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statron3257.pdf
0 - 4,0 A CV Stabilität Netz +6/-7% 1mV 1mV 1,2mV 1,5mV 2mV CV Stabilität Last 0-100% 3mV 3mV 8mV 10mV 15mV CV Restwelligkeit Ueff 7) 1mV 1mV 2mV 3mV 5mV CC Stabilität Netz +6/-7% ) 10 mA 10mA 8mA 6mA 4mA CC Stabilität Last 0-100%)4 2mA 2mA 2mA 2mA 2mA CC Restwelligkeit I eff 15mA 15mA 15mA 15mA 20mA Ausregelzeit Last 10-100% 30ms 30ms 30ms 30ms 30ms Steuerspannung Fernbedienung 0-10VDC Linearität Fernbedienung 0,1% +/- 5mV Ausgangsspannung Monitor 0-10VDC Linearität Monitorausgang 0,1% +/- 5mV Ansprechschwelle OVP Ua
in „[V] Statron 3257.1 36V/40A 1440W lineares Netzgerät NEU“ · Markt ·
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Schaltplan einer Modulationsschaltung mit ASW-Schaltern
1MegHz df=4.5kHz fs=fe+df ts=1/fs fx=1MegHz step param fx 0.5MegHz 1.5MegHz 0.05MegHz .meas vhfmax MAX V(HF) .meas vhfmittel AVG V(HF) .meas HFamp MAG V(HF) include TS974.lib model ASW SW(Ron=7 Roff=1G Vt=0.5V Vb R1 10k C5 100n Vref S1 ASW I0 C15 10u R5 82 VoutI V2 CLK0 PULSE(0 1 {0*ts/4} 1ns 1ns {ts/4} {ts}) Vb R9 56k C17 220p S2 ASW I180 R6 82 V3 CLK180 PULSE(0 1 {2*ts/4} 1ns 1ns {ts/4} {ts}) C10 56n C12 56n U1 TS974 V1 FM AM Ri 50 C7 10n HF S3 ASW Q90 C14 10u R7 82 VoutQ SINE(650mV 350mV 1kHz 50ms) V4 CLK90 PULSE(0 1 {1*ts/4} 1ns 1ns {ts/4} {ts}) C18 220p R10 56k U2 TS974 V5 CLK270 PULSE(0 1
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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infineon-ug-202311-pl52-2312-121012-solid-state-circuit-breaker-reference-design-user-guide-usermanual-en.pdf
communicates withXMC4502xoverUARTthroughadigitalisolatorandshowsthe measurementsovertheTFT display. Userguide 10 V 2.0 2024-08-26 Solid-state circuitbreakerreferencedesignuserguide SSCBdevices ata glance uC ADC uC ADC I_monitor V5 T T V5 Rshunt Lo GND_HV Safetyrelay IPDQ60T10S7Ax2 / IMDQ75R008MD1H x2 uC ADC 1EDN8550
in „Leitungsschutzschalter 24VAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ausschnitt aus einem Datenblatt mit elektrischen Spezifikationen
Electrical Specifications Table 5-1. Electrical Characteristics Parameters Conditions Min Typical Max Unit Operating Temperature Range -40 Normal 125 °C Maximum Soldering Temperature IPC/JEDEC J-STD-020 260 °C Working Voltage Value - 2.5 3.3 3.6 V VL - - - 0.25 Vo VIH - - - 0.75 Vo IO - - - VOL - -
in „ESP8266 D1 Mini + Relaismodul: Relais bleibt bei D1 dauerhaft eingeschaltet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Ausschnitt aus einem Atmel XMEGA C3 Datenblatt
only) >10 M CAREF Reference input capacitance Static load 7 pF VIN Input range 0 VREF V Conversion range Differential mode, Vinp - Vinn -ΔV VREF-ΔV V ΔV Fixed offset voltage 200 Isb Table 35-9. Clock and Timing Symbol Parameter Condition Min. Typ. Max. Units ClkADC ADC clock frequency Maximum is 1/4 of peripheral clock frequency 100 1800 kHz fClADC Sample rate Measuring internal signals 100 125 ksps fADC Sample rate Current limitation (CURRLIMIT)
in „ATXMEGA384C3-AU ADC mist ungenau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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BC04_Manual.pdf
