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Schaltplan eines Transistoroszillators
.tran 0 50u 15u 25n startup R4 47K Q1 2N3904 V1 10 C2 2p C4 4.7n L1 0.25µ C1 20p OUT R3 10K R2 2.2K C3 20p
in „Colpitts-Oszillator in Kollektorschaltung“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Diagramm der Förderhöhe und Durchflussmenge
Podnoszenie / Wydajność H (m) 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4 SD 3/18 4 SD 3/14 4 SD 2/12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q l/min 1 2 3 4 5 6 Q m³/h
in „Leistungsaufnahme bei Brunnenpumpe“ · Haus & Smart Home · · Diagramme
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Typenschild eines Ringkerntransformators
VDE 0550 Schutzklasse II,T 40/E TYP 0225 2020 Prim.: 230,0V/ 50Hz ge/ge Nennleistung: 225 VA Sek.1: 20,0V/ 5,6A: gn/rt Sek.2: 20,0V/ 5,6A: br/bl UNE HOFFMANN Ringkernbauelemente - L 8, 15 D-69161 Mannheim, Tel: 0621/21051 Telefax: 0621/152950
in „[V] Biete Ringkerntrafo 2 x 20 V / 5,6 A (225 VA)“ · Markt · · Fotos
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Datenblattabschnitt elektrische Spezifikationen Vishay Sfernice PRV4
SPECIFICATIONS Cermet Resistive element Electrical travel 270° ± 10° Resistance range Linear taper 20 Ω to 10 MΩ Logarithmic taper 100 Ω to 2.5 MΩ Standard series 1 - 2 - 2.5 - 5 Tolerance ± 20 % ± 10 % On request Taper Total Resistance (%) Clockwise Shaft Rotation (%) F L
in „log-Frequenzregler und Temperaturstabilisierung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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EeePC_Hack_withinCF_E_.pdf
the thing corresponding to DMA. In the case of a PIO mode, 17 D6 18 GND patterns may differ. 19 D7 20 D8 - When recognition does not go well, it may be necessary 2 21 GND 22 RESET 0 23 PERn0 ??? 24 IOWR to remove the LED relation of a DASP signal. 5 25 PERp0 ??? 26 GND 27 GND 28 IORD 0 29 GND 30 REG(
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Lineal mit logarithmischen Skalen
CASTELL K A B C D L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 x^2 x^3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pi e 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 lgX
in „Re: Nutzt noch jemand "klassische" herkömmliche Taschenrechner? und ein wenig Kritik“ · PC Hard- und Software · · Fotos
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Schaltplan.pdf
1 2 3 4 5 6 Konstantstromtreiber A A Programmieranschluss 5V USB L1 D1 SD1206S040S2R0 LPS5030-472 Led+ 5V C7 C8 R11 J2 10u 1 4u7 R10 100 VTGT J3 20K 2 UPDI 1 0 1 UPDI R12 3 R U2 2 GND TI_TPS92360 J1 100 C6 5 USB_C_Receptacle_PowerOnly_6P 5V USB PWR_FLAG VIN PWR_FLAG
in „VIN am Konstantstromtreiber?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tabelle mit Widerstandswerten und Anschlussbelegung eines Transformators
Klemmen Widerstand Bedeutung 1.3 -> 1.1 20 Ω Boost-Wicklung links 1.1 -> 1.2 460 Ω Hauptwicklung (230V) 1.2 -> 1.4 20 Ω Boost-Wicklung rechts 1.3 -> 1.4 600 Ω Gesamtwicklung 1.1 -> 2.1 340 Ω Schleifer-Position (aktuell) Anschluss Netz 230V: L (Phase) -> Klemme 1.1 N (Null) -> Klemme 1.2 Ausgang variabel 0-260V: (+) -> Klemme 2.1 (Schleifer) (-) -> Klemme 1.2 (= N) Klemmen 1.3 und 1.4 -> offen lassen
