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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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4804.pdf
SGS-THOMSON STANDARD EQUIVALENT NEAREST STANDARD EQUIVALENT NEAREST 16TTS08S TN1625-800G BCR5AS12 T435-600B 25TTS08S TN2540-800G BCR5AS8 T435-400B 2N6071 T435-400D BR100/03 DB3 BR100/LLD TMMDB3 2N6071A T410-400D 2N6073 T435-400D BT134-500 T435-600D 2N6073A T410-400D BT134-500D T410-600D BT134-500E T410-600D 2N6075 T435-600D 2N6075A T410-600D BT134-500F T410-600D 2N6342 BTB08-400BW BT134-500G T435-600D BT134-600 T435-600D 2N6342A BTB12-400BW 2N6343 BTB08-400BW BT134-600D T410-600D 2N6343A BTB12-400BW
in „Ersatztyp für Thyristo TYN408G“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ST29F400BB.pdf
tAVAV A0-A17/ A–1 VALID tELAX tAVEL tEHWH W tWLEL tEHGL G tGHEL tELEH E tEHEL tDVEH tEHDX DQ0-DQ7/ VALID DQ8-DQ15 VCC tVCHWL RB tEHRL AI01870C 16/22 M29F400BT, M29F400BB Table 17. Reset/Block Temporary
in „AT91 & OpenOCD Externes Flash Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6581.pdf
tAVAV A0-A17/ A–1 VALID tELAX tAVEL tEHWH W tWLEL tEHGL G tGHEL tELEH E tEHEL tDVEH tEHDX DQ0-DQ7/ VALID DQ8-DQ15 VCC tVCHWL RB tEHRL AI01870C 16/22 M29F400BT, M29F400BB Table 17. Reset/Block Temporary
in „Externes Flash M29F400B ansprechen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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leitfaden_laserstrahlung.pdf
t 3 0,25[J m ] Siehe 314 Fußnote d 3 0,25 -2 UV-A 315 - 400 H = 5,6 · 10 t [J m ] Sicht- H = 1,5 · 10 C -4 E H =2,7 · 10 4 t 0,75C E -3 -2 0,75 -2 400 - 700 m -2 -2 H = 5 · 10 C [J mE] H = 18 · t C EJ
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MAX232.pdf
+5V 2 GND 400k 6 15 T4IN 4 T2IN T2OUT 3 X VCC 7 14 T3 +5V T2 IN A C1+ 8 13 V- 400k TTL/CMOS 14 T3IN T3 T3OUT 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS M 400k C1- 10 11 C2+ T4 T4 15 IN T4 OUT 20 +5V 400k DIP/SO 19 T5IN
in „MAX232 Reichelt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Siferrit_materials.pdf
values) (f = 10 kHz, T = 25 °C) (f = 10 kHz, T = 100 °C) 600 FAL0589-W 600 FAL0590-Z mT mT B B 400 400 300 300 200 200 100 100 0-200 0 200 400 600 800 1000 A/m 1400 0-200 0 200 400 600 800 1000 A/m 1400 H H DC magnetic bias
in „Schaltregler und EMV?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX220-MAX249.pdf
GND 6 15 T4IN 4 T2IN T2 OUT 3 X T2 VCC 7 14 T3IN +5V A C1+ 400kΩ 8 13 V- TTL/CMOS 14 T3IN T3 OUT 1 RS-232 V+ INPUTS T3 OUTPUTS M 9 12 C2- +5V C1- C2+ 400kΩ 10 11 15 T4IN T4 OUT 20 +5V T4 400kΩ DIP/SO 19 T5IN T5
in „avr prog und device- auswahl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max232.pdf
GND 6 15 T4IN 4 T2IN T2 OUT 3 X T2 VCC 7 14 T3IN +5V A C1+ 400kΩ 8 13 V- TTL/CMOS 14 T3IN T3 OUT 1 RS-232 V+ INPUTS T3 OUTPUTS M 9 12 C2- +5V C1- C2+ 400kΩ 10 11 15 T4IN T4 T4 OUT 20 +5V 400kΩ DIP/SO 19 T5IN T5
in „Trackball dsub9w auf PS2m Belegung?“ · PC Hard- und Software ·
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MX26LV400__2_.pdf