8Mbit Dimension 27mm (L) x 13 (W) mm x 2mm (H) Electric Features Absolute Maximum Ratings Rating Min Max Storage temperature -40℃ +150℃ Supply voltage:VBAT -0.4V 5.6V Other terminal voltages VSS-0.4V VDD+0.4V Recommended Operating Conditions Operating Condition Min Max Operating temperature range -40℃
in „HC-06 / HC-05 Bluetooth Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812B__Ver._No._V5__EN_19112715001349.pdf
Switching Characteristics ( TA=25℃, V =DD, V =0VSSunless otherwise specified) Parameter Symbol Min Tpy Max Unit Condition Transmission delay time PLZ —— —— 300 ns CL=15pF, DIN→DOUT,RL=10KΩ Fall time tTHZ —— —— 120 µs CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB Input capacity CI —— —— 15 pF —— LED Characteristics Parameter Symbol Color Quiescent Current: 0.6mA Condition Mini Typ Max Unit (Working current) Red 300 310 500 Brightness IV Green 600 780 1000 mcd 12mA Blue 200 215 300 Red 620 621 630 Wavelength λd nm 12mA Green 515 520 525 Blue 465 471 475 Data Transfer Time T0H 0 code
in „Adressierbare RGB LEDs 3.3V gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblattseite eines Milliohm Meters HM 8014
4mV 2 Ω 6mV 2mA 4mV 20 Ω 600µV 0.2mA 4mV 200 Ω 300mV 1mA 200mV 2000 Ω 300mV 100µA 200mV 20 kΩ 300mV 10µA 200mV Max. admissible input voltage: ±30V Diode Testing: Voltage range: 1999 mV Accuracy: 0.25% o.v. ± 1 digit Probe tip voltage and measuring current: Range Voltage Current Voltage 1999 mV 3V 20mA 2V 1999 mV 3V 2mA 2V 1999 mV 3V 200µA 2V Max. admissible input voltage: ±30V MILLIOHM METER HM 8014 HAMEG
in „empfindliches Ohmmeter gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan eines MAX232 zu DB9 Anschluss
C1 10uF, C3 10uF, C2 10uF, C4 10uF, MAX232, Vcc(+5V), Vss(GND), Tx1out, Rx1in, Rx1out, Tx1in, Tx2out, Tx2in, Rx2out, DB9 K1, DCD, TXD, RXD, DTR, RTS, CTS, TXDRXD
in „RS232 mit 9N1 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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NanoVNA Messgerät mit Smith-Chart auf Display
PORT1 S11 LOGMAG 10dB/-26.29dB S11 SWR 250MHz/1.182 S11 SMITH 51.21/4.760 S11 PHASE -98°/73.87° Edelgut 900ps (189mm) S21 860.188 000 MHz PORT2 +10dBm RF 10VDC Max NanoVNA START 860.000 000 MHz BW 1000Hz 10IF STOP 890.000
in „868MHz-Antenne Optimierung“ · HF, Funk und Felder · · Fotos
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CoolTerm_Capture__FritzAVM_1V8.CoolTermSettings__2026-06-27_08-52-21-633.txt
Supervisor] Info: rekey.service exit success [Supervisor] Info: start environment.service Jan 1 1970 01:00:10 ar7cfgctl[348]: [ERROR] load_config(ar7): file empty - factory default loaded [ 10.605644][ T0] [2]system-load 69% loadavg 0.31 0.7 0.2 - task runtime:1% max:rc.conf 0% pgstat: sum=56792 free=48774 slab=1949 alloc=2366/s fault=1881/s (sleep 1) [ 10.645680][ T0] [3]system-load 68% loadavg 0.31 0.7 0.2 - task runtime:2% max:rc.conf 2% pgstat: sum=56792 free=48758 slab=1949 alloc=2427/s fault=1958/s (sleep 2) Jan 1 1970 01:00:10 ar7cfgctl[388]: [ERROR
in „FRITZ!Box 7490 Bootloop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabelle der elektrischen Kennwerte des MPSA18
MPSA18 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted) Characteristic Symbol Min Typ Max Unit OFF CHARACTERISTICS Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 2) V(BR)CEO 45 Vdc (IC = 10 mAdc, IB = 0) Collector-Base Breakdown Voltage V(BR)CBO 45 Vdc (IC = 100 µAdc, IE = 0) Emitter-Base Breakdown Voltage V(BR)EBO 6.5 Vdc (IE = 10 µAdc, IC = 0) Collector Cutoff Current ICBO 1.0 50 nAdc (VCB = 30 Vdc, IE = 0) ON CHARACTERISTICS (Note 2) DC Current Gain hFE 400 580 (IC = 10 µAdc, VCE = 5.0 Vdc) 500 850 (IC = 100 µAdc, VCE = 5.0
