• 検索結果がありません。

入力電圧は

NJM2387/89 出力可変型低飽和レギュレータ 概要 NJM2387/89 は出力可変型低飽和レギュレータです 出力電流は1.0A まで供給可能であり 可変出力電圧範囲は 1.5V~20V 最大入力電圧は 35Vと高耐圧のため TV カーオーディオ等の電源アプリケーションに最適です NJM238

NJM2387/89 出力可変型低飽和レギュレータ 概要 NJM2387/89 は出力可変型低飽和レギュレータです 出力電流は1.0A まで供給可能であり 可変出力電圧範囲は 1.5V~20V 最大入力電圧は 35Vと高耐圧のため TV カーオーディオ等の電源アプリケーションに最適です NJM238

... NJM2387/89 出力可変型低飽和レギュレータ ■ 概 要 ■ 外 形 NJM2387/89出力可変型低飽和レギュレータです。 出力電流 1.0Aまで供給可能であり、可変出力電圧範囲 1.5V~20V、最大入力電圧35Vと高耐圧のため、TV、カーオ ーディオ等の電源アプリケーションに最適です。 ...

11

.Watt BL Series. 適用範囲 本仕様書は直流入力 絶縁型 DC/DC コンバータ BL シリーズに適用致します. 形名 定格 形名定格入力電圧定格出力形状備考 BL-0S0.0 00m BL-S DC.0.0 m SMD BL-W0 ± 各 0m 本仕様書中で条件に記載のない場合 入力

.Watt BL Series. 適用範囲 本仕様書は直流入力 絶縁型 DC/DC コンバータ BL シリーズに適用致します. 形名 定格 形名定格入力電圧定格出力形状備考 BL-0S0.0 00m BL-S DC.0.0 m SMD BL-W0 ± 各 0m 本仕様書中で条件に記載のない場合 入力

... 出力電流が過電流状態となった時出力電圧を低下させ、過電流保護回路の動作を開始します。 (過電流保護回路動作電流:定格電流値の 105%以上) 過電流状態が解除された時、通常自動復帰します。但し、30 秒以上過電流状態が保持された場 合、破損する可能性があるため、30 秒以内に過電流状態を解除して下さい。 ...

11

NJU7793-Z 絶対最大定格 ( 指定無き場合には Ta=5 C) 項目記号定格単位 電源電圧 差動入力電圧 ( 注 ) D ±36 入力電圧 ( 注 ) N to 入力電流 N ± ( 注 3) m 出力印加電圧 ( 注 ) to 消

NJU7793-Z 絶対最大定格 ( 指定無き場合には Ta=5 C) 項目記号定格単位 電源電圧 差動入力電圧 ( 注 ) D ±36 入力電圧 ( 注 ) N to 入力電流 N ± ( 注 3) m 出力印加電圧 ( 注 ) to 消

... NJU77903-Z2 2. サーマルシャットダウン NJU77903 パッケージの放熱性を超える発熱、つまり内部損失がパッケージパワーP D を超えた場合に備えて、サー マルシャットダウン機能を有します。図 2.1 にサーマルシャットダウン温度、復帰温度の電源電圧特性例を示します。 例えば電源電圧 12V では、NJU77903 のジャンクション温度が約 175 ºC ...

20

ユニット ZWS-BP SERIES 単出力 150W, 240W UL CSA EN 低電圧 電気用品安全法入力電圧 100VAC のみ準拠 特長 2 倍ピーク負荷対応 従来品比 全負荷時 5% 以上アップの高効率エネルギーロスの低減で 装置の省エネルギー

ユニット ZWS-BP SERIES 単出力 150W, 240W UL CSA EN 低電圧 電気用品安全法入力電圧 100VAC のみ準拠 特長 2 倍ピーク負荷対応 従来品比 全負荷時 5% 以上アップの高効率エネルギーロスの低減で 装置の省エネルギー

... ZWS-BP (*1) ピーク出力時の稼働時間5秒以下、Duty40%以下。詳細P14の取扱説明(2 出力ピーク電力)ご参照ください。 ピーク出力が5秒以上続いた場合、出力遮断されます。手動リセット型です。 (*2) 100VAC/200VAC, Ta=25℃、定格出力電圧、平均出力電力時の値です。 ...

8

NJU779 絶対最大定格 ( 指定無き場合には Ta= C) 項目 記号 定格 単位 電源電圧 V D D. V 消費電力 P D ( 注 ), 7( 注 ), 9( 注 ), ( 注 ) mw 出力尖頭電流 I O P m A 同相入力電圧範囲 V I C M V S S-. ~ V D D+.