V 4 0 0 AC CHARACTERISTICS TA = 0 C to 70 C,VCC = 3.0V~3.6V TABLE 10. Erase/Program Operations 26LV400-55 26LV400-70 SYM- BOL PARAMETER MIN. MAX. MIN. MAX. UNIT tWC Write Cycle Time (Note 1) 55 70 ns tAS Address Setup Time 0 0 ns tAH AddressHoldTime 45 45 ns tDS Data Setup Time 35 35 ns tDH DataHoldTime
in „falsche u-boot nand geflasht,J-Tag möglichkeit für Flytouch2?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
+5V 400k 2 GND 6 15 T4IN 4 T2IN T2OUT 3 V T2 X CC 7 14 T3IN +5V C1+ 8 13 V- 400k A TTL/CMOS 14 T3IN T3 T3OUT 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS M 400k C1- 10 11 C2+ 15 T4IN T4 T4OUT 20 +5V 400k DIP/SO
in „Problem mit RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
+5V 400k 2 GND 6 15 T4IN 4 T2IN T2OUT 3 V T2 X CC 7 14 T3IN +5V C1+ 8 13 V- 400k A TTL/CMOS 14 T3IN T3 T3OUT 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS M 400k C1- 10 11 C2+ 15 T4IN T4 T4OUT 20 +5V 400k DIP/SO
in „Welche Bedeutung....“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max232cpe.pdf
6 15 T4IN T2 4 IN T2 T2OUT 3 X VCC 7 14 T3 IN +5V 400k A C1+ 8 13 V- T3 T3 TTL/CMOS 14 IN T3 OUT 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS M 400k C1- 10 11 C2+ 15 T4IN T4OUT 20 T4 +5V 400k DIP/SO 19 T5IN T5OUT
in „UART Problem mit Baudrate“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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453523_1.pdf
6 15 T4IN T2 4 IN T2 T2OUT 3 X VCC 7 14 T3 IN +5V 400k A C1+ 8 13 V- T3 T3 TTL/CMOS 14 IN T3 OUT 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS M 400k C1- 10 11 C2+ 15 T4IN T4OUT 20 T4 +5V 400k DIP/SO 19 T5IN T5OUT
in „Bitte um Überprüfung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX220-MAX249.pdf
T2IN T2OUT 4 T2 3 VCC 7 14 T3IN +5V 400kΩ C1+ 8 13 V- T3IN T3OUT TTL/CMOS 14 T3 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS 400kΩ C1- 10 11 C2+ 15 T4IN T4OUT 20 T4 +5V 400kΩ DIP/SO 19 T5IN T5OUT 16 T5 N.C.
in „16 Wide SO Gehäuseform SMD-IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A501_LA_LR_LY_W5AM.pdf
Durchlassstrom 2)4) Seite 20 Forward Current 2)4) page 20 Forward Current 2)4) page 20 IF= f (VF);T S= 25 °C; red IF = f(VF);T S= 25 °C; amber solid line: specified DC-range solid line: specified DC-range OHL04412 OHL04411 1000 1000 mA mA IF IF 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200
in „2 x LED und Lüfterschaltung 12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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29F400.pdf
31 Am29F400B AC CHARACTERISTICS Erase Command Sequence (last two cycles) Read Status Data t tAS WC Addresses 2AAh SA VA VA 555h for chip erase tAH CE# OE# CH WP WE# WPH tWHWH2 tCS t DS DH In Data 55h 30h Progress
in „AT91 & OpenOCD Externes Flash Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atenblattrehspulnterserie_085420-16042019.pdf
Die Messinstrumente der Interserie E T N E M U R T S I S E - I R E Gehäuse S E T N I besitzen Drehspul-Kernmagnet-Messwerke für Klasse 1,5 und 2,5 (Klasse 1 auf Anfrage), die gegen magnetische Fremdfelder AB unempfindlich sind. werden in
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heag.pdf
Grenzfall dar, der in der Praxis so nicht reali- siert wird. In der Simulation wird der Wechselrichter #1 400V U zu einem genau vorher bestimmten Zeitpunkt t gesperrt 200V Trafo 1 (Spannung 0 am Trafo). Der Zeitpunkt t i1t der Simulati- 0V -200V on gerade so gelegt, daß der Strom durch die sinusförmig -400V