in „Stromfolger für Spannungssteuerung von OTAs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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AVR-Tutorial: UART
Evaluation-Boards sind diese Bauteile bereits enthalten, man muss ggf. nur noch die Verbindungen zwischen MAX232 und AVR herstellen . Der MAX232 ist ein Pegelwandler, der die −12/+12-Volt-Signale an der seriellen Schnittstelle des PCs zu den 5/0 Volt des AVRs kompatibel macht. C1 ist ein kleiner Elektrolyt-
Kondensatoren C2…C5 sind Elektrolyt-, Tantal- oder Keramikkondensatoren (siehe Datenblatt der verwendeten MAX232-Version!). Falls Elkos oder Tantals verwendet werden, auf die richtige Polung achten! Der exakte Wert ist hier relativ unkritisch, in der Praxis sollte alles von ca. 1 µF bis 47 µF mit einer Spannungsfestigkeit
Artikel ·
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bruecke.pdf
von 50nC 9 - Die Hochstromverkabelung erfolgt auf PCB mit max Kupferauflage auf Federklemmblöcke WAGO2716 Q6 C Q2 - 10V-Highside-Gatedriver mit 10µ 100V Bootstrap-C (7.5µF effektiv) TPH2R506PL,L1Q 2 TPH2R506PL,L1Q - 2x5kW oder 1x 8kW-Z-Diode 8.0SMDJ51A bleibt
in „PV Simulator für Batteriebetrieb von Hoymiles & Co“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messkurve eines Stromverlaufs in mA
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 30 mA 25 mA 20 mA 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA 00:00:15 00:00:17 00:00:18 00:00:19 00:00:20 00:00:20 600.224 000.000 000.000 000.000 737.602 Δ5.137s WINDOW 10.18mA average 28.50mA max 5.137s time 52.29mC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 0
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Fristar3_Kommunikation.pdf
aber auch umgedreht und daher nicht so leicht zu finden.) Für h1Aist die Umrechnung: (((b5 & 0x0F) << 10) + ((b4 & 0xC0) << 2) + ((b4 & 0x0F) << 4) + (b3 >> 4)) / 10 → (b0011*1024 + b00*256 + b11010110)/10 = (3072 + 0 + 214)/10 = 328,6 kWh Hier die konkreten Umrechnungen, die ich bisher ermittelt habe (
in „UVR 1611 (TA), Auswertung DL, Mega88, WinAVR“ · Projekte & Code ·
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Hameg HM1008 digitales Oszilloskop
A:200µs Tt:0s Tr:CH2 DC dc(Tr):8V 1/Δt(CH2):2.10kHz 500MSa 100 10% CH2:100mV= HAMEG INSTRUMENTS COMBISCOPE MEMORY press COMPONENT TESTER PROBE ADJ POWER INTENS FOCUS TRACE ANALOG DIGITAL OSCILLOSCOPE HM1008 RUN ACQUIRE MATH SAVE/RECALL AUTOSET DIGITAL
in „Verkauf Hameg HM 1008“ · Markt · · Fotos
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Datenblatt Spezifikationen Wicklung und Testwerte
NOMINAL VOLTAGE 36 V RESISTANCE U-V 65 ± 10% mΩ RESISTANCE U-W 65 ± 10% mΩ RESISTANCE V-W 65 ± 10% mΩ TESTING VOLTAGE 36 V NO LOAD CURRENT MAX. 3.0 A NO LOAD SPEED 4450 ± 10% rpm HIGH SPEED TEST MIN. 30SEC. TESTING VOLTAGE 36 ± 0.2 V LOAD TORQUE
in „Frage zu BLDC-Motor“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug · · Screenshots
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Ausschnitt aus einem Datenblatt mit Tabelle und Leiterplatten-Layout