NJU779 絶対最大定格 ( 指定無き場合には Ta= C) 項目 記号 定格 単位 電源電圧 V D D. V 消費電力 P D ( 注 ), 7( 注 ), 9( 注 ), ( 注 ) mw 出力尖頭電流 I O P m A 同相入力電圧範囲 V I C M V S S-. ~ V D D+.

... NJU77902 <注意事項> このデータブックの掲載内容の正確さに 万全を期しておりますが、掲載内容について 何らかの法的な保証を行うものでありませ ん。とくに応用回路について、製品の代表 的な応用例を説明するためのものです。また、 工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴 うものでなく、第三者の権利を侵害しない ことを保証するものでもありません。 全高調波歪率 対 ...

14

推奨端子電圧 (Ta=25 C) 項目 記号 Min. Typ. Max 単位 電源電圧 Vs V クロックパルス電圧 Highレベル Vs Vs Vs V(CLK) Lowレベル V スタートパルス電圧 Highレベル Vs - 0.

推奨端子電圧 (Ta=25 C) 項目 記号 Min. Typ. Max 単位 電源電圧 Vs V クロックパルス電圧 Highレベル Vs Vs Vs V(CLK) Lowレベル V スタートパルス電圧 Highレベル Vs - 0.

... マイクロ分光器用駆動回路 C13618 C13618、マイクロ分光器 C12880MAまたはC12880MA-10の搭載が可能な駆動回路で す。A/D変換器を搭載しており、外部から電源と駆動用信号を入力することでデジタル データ (16-bit)を取得できます。LVDSレベルおよび3.3 VレベルのI/Oポートを備えた ユーザー基板とともに使用すると、アナログ回路とVideo出力変換回路の設計を省略でき ...

17

コアレスモータ Coreless Motor Glossary 定格電圧 V 定格負荷 定格回転数で運転させるのに必要な電圧です ( モータ端子間に印加した際の電圧 ) 定格電圧は表示されている電圧の ±10% 以内でご使用下さい ( 範囲外でご使用の場合にはご相談下さい ) 無負荷回転数 min

コアレスモータ Coreless Motor Glossary 定格電圧 V 定格負荷 定格回転数で運転させるのに必要な電圧です ( モータ端子間に印加した際の電圧 ) 定格電圧は表示されている電圧の ±10% 以内でご使用下さい ( 範囲外でご使用の場合にはご相談下さい ) 無負荷回転数 min

... ◆入力と出力の位置 同一中心又は異中心 ◆入力、出力の回転方向 段数により異なる スパーギヤヘッド Spur Gearhead ◆ Centered around RB-35 Series, the world standard, selection can be made from a wide range of products according to applications such as size ...

11

反転型チャージポンプ IC Monolithic IC MM3631 反転型チャージポンプ IC MM3631 概要 MM3631XN は反転型のチャージポンプ IC です 入力電圧範囲の 1.8V ~ 3.3V を 2 個の外付けコンデンサを使用して負電圧を生成します パッケージは 6 ピンの S

反転型チャージポンプ IC Monolithic IC MM3631 反転型チャージポンプ IC MM3631 概要 MM3631XN は反転型のチャージポンプ IC です 入力電圧範囲の 1.8V ~ 3.3V を 2 個の外付けコンデンサを使用して負電圧を生成します パッケージは 6 ピンの S

... IC の放熱性を上げる為にパッケージ裏面に GND もしくは放熱 PAD パターンを配置し、面積を大きくとることを推奨致します。また、多層基板の 場合放熱用 VIA を配置して内層に GND パターンを用いて下さい。 表 1 Truth table CE state Mode ...

10

絶対最大定格 / Ta = 25 C, VSS = 0 V 項目記号条件定格値 unit 最大電源電圧 VDD max VDD 0.3~+7.0 V 入力電圧 出力電圧 出力電流 VIN,,, RES 0.3~+7.0 VIN2 OSC,KI~KI5 0.3~VDD+0.3 VOUT 0.3~+7.

絶対最大定格 / Ta = 25 C, VSS = 0 V 項目記号条件定格値 unit 最大電源電圧 VDD max VDD 0.3~+7.0 V 入力電圧 出力電圧 出力電流 VIN,,, RES 0.3~+7.0 VIN2 OSC,KI~KI5 0.3~VDD+0.3 VOUT 0.3~+7.