in „Wirkungsgrad = Spannungsabfall?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Varo_TO-3_Flange.pdf
PeakReverse Voltage VltWM 200 400 600 Volt Peak RepetitiveReverseVoltage VtKM ALL RMS Reverse Voltage VtniMS) 140 280 420 Volt ALL Avg. Forward CurrentatT =100°C (Fig2) lo (CircuiOutput)25 Amp ALL C PeakSurge Current,l/tCycle @ 60 Hz
in „"TO-3"-Gehäuse mit Steckzungen - was für Bauteile?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C17410452.pdf
stated here. auto-restart with hysteresis Applications Typical Application ● AC/DC adapter L51 VAC BR1 T1 D51 VOUT ● White goods R54 ● Other SMPS C1 C5 R1 PC1R51 P C51 R55 D1 S R52 C53 C52 R53 8 7 6 5 D2R2 U51 R56 C4 DU1T NCST D/ST STR3A400 C2 D GND S/OCPGNDB/OLP 1 2 3 4 C3 OCP PC1 Y TC_STR3A400_1_R2 STR3A400
in „Test in der Schaltung STR3A400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC2551.pdf
REF = 5.5 V VDD = REF = 5.5 V 400 KSPS 400 KSPS B B S L – – y i r a e n l l n 0.65 o N l 0.35 a i g n t r I i – D N – I L D 0.6 0.3 –40 25 90 –40 25 90 t – Temperature – C t – Temperature – C Figure 10 Figure 11 OFFSET ERROR GAIN ERROR vs vs TEMPERATURE TEMPERATURE 0.5 0.9 VDD = REF = 5.5 V 400 KSPS VDD = REF = 5.5 V 400 KSPS 0.85 B S B – L r – r 0.45 o E r 0.8 e E f i O G 0.75 0.4 0.7 –40 25 90 –40 25 90 t – Temperature – C ⋅ t – Temperature – C Figure 12 Figure 13 POST OFFICE BOX 6553DALLAS
in „Verständnisfrage zu AD-Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ferroxcube_Data_Handbook.pdf
, halfpage 3R1 P Pv 400 kHz v (kW/m ) (kW/m ) f B 100 kHz (kHz) (mT) 600 103 100 100 25 kHz 400 30 200 10 kHz 102 200 10 200 10 2 3 0 1 10 10 B (mT) 10 0 40 80 T ( C) 120 Fig.5 Specific power loss for several Fig.4 Specific
in „Maximale Magnetflussdichte im Ferritkern Temperaturangabe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ts912.pdf
Level Output Voltage (Vid 1V) R = 100k L 2.95 R L= 10k 2.9 2.96 R L= 600 2.3 2.6 V OH V R L= 100 2 T T T R = 10k 2.8 min. amb max. L 2.1 R L= 600 Low Level Output Voltage (V id-1V) R L= 100k 50 R = 10k L 30 70 R L= 600 300 400 VOL R = 100 900 mV L Tmin. Tamb Tmax. R L 10k 100 R = 600 600 L - I
in „"Hallsonde für Oszilloskop" im Eigenbau?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sd1053cl.pdf
(s) Fig. 19 - Thermal Impedance Z thJ-hsharacteristic 100 160 VFP VFP T = 150°C I J = 150°C I J 80 V V 120 ( ( e e o 60 o c c R R 80 T = 25°C r 40 TJ= 25°C r J a a r r F F 40 20 SD1053C..S30LSeries SD1053C..S20LSeries 0 0 0 400 800 1200 1600 2000 0 400 800 1200 1600 2000
in „Erfahrung mit größeren Dioden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN98030.pdf
. 1998 Mar 23 10 Philips Semiconductors Two-stage wideband HF linear amplifier for Application note 400 W PEP using BLW96 and BLW50F AN98030 handbook, full pagewidth a. C16 C13 C6 C18 CH1 L1R2 C9 CH3 R4 L3 C11 T3 B2 input T1 C4 output C1 B1 C3 TR1 R1 C8 T2 C9 L4 C10 C2 R5 C5 R3 C12 L2 TR2 C15 CH4 C19
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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DS100728A_IXTN660N04T4_-1022876.pdf