6.4.3 External power supply input 5V_EXT (5 V, 500 mA max) When the STM32H7 Nucleo-144 board is power supplied by EXT (refer to Table 7 and Figure 12), the jumper configuration must be the following: JP2 jumper on pin 5-6 'EXT' Table 7. External power sources
in „L7805 überhitzt bei bestimmten Last-Szenarien“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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WS2812B.pdf
specified) WS2812B Intelligent control LED integrated light source Prameter Smybol conditions Min Tpy Max Unit Input current I V IV DD SS —— —— ±1 µA VIH D INET 0.7VDD —— —— V Input voltage level VIL D INET —— —— 0.3 VDD V Hysteresis voltage V H D INET —— 0.35 —— V Switching characteristics(T =A20~+70℃,V =4.5~5.DD,V =0V,unless SSherwise specified) Prameter Symbol Condition Min Tpy Max Unit Transmission delay CL=15pF,DIN→ tPLZ —— —— 300 ns time DOUT,RL=10KΩ Fall time t CL=300pF,OUTR/OU —— —— 120 µs THZ TG/OUTB Input capcity CI —— —— —— 15 pF RGB IC characteristic parameter Emitting
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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analyzerDesignerTemplate.html
background:#efefef; } .window{ width:420px; border:1px solid #b0b0b0; background:#f3f3f3; padding:10px; display:flex; gap:10px; } .left{ width:240px; } .right{ width:140px; } .group{ border:1px solid #c0c0c0; padding:10px; margin-bottom:10px; } .group-title{ margin-top:-20px; background:#f3f3f3; display
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Tabelle mit elektrischen Spezifikationen von Bourns Induktoren
Specifications (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted) Bourns Part Number L (µH) Tolerance (%) DCR (mΩ) Max. Isat (A) Typ. Irms (A) Typ. SRP2008DP-R24M 0.24 ±20 36.00 5.50 3.50 SRP2008DP-R33M 0.33 ±20 41.00 5.10 3.30 SRP2008DP-R47M 0.47 ±20 49.00 4.50 3.10 SRP2008DP-R68M 0.68 ±20 61.00 4.10 2.80 SRP2008DP
in „Neue Bauteile: vom Audio-Balun über Transputer bis zum zerstörungsfesten USB-C-Kabel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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170929_dbl75_manual_EN.pdf
outlet before attempting any maintenance or clearing. Turning off controls will not reduce this risk. 10. WARNING – Risk of explosive gases: a) Working in the vicinity of a lead-acid battery is dangerous: Batteries generate explosive gases during normal battery operation: For this reason, it is of utmost
in „[V] Verkaufe Kfz Smart Charger DBL 75 für Bastler“ · Markt ·
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main.asm
subi temp, -10 ; 10 wieder dazuzählen, da die ; vorhergehende Schleife 10 zuviel ; abgezogen hat. ; Das Subtrahieren von -10 ; = Addition von +10 ist ein Trick, ; da kein addi-Befehl existiert. ldi temp2, '0' ; die
in „Probleme mit DS1307 und dessen Zeitausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische Last EA-BFC 2000 mit Beschreibungstext
Battery-service Input voltage DC up to 80A Input current up to 80A Input power up to 2000 Watt Input 230VAC - ±10%/+10%, 50Hz ±2% Efficiency in DC-in/AC-out up to 84% Constant current, Constant resistance, Constant power Output - isolated Extensive supervision functions Technische Daten Eingangsspannung DC Eingangsleistung