... 例)コントロールデータKP1,KP2=「0」,KC1~KC5=「0」,KC6=「1」の時(KS6のみ「H」) *3 このダイオード、上記の例のようにKS6だけが「H」の状態にある時、KS6のラインに沿ったKey の2重押し以上を確実に認識する場合に必要である。すなわち、KS1~KS5のラインに沿ったKey が同時に押された時、KS6のKeyスキャン出力信号のまわりこみによる誤認識を防ぐためである。 ...

17

NJM062C/064C NJM062CA/064CA 低消費電力 J-FET 入力オペアンプ 特長 動作電源電圧 ±2 to ±18V 高入力抵抗 Ω typ. 広動作温度範囲 -40 C to 125 C バイポーラ構造 低消費電流 200μA/amp typ. スルーレート 3.5

NJM062C/064C NJM062CA/064CA 低消費電力 J-FET 入力オペアンプ 特長 動作電源電圧 ±2 to ±18V 高入力抵抗 Ω typ. 広動作温度範囲 -40 C to 125 C バイポーラ構造 低消費電流 200μA/amp typ. スルーレート 3.5

... 1. 当社、製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品ある確率で故障が発生することがあります。当社半 導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせることのないように、お客様の責任にお いてフェールセーフ設計、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計を行い、機器の安全性の確保に十分留 意されますようお願いします。 ...

21

MXT無電圧接点セレクタ(XJJM.506)

MXT無電圧接点セレクタ(XJJM.506)

... 下降変化率リミット値 ● 外部の選択信号 ON/OFF により,第 1 入力または第 2 入力をセレクトします。 ●切替信号のセレクト論理を H01 により選べます。 ● H01(セレクト論理)が 0% の場合,ON で第 1 入 ...

5

極性制御電流を赤のリード線に入れ (+ Ic を電流源の正端子につなぐ ) 磁場を図 1-1 に示すような向きで与えたとき 青のリード線 (+ VH) から正のホール電圧が発生します 電流か磁場の向きを反対にすると出力電圧も反転します 感度と制御電流制御電流 ( 入力 ) は仕様で与えられた 定格

極性制御電流を赤のリード線に入れ (+ Ic を電流源の正端子につなぐ ) 磁場を図 1-1 に示すような向きで与えたとき 青のリード線 (+ VH) から正のホール電圧が発生します 電流か磁場の向きを反対にすると出力電圧も反転します 感度と制御電流制御電流 ( 入力 ) は仕様で与えられた 定格

... これにより± 0.5%の最高精度を達成しております。 ■ 修理、保証 万一、弊社よりお買い求めいただいたガウスメータ本体が故障 した場合、東陽テクニカ電子技術センターにて修理いたします。 納入後 1 年以内の故障で、製造者の責に帰する故障無償です。 ただし、プローブ等の消耗品、納品・検収をもって、その保証 を打ち切らせていただきます。プローブの交換実費にて行います。 ...

6

RL78/G11 電圧計

RL78/G11 電圧計

... 抵抗分割によって、ANI0 端子に印加する電圧を 1 V 以下に抑えます。なお、RL78/G11 では、端子に VDD 以上の電圧入力することできません。 図 1.1 アナログ電圧入力回路 次に、測定電圧として、正電圧だけでなく負電圧も許可する場合を考えます。図 1.2 のように、2 つの ...

59

参考資料 DRV 低電圧モータ ドライバ IC JAJSBI0 特長 H ブリッジ電圧制御モータ ドライバ DC モータ ステッピング モータの 1 巻線 または他のアクチュエータ / 負荷を駆動可能 高効率の PWM 電圧制御により 電源電圧の変化に対してモータ

参考資料 DRV 低電圧モータ ドライバ IC JAJSBI0 特長 H ブリッジ電圧制御モータ ドライバ DC モータ ステッピング モータの 1 巻線 または他のアクチュエータ / 負荷を駆動可能 高効率の PWM 電圧制御により 電源電圧の変化に対してモータ

... (3) MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。 重要な情報および免責事項:このページに記載された情報、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解、第三者に よって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものでありません。第三者からの情報をより良く統合 ...