660A s n n TJ= 150ºC c o 800 e e o800 o n n a a TJ= 25ºC - - 600 t600 r t ID= 330A 400 400 200 200 25 50 75 100 125 150 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 T - Degrees Centigrade I - Amperes J D Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times Fig. 16. Resistive Turn-off
in „Suche Power-MosFet für etwa 600A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VMO1200-01F.pdf
1600 100 1000 r RG = 1.8 Ω R = 1.8 Ω V = 50 V G DS 80 VDS= 50 V 800 12 VGS= 0/10 V 1200 V = 0/10 V tr T = 125°C GS VJ TVJ= 125°C Eon Erec t E 60 td(off)600 t off 8 800 [mJ] [ns] [mJ] 40 400 [ns] Eon t 4 d(on400 20 200 E E 0 rec(off) 0 0 off 0 0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 I [A] ID [A] D
in „Impulsströme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VMO1200-01F.pdf
1600 100 1000 r RG = 1.8 Ω R = 1.8 Ω V = 50 V G DS 80 VDS= 50 V 800 12 VGS= 0/10 V 1200 V = 0/10 V tr T = 125°C GS VJ TVJ= 125°C Eon Erec t E 60 td(off)600 t off 8 800 [mJ] [ns] [mJ] 40 400 [ns] Eon t 4 d(on400 20 200 E E 0 rec(off) 0 0 off 0 0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 I [A] ID [A] D
in „Wie wähle ich Treiber für VMO1200-01F?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequenzregler.pdf
0---220.01380.0 0 P2t Revolution for50Hz 0-8000 2800 P42 Main descent velocity 1---1000 25 HzlS Parameter P05 Minimum frequency 0---400.0 0 Hz P22 (1-20 for t0 P43 lst descent velocity 1---1000 25 HzlS number or Carrier setting
in „Pumpe ansteuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IGBT_Datenblatt.pdf
times as a function of gate collector current resistor (ind. load,jT=175°C, CE=400V, V GE5/0V, (ind. load,jT=175°C, CE=400V, V GE5/0V, rG=14,6 , test circuit in Fig. E) IC=20A, test circuit in Fig. E) 6 typ. V min. max. E A td(off) T 100 tf O 5 s td(on) [ tr D S L E H
in „Verluste eines IGBTs mit integrierter, antiparalleler Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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K30H603.pdf
T C= 25°C F 30.0 A T C= 100°C 15.0 Diode pulsed current, tp limited byvjmax Fpuls 120.0 A Gate-emitter voltage VGE ±20 V Short circuit withstand time V GE 15.0V, V CC400V Allowed number of short circuits
in „Inverter Schweißgerät, Alternative IGBTs kompatibel? (Datenblätter inside)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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es51966.pdf
: mode 1: ES51966 receives controlled status from microprocessor. Force A/D entering into AZ phase t 1 6 7 (VCC) SCLK(I) START END (V-) t t 4 t t t 2 3 5 5 8 E t9 (VCC) STATUS(I/O) status (V-) A B C D F Timing of the above figure: (T = 0.25µs) t1 (1040 ~ 4096) T t6 (32 ~ 512) T t 512 T t (520 ~ 1020) T 2 7 t3 (4 ~ 256) T t8 (0 ~ 256) T t4 > 4 T t9 520 T t5 (16 ~ 1024) T Note: 1. At START: After time A, ES51966 enter into AZ phase. And at the same time, STATUS is changed from output pin to input pin
in „Multimeter UT71A - defekte Kapazitätsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DMP10H400SEQ-838150.pdf
DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V) DS Figure 11. Gate Charge Figure 12. SOA, Safe Operation Area 4 of 7 DMP10H400SEQ December 2015 Document Number DS38396 Rev. 2 - 2 www.diodes.com © Diodes Incorporated DMP10H400SEQ 1 E C A D=0.5 T D=0.9 I D=0.3 E D=0.7 R 0.1 L D=0.1 M R H D=0.05 T T E D=0.02 S N 0.01 D=0.01 R T t D=0.005 r RθJA(t)=r(t)θJAR RθJA=98℃ /W D=Single Pulse Duty Cycle, D=t1 / t2 0.001 1E-05 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 t1, PULSE DURATION TIME (sec) Figure 13. Transient Thermal Resistance DMP10H400SEQ
in „Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört“ · PC Hard- und Software ·
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AFGHL75T65SQDC-D.PDF
Capacitance Characteristics Figure 12. Gate Charge Characteristic (Tc = 255C) www.onsemi.com 5 AFGHL75T65SQDC TYPICAL CHARACTERISTICS 1000 1000 TC= 25°C TC= 25°C T = 175°C TC = 175°C C ) ) n ( ( 100 E M tr M t T T d(off) G G 100 N I H td(on) H t I 10 T f W I S Common Emitter S Common Emitter VCC = 400
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AFGHL75T65SQDC-D.PDF
Capacitance Characteristics Figure 12. Gate Charge Characteristic (Tc = 255C) www.onsemi.com 5 AFGHL75T65SQDC TYPICAL CHARACTERISTICS 1000 1000 TC= 25°C TC= 25°C T = 175°C TC = 175°C C ) ) n ( ( 100 E M tr M t T T d(off) G G 100 N I H td(on) H t I 10 T f W I S Common Emitter S Common Emitter VCC = 400
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WCU_Kilobot_Schematic.txt
-110 -430 0 6 97 10 "Default Font" PART-TYPE CLOSED 5 10 255 -500 -400 -500 300 400 300 400 -400 -500 -400 T-700 200 0 0 140 20 0 1 230 0 0 8 PIN P-520 0 0 1 -80 0 0 1 0 T-700 100 0 0 140 20 0 1 230 0 0 8 PIN P-520 0 0 1 -80 0 0 1 0 T-700 0 0 0 140 20 0 1 230 0 0 8 PIN
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High_Power_IGBT_IXGK-GX320N60A3.pdf
= 15V, V CE = 0.5 • V CES 94 nC Q gc 195 nC td(on) Resistive load, T = 25°C 63 ns J tr 68 ns IC= 80A, V GE = 15V td(off) 290 ns V CE = 400V, R = GΩ tf 740 ns td(on) Resistive load, T = 125°C 62 ns J tr 77 ns IC= 80A, V GE = 15V td(off) 330 ns t V CE = 400V, R = GΩ 1540
in „IGBT brennt durch - Weit unter spezifkation.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXGK-GX320N60A3.pdf
= 15V, V CE = 0.5 • V CES 94 nC Q gc 195 nC td(on) Resistive load, T = 25°C 63 ns J tr 68 ns IC= 80A, V GE = 15V td(off) 290 ns V CE = 400V, R = GΩ tf 740 ns td(on) Resistive load, T = 125°C 62 ns J tr 77 ns IC= 80A, V GE = 15V td(off) 330 ns t V CE = 400V, R = GΩ 1540
in „Impulsbelastung von IGBTs -> Parallelschaltung -> Ausgleichswiderstände“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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INFINEON-IKW50N65F5-DS-V02_01-EN.pdf
S 0.8 A O L 10 O G R E E 0.6 T 8 E I M N - H T 6 C 0.4 A I W E 4 , V E 0.2 2 0.0 0 200 250 300 350 400 450 500 0 20 40 60 80 100 120 V CECOLLECTOR-EMITTER VOLTAGE [V] Q GEGATE CHARGE [nC] Figure 15. Typical switching energy losses
in „SGT40n60NPFD vs IKW50N65F5“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1sr154-400.pdf
1A V =400V f=1MHz V 960 F A400 R N 80 VR=0V ( n=30pcs ( n=30pcs E VF :350 E F 70 n=10pcs E T T ( G 950 E300 E C 60 T R B S L U250 C A 50 V C N N D 940 AVE:932.2mV E200 T M 40 R S C R A E150 A T 30 R V AVE:28.27nA