in „(V) Elektronische Last EA-BFC 2000“ · Markt · · Fotos
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Zwei Ansichten eines MAX4466 Mikrofon-Moduls mit Stiftleiste
MAX4466 VCC:2.4-5.5V Adjustable gain OUT GND VCC R10 R10 R10 R
in „Selbstbau Mikrofon Array für Akkordeon“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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ESP32_Prototyp_1.pdf
1 2 3 4 5 6 10K = 100mA 5.0K = 200mA U1 2.0K = 500mA MCP73831/2 1.0K = 1000mA Akku Pinheader PWR_FLAG LIPO Charger PWR_FLAG VBAT þÿfürAkku VBUS 5V 4 VDD VBAT 3 R3 1 1 LED1 5 2 D+ F R1 PROG 10K\ F 2 A D- 1 0 470 1 STAT
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Blauer Elektrolytkondensator auf Holzuntergrund
EICAR ITALY LNK - P2L - 100 - 110 C 100 µF ± 10% UN 1100 VDC Ui 1250 VAC -25+70°C IEC61071 Terminal Torque Max 10 Nm UNPROTECTED SH 10-30
in „[V] LNK-P2L-100-110 DC-Link Folienkondensator 100µF 1100V“ · Markt · · Fotos
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Blauer Kondensator in Hand gehalten
ICAR ITALY LNK - P2L - 100 - 110 C 100 µF ± 10% VDC UN 1100 VAC Ui 1250 VAC -25+70°C IEC61071 Terminal Torque Max 10 Nm UNPROTECTED SH 10-30
in „[V] LNK-P2L-100-110 DC-Link Folienkondensator 100µF 1100V“ · Markt · · Fotos
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Operationsverstaerker_Auswahl.pdf
Geeignete bzw. passende Typen wären beispielsweise: MCP6022 (Rail-to-Rail, 2,8 MHz, 7 V/µs, allerdings max. 6 V Versorgung → nicht geeignet für ±15 V) OPA197 – passt sehr gut: Versorgung: ±2,25 V bis ±18 V Rail-to-Rail-Ausgang GBW: 10 MHz Slew Rate: 20 V/µs OPA192 Versorgung bis ±18 V Rail-to-Rail Ein- und
in „Suchmaschine für Halbleiter gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bestückte Leiterplatte mit verschiedenen integrierten Schaltkreisen
+10 25V, +10 25V, MAXIM MAX232CPE 9706, SN74LS00N PHILIPPINES 414DR, MOSEL MS6225L-10PC P9210 AA, SN74HCT573N F9127 ER, SIEMENS SAB 80C537-N TAIWAN DB INTEL'80 737
in „80C535 SBC - Unterlagen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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Schaltplan zur Geschwindigkeitssteuerung via PWM
Speed setting via PWM 1-10 kHz 4 33 K 3 12 V 1 100 % PWM -> n = max 10 % PWM -> n = min < 10 % PWM -> n = 0 Safe start-up at Unom -30 % from 40 % PWM
in „12 V PWM aus ESP32 funktioniert nur so "halb"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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WordClock mit WS2812
GPIO15 an USART1 RX (Pa10) und an Pulldown 10k ESP8266 GPIO14 an R (BluePill RESET) ESP8266 GPIO4 an BOOT0-Jumper (Mittlerer Anschluss) und an Pulldown 10k Die Anschlüsse, die zu K1 im Prinzipschaltbild führen, können per Kabel
ESP8266 GPIO15 an USART1 RX (Pa10) und an Pulldown 10k ESP8266 GPIO14 an Nucleo RESET ESP8266 GPIO4 an Nucleo BOOT0 Die Anschlüsse, die zu K1 im Prinzipschaltbild führen, können per Kabel an die 8-pol. Buchse, welche für den ESP-01 vorgesehen
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Griffin 15 MHz Single Trace Oszilloskop mit Sinuswelle
Griffin 15MHz SINGLE TRACE OSCILLOSCOPE POSITION LEVEL VARIABLE .5 .2 .1 1 2 50 mS AUTO CAL 5 10 20 50 5 10 20 20 .2 50 .1 10 20 V div TIME/DIV dc ac gnd CT 1MF25pF 400V Max ac + dc GND 1MF25pF 200V ac + dc ON POWER DENSITY VOLTS
