5 mA SMPS z PFC Circuits IGES
in „IGBT brennt durch - Weit unter spezifkation.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXGK-GX320N60A3.pdf
Requirement Symbol Test Conditions Characteristic Values (TJ= 25°C, Unless Otherwise Specified) Min. Typ. Max. Applications BV I = 1mA, V = 0V 600 V CES C GE z Power Inverters VGE(th) IC = 4mA, V CE= VGE 3.0 5.0 V z UPS z Motor Drives ICES VCE = VCES, GE = 0V 150 μA z TJ= 125°C 1.5 mA SMPS z PFC Circuits IGES
in „Impulsbelastung von IGBTs -> Parallelschaltung -> Ausgleichswiderstände“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS100258D_IXTH-TT16N10D2_.pdf
Test Conditions Characteristic Values TO-268 Outline (TJ= 25C, Unless Otherwise Specified) Min. Typ. Max. g V = 20V, I = 8A, Note 1 7 11 S fs DS D C iss 5700 pF C oss VGS = -10V, V DS= 25V, f = 1MHz 1980 pF C rss 940 pF t 45 ns d(on) Resistive Switching Times t 43 ns r V = + 5V, V = 50V, I = 8A t GS DS
in „Wann sperrt ein selbstleit. N-Kanal MOSFET?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irf3708.pdf
Transfer Capacitance ––– 52 ––– pF ƒ = 1.0MHz rss Avalanche Characteristics Symbol Parameter Typ. Max. Units EAS Single Pulse Avalanche Energy▯ ––– 213 mJ AR Avalanche Current ––– 62 A Diode Characteristics Symbol Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions S Continuous Source Current MOSFET symbol D
in „IRF3708 als Schalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRL3713.pdf
Reverse Transfer Capacitance ––– 630 ––– ƒ = 1.0MHz rss Avalanche Characteristics Symbol Parameter Typ Max Units EAS Single Pulse Avalanche Energy ––– 1530 mJ c AR Avalanche Current ––– 46 A Diode Characteristics Symbol Parameter Min Typ Max Units Conditions Continuous Source Current MOSFET symbol S –––
in „Logic Level Mosfet - Welcher "kann mehr"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF3708PBF.pdf
Transfer Capacitance ––– 52 ––– pF ƒ = 1.0MHz rss Avalanche Characteristics Symbol Parameter Typ. Max. Units EAS Single Pulse Avalanche Energy ––– 213 mJ AR Avalanche Current ––– 62 A Diode Characteristics Symbol Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions S Continuous Source Current MOSFET symbol D –
in „Transistor zum Schalten von 24V/12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF3708_IR__1_.pdf
Transfer Capacitance ––– 52 ––– pF ƒ = 1.0MHz rss Avalanche Characteristics Symbol Parameter Typ. Max. Units EAS Single Pulse Avalanche Energy ––– 213 mJ AR Avalanche Current ––– 62 A Diode Characteristics Symbol Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions S Continuous Source Current MOSFET symbol D –
in „Mosfet Treiberschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRF3708_IR__1_.pdf
Transfer Capacitance ––– 52 ––– pF ƒ = 1.0MHz rss Avalanche Characteristics Symbol Parameter Typ. Max. Units EAS Single Pulse Avalanche Energy ––– 213 mJ AR Avalanche Current ––– 62 A Diode Characteristics Symbol Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions S Continuous Source Current MOSFET symbol D –
in „24V-Ausgang potentialgetrennt aus einem STM32 3,3V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP1802.pdf
dissipation of the LDO. temperature EQUATION 6-1: P TOTAL = Maximum device power dissipation PLDO = V INMAX– OUTMIN OUTMAX R JA = Thermal resistance from Where: junction to ambient PLDO = LDO Pass device internal power dissipation EQUATION 6-5: V = Maximum input voltage IN(MAX) T = T + T VOUT(MIN
in „Spannungsregler LDO - Ausgangs-Spannung schaltet nicht 100% ab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·