in „was ist das für ein Bauteil?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dissertation.pdf
detektieren. Man erkennt nach UV- 2 Behandlung deutliche Induktionen der RecA-Proteine, vor allem bei 400 und 600 J/m . Hier ist der Anteil an RecA-Protein in der Menge an eingesetztem Gesamt-Protein höher. 4 Ergebnisse 89 UV-Bestrahlungs-Intensität [J/m ] 0 100 200 400 600 + 2 h t 0 100 200 400 600 + e 3 h - n t 0 100 200 400 600 + b k 6 h l k n D 0 100 200 400 600 + 20 h 0 100 200 400 600 + 27 h Abb. 4. 27: Western Blot-Analyse von Gesamt-Protein von Enterococcus faecium . Untersucht wurde die Zelldichte (OD
in „UVC Wasserentkeimung mit Led?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A200_IR2117_IR2117S.pdf
4B. Turn-On Time vs. Temperature vs. Supply Voltage 500 500 s400 s 400 ( ( e e 300 i300 T f f M ax. O200 - 200 r M ax. r Typ. u u T100 T 100 Typ. 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 Temperature () VBIASSupply Voltage (V) Figure 5A. Turn-Off Time Figure
in „Mosfet treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Application_Note__HVAC__rev1.1.pdf
3.3W operation. 22 4.1 Optical Considerations 4.1.5 Spectrum • 2700K (CRI typ. 83 / R9 typ. 20) 1.2 n t b1.0 2700K t i0.8 r w o0.6 l t0.4 a S e0.2 t e0.0 R 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Wavelength (nm) • 5000K (CRI typ. 75 / R9 typ. 3) 1.2 n t b1.0 5000K t i0.8 r w o0.6 l t0.4 a S e0.2 t e0.0
in „Samsung Hochvolt AC LED Erfahrungen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3_3V_Regler.pdf
Dropout Voltage Dropout vs. Output Current vs. Temperature Characteristics 500 700 6 ) ) V 600 )5 (400 ( ( E 500 E A A A4 ILOAD= 1mA T300 L00 T O O O3 V 300 LOAD= 400mA V T200 T T O 200 P2 P P T LOAD = 400mA R100 R O1 D D00 0 0 0 0 100 200 300 400 -60 -30 0 30 60 90 120 150 0 1 2 3 4 5 6 OUTPUT CURRENT
in „3,3V Regler im SOT-89 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gath_-_Triacs_und_Diacs_in_Theorie_und_Praxis.pdf
fürTriacs Type Firma Strom SpannungAnschluß TXC01 A10 6 100 5 (A) (V) bild Nr. TXC01 A40 Siemens 6 400 5 TXD 98 A40 15 TXD99A20 10 200 1 400 1 TXD99A40 10 400 1 TW6N100 6 100 1 T 2500 B 6 200 3 TW 6 N400 6 400 1 T 2500 D 6 400 3 TW8N100 Siemens 8 100 1 RCA TW8 N400 8 400 1 T 2800 B 8 200 3 TW 10 N 100 10 100 1 T 2800 D 8 400 3 TW 10 N400 10 400 1 TW 12 N400 12 400 1 TXC01 E50 7,5 500 6 2N5754 2,5 100 2 TXC 01 F50 Siemens 7,5 500 6 2N5756 2,5 400 2 TXC03 E50 1 500 7 T2313A 1,9 100 2 TXC03F50 1 500 7 T2313D 1,9
in „hysteresefreie Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3020-M.pdf
T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD CURRENT (mA) F
in „Thyristor ein- bzw. ausschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3022-M.pdf
T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD CURRENT (mA) F
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MOC3022-M.pdf
T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD CURRENT (mA) F
in „Problem beim dimmen von NV-Halogenspots“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3022-M.pdf
T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD CURRENT (mA) F
in „triac und diac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·