in „Griffin 15MHz Oszilloskop mit integriertem Komponententester“ · Markt · · Fotos
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Oszilloskop-Messung eines Spannungsverlaufs
Tek Stop Ch1 Max 33.2 V Ch1 Min 800mV Ch1 Rise 446.5ns Ch1 Fall 92.68µs Ch1 10.0 V M 20.0µs A Ch1 20.0V Coupling DC Invert Off Bandwidth Full Fine Scale 10.0 V/div Position -1.60 div Offset 0.000 V Probe Setup 10X
in „Suche nach geeignetem OpAmp als Impedanzwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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BZY97Cxx.pdf
Current Part Device marking zj@IZT IZ IZSM, Number code V ZI ZT f=1kH @I ZT IZT R V R @T =60°C Z amb tp=10ms V V Ω Αvz(10 /K) m A µ A V m A A Min. Max. typ BZY97C3V9 Y3V9 3.7 4.1 7.0 -0.025 100 15 1.0 366 3.7 BZY97C4V3 Y4V3 4.0 4.6 7.0 -0.020 100 10 1.0 327 3.4 BZY97C4V7 Y4V7 4.4 5.0 7.0 -0.020 100 5.0 1.0
in „[VS] Trafo Block 2*12V 30VA, Z-Diode 10V, kleines Netzteil 12V“ · Markt ·
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Oszilloskop-Messkurve einer Entladungskurve
Stop Ch1 Coupling & Impedance DC Ch1 Max 50.2 V AC Ch1 Min -1.00 V GND Ch1 Fall 43.52us Ch1 Rise 195.6ns Ch1 10.0 V M 10.0us A Ch1 40.0 V T 29.7600us Coupling Invert Off Bandwidth Full Fine Scale Position Offset Probe Setup 10 X Ω 1M 50
in „Suche nach geeignetem OpAmp als Impedanzwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Oszilloskop-Messkurve eines Spannungsverlaufs
Tek Stop Ch1 Max 50.0 V Ch1 Min -200mV Ch1 Rise 224.4ns Ch1 Fall 124.5µs Ch1 10.0 V M 20.0µs A Ch1 30.0 V Ω 1M 50 Coupling DC Invert Off Bandwidth Full Fine Scale 10.0 V/div Position -1.60 div Offset 0.000 V Probe Setup 10 X
in „Suche nach geeignetem OpAmp als Impedanzwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Oszilloskop-Messkurve von Stromimpulsen
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 20 mA 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA Δ9.993s WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 51.77µA average 17.58mA max 9.993s time 517.37µC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK
in „Wo minimal board für ARM ( z.B. STM32U031K8U3) holen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Screenshot einer Strommessung mit Zeitverlauf
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 40 mA 30 mA 20 mA 10 mA 0 nA 00:00:12 246.255 00:00:13 000.000 00:00:13 500.000 00:00:14 000.000 00:00:14 345.502 Δ2.099s WINDOW 344.38µA average 359.54µA max 2.099s
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Datenblatt Zeichnung SOT-563F Gehäuseabmessungen
SC-89 6-Leads (SOT-563F) DIM. MIN. NOM. MAX. A 0.56 0.58 0.60 A1 0 0.02 0.10 b 0.15 0.22 0.30 c 0.10 0.14 0.18 D 1.50 1.60 1.70 E 1.50 1.60 1.70 E1 1.15 1.20 1.25 e 0.45 0.95 1.05 e1 0.25 0.30 0.30 L 0.35 0.50 L1 0.10 0.20 MILLIMETERS
in „Bitte um Hilfe Bauteilsuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Oszilloskop Messaufnahme einer Signalflanke
800µs B 1 200mV Zoom Factor: 80kx Zoom Position: -1.00ms Rise Time 8.219ns Mean 8.172n Min 7.936n Max 8.365n Std Dev 103.0p 1 200mV Frequency ----Hz No period found Z 10.0ns 1.25GS/s A 484mV 50.00% 10M points B 484mV Mode Record Length Delay Set Horiz. Position Waveform XY Display 10M On Off 4 Nov 2025