15

PFE300SA PFE300SA 仕様規格 ( ご使用の前にご覧ください ) オンボードPFE-SA ワーモジュール 仕様項目 単位 入力 出力 機能 環境 d_pfe-sa_2 負荷電流 (%) 型名 PFE300SA-12 PFE300SA-28 PFE300SA-48 入力電圧範囲 (*2)

PFE300SA PFE300SA 仕様規格 ( ご使用の前にご覧ください ) オンボードPFE-SA ワーモジュール 仕様項目 単位 入力 出力 機能 環境 d_pfe-sa_2 負荷電流 (%) 型名 PFE300SA-12 PFE300SA-28 PFE300SA-48 入力電圧範囲 (*2)

... 電圧 または、定格電圧以上の過電圧を印加すると、破損を招く恐れがありますのでご注意下さい。 • 過負荷 ・ 短絡状態での動作避けて下さい。破損 ・ 絶縁破壊の恐れがあります。 • 本製品の出力電圧危険なエネルギーレベル(電圧が 2V 以上で電力が 240VA 以上)と見なされますので、使 ...

36

形式 :WYPD 絶縁 2 出力計装用変換器 W UNIT シリーズ パルスアイソレータ ( センサ用電源付 2 出力形 ) 主な機能と特長 パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換 オープンコレクタ 電圧パルス リレー接点パルス出力を用意 センサ用電源内蔵 耐電圧 2000V AC 密着

形式 :WYPD 絶縁 2 出力計装用変換器 W UNIT シリーズ パルスアイソレータ ( センサ用電源付 2 出力形 ) 主な機能と特長 パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換 オープンコレクタ 電圧パルス リレー接点パルス出力を用意 センサ用電源内蔵 耐電圧 2000V AC 密着

... 端子ねじ材質:鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス ハウジング材質:難燃性黒色樹脂 アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間 センサ用電源電圧調整:5~12V DC ...

6

NJGUA 絶対最大定格 T a =+ C, Z s =Z l = 項目記号条件定格単位 電源電圧 V DD. V 切替電圧 V CTL. V 入力電力 P IN V DD =.V + dbm 消費電力 P D 層スルーホール付き FR 基板実装時 (. x.mm), T j = o C 9 mw

NJGUA 絶対最大定格 T a =+ C, Z s =Z l = 項目記号条件定格単位 電源電圧 V DD. V 切替電圧 V CTL. V 入力電力 P IN V DD =.V + dbm 消費電力 P D 層スルーホール付き FR 基板実装時 (. x.mm), T j = o C 9 mw

... ガリウムヒ素(GaAs)製品取り扱い上の注意事項 この製品、法令で指定された有害物のガリウムヒ素(GaAs)を使用しております。危険防止のため、 製品を焼いたり、砕いたり、化学処理を行い気体や粉末にしないでください。廃棄する場合、関 連法規に従い、一般産業廃棄物や家庭ゴミと混ぜないでください。 ...

15

LM193/LM293/LM393/LM 回路入り低動作電圧低オフセット電圧コンパレータ

LM193/LM293/LM393/LM 回路入り低動作電圧低オフセット電圧コンパレータ

... ℃に制限されます。LM2903 、− 40 ℃≦ T A ≦+ 85 ℃に制限されます。 Note 5: 入力電流の向き、PNP 入力段のため、IC から流れ出る方向です。 実際にこの電流一定で、出力状態によって独立しているため、リファレンスま ...

17

訂正 _ 第 1 回 1 Arduino Arduino を用意する 入力 アナログ Analog 入出力 任意の電圧を扱える 電源系 外部入力 7 12V デジタル digital 入出力 リセットボタン Low High いわゆる 01 が入出力される 通常は Low 0V GND High 5

訂正 _ 第 1 回 1 Arduino Arduino を用意する 入力 アナログ Analog 入出力 任意の電圧を扱える 電源系 外部入力 7 12V デジタル digital 入出力 リセットボタン Low High いわゆる 01 が入出力される 通常は Low 0V GND High 5

... 9 . スイッチ入力プログラム ● プログラムを Arduino に書込み、スイッチを押す プログラムの通り LED_L が点灯、 シリアル‐ USB 変換 IC がデータを送信する ため、 LED_TX が点灯する。 ...

30

LT 定電流/定電圧、入力電流制限付き 2Aバッテリ・チャージャ

LT 定電流/定電圧、入力電流制限付き 2Aバッテリ・チャージャ

... どのスイッチング・レギュレータでも、 入力電圧がタイム アウト周期よりはるかに遅く立ち上がると、 従来のタイマ ベースのソフト・スタートが行えなくなる可能性がありま す。 これバッテリ・チャージャとコンピュータ電源のス イッチング・レギュレータが、 負荷に一定量の電力を供給 しているためです。 入力電圧がソフト・スタート時間と比 較して低速で上昇する場合、 ...

16

Show all 10000 documents...

関連した話題