in „Neues Oszilloskop gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Tektronix AM 502 Differenzverstärker Frontplatte
RANGE 20K 50K 200 CAL 100 100K HF-3dB 1MΩ 47pF OUT: AC DC + PRE CHG GND WHEN AC COUPL PRE CHG ABOVE 10V 1MΩ 47pF - OUT: AC DC PRE CHG GND LF-3dB LIMITED BY INPUT COUPLING Hz 1 3 .1 .3 1 10 DC 10 DC OFFSET OUTPUT ±5V 20mA MAX TEKTRONIX AM 502 DIFFERENTIAL AMPL
in „[V] Tektronix AM502 differential amplifier plug-in # VERKAUFT #“ · Markt · · Fotos
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Strommessung mit Zeitverlauf
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 10 mA 8 mA 6 mA 4 mA 2 mA 0 mA 00:00:17 962.028 00:00:18 200.000 00:00:18 400.000 00:00:18 600.000 00:00:18 895.709 Δ933.6ms WINDOW 26.30µA average 9.85mA max 933.6ms
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messkurve eines Stromverlaufs
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 12 mA 10 mA 8 mA 6 mA 4 mA 2 mA 0 mA 00:00:19 593.149 00:00:19 650.000 Δ129.4ms 00:00:19 700.000 00:00:19 722.575 WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 380.07µA average 11.62mA max 129.4ms time 49.20µC charge 0
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Screenshot eines BLE-Doorlock Server Log-Fensters
192.168.0.242 BLE-Doorlock Server — Logs Dashboard Settings Registration Total: 10 OK: 10 Retried: 0 Failed: 0 Auto: 10 HTTP: 0 Conflicts: 1 Rescued: 1 Avg: 22s Min: 20s Max: 36.6s Connected Debug Copy Clear 19:54:26 [INFO] werkzeug: 192.168.0.163 - - [09/May/2026 19:54:26] "GET /stats
in „Software zum Steuern des Türschlossantrieb "eqiva eQ-3 Bluetooth Smart Lock"“ · Projekte & Code · · Screenshots
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tps63020.pdf
Absolute Maximum Ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (1) MIN MAX UNIT VIN, VINA, VOUT, PS/SYNC, EN, FB, PG –0.3 7 V Voltage(2) L1, L2 (DC) –0.3 7 V L1, L2 (AC, less than 10 ns) –3 10 V Operating junction temperature,JT –40 150 °C Storage temperature, T –65 150 °C
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Screenshot einer Strommessung mit Zeitverlauf
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 40 mA 30 mA 20 mA 10 mA 0 nA 00:00:12 246.255 00:00:13 000.000 00:00:13 500.000 00:00:14 000.000 00:00:14 345.502 Δ2.099s WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL 344.38µA average 359.54µA max 2.099s time 722.93µC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Stromverlaufsmessung in mA
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 20 mA 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA 00:00:11 00:00:11 00:00:12 00:00:12 00:00:12 588.308 800.000 000.000 200.000 374.817 Δ786.5ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL 3.18mA average 15.66mA max 786.5ms time 2.50mC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
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Oszilloskop-Messkurve des Stromverbrauchs
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 20 mA Δ287.2ms 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA 00:00:06 127.252 00:00:06 200.000 00:00:06 300.000 00:00:06 414.487 Δ287.2ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL 3.92mA average 19.21mA max 287.2ms time 1.13mC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
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