in „Stelltrafo reo Anschluss“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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Typenschild eines Leistungsschalters
/B AC-3 AC-15 220-240 V 3. kW 2.2 kW 4 A 380-440 V 5.5 kW 4 kW 3 A 500 V 5.5 kW 4 kW 2 A 660-690 V 20 A Ui 690 V Uimp 6 kV Made in Germany L-55-01-B V1D Iu 20A 50-60 Hz
in „[V] 3x Reparaturschalter neu“ · Markt · · Fotos
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oled_demo.c
0x10; } #define is_PB4() (( PB_IDR & 0x10) >> 4) // PB5 I/O #define PB5_output_init() { PB_DDR |= 0x20; \ PB_CR1 |= 0x20; \ PB_CR2 &= ~(0x20); } #define PB5_clr() ( PB_ODR &= ~(0x20) ) #define PB5_input_init() { PB_DDR &= ~(0x20); \ PB_CR1 |= 0x20; } #define sda_high() PB5_input_init() #define sda_low
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung eines Rechtecksignals
MSO5072 Tue October 14 19:25:16 2025 RIGOL T'D H 1.00ms 2GSa/s 20Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 4.80mV A Vmax1 32.292mV Vpp1 60.670mV Freq1 1.3264kHz 1 20.0mV 0.00V 2 100mV 0.00V 3 100mV 0.00V 4 100mV 0.00V L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 19:24
in „Mic-Signal auf Line Level mit OP-Amp?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Schaltplan einer Heizungssteuerung
SET 102°C H1 2A GP R20 4.7K R3 4.7K TF TR3 MCR16-6DDB Q1 BC847 D2 1N4007 R22 50.6K TR1 BT131 TR2 BT131 R14 330 R15 220 C5 ?? R4 0.66M R5 0.66M AC-L AC-N RV1 10K471 SW4 C6 0.1uF R21 0.67M J1 RH 220 RH 220 > 20M Thermo V (MCU
in „Heizdecke mit Zeitschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Oszilloskop-Screenshot einer Sinuswelle
RUN Default Waveform View VRMS(C1) 70.977mJ Freq(C1) 649.35MHz 50% 1 50.00m/Ω 0.00U 2 10.00U/ -23.20U 3 10.00V/ 10X 4 50.00m/V/ 10X -25.20U 0.00V L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 G GI GII M M1 M2 M3 11:25:40 2026/04/13
in „[V] 500Mhz Oszilloskop MHO954 fast neu“ · Markt · · Oszi-Bilder
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Leiterplatten-Layout einer elektronischen Schaltung
5 M1 D2 C19 D3 C11 P6 C16 C8 P7 IC5 D5 C2 IC4 C21 R18 R17 P3 R20 R13 P5 L2 R3 R8 R16 P2 R7 R12 JP4 R2 R10 JP2 R1 C1 C3 R1 C10 C6 R4 R5 R9 C2 C14 R6 R8 C5 C7 R16 C4 C9 C16 930016 U P1 C20
in „Gibt es einen Ringkern mit der Bezeichnung G2-3/FT16?“ · HF, Funk und Felder · · Layouts
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FFT Spektrum der Amplituden über der Frequenz
FFT_UDP_AOM_5024L_HD_R__Spek FFT Spektrum (lineare Amplitude) Amplitude (Pa) 5,00 mPa 3,75 mPa 2,50 mPa 1,25 mPa 0,00 mPa Lautstärke (dB re 20 pPa) 48,0 dB 45,5 dB 41,9 dB 35,9 dB Frequenz (Hz) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48 50 1. Dominante Frequenzen (ab 1,0 Hz): 1. Höchste: 1,46 Hz (0,009 Pa / 53,1 dB) 2. Höchste: 1,04 Hz (0,009 Pa / 52,9 dB)
in „Dumpfer Lärm Logger bauen“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning · · Screenshots
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Oszilloskop-Messkurven von Spannung und Strom
V(n004) V(adc) I(L1) 15V 14V 13V 12V 11V 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V -1V 2.32s 2.34s 2.36s 2.38s 2.40s 2.42s 2.44s 2.46s 2.48s 2.50s 2.52s 2.54s 240mA 220mA 200mA 180mA 160mA 140mA 120mA 100mA 80mA 60mA 40mA 20mA 0mA -20mA -40mA -60mA -80mA
in „Sparschaltung für Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Disassemblyjbt3.a51
Register_41,r1 ;8941 -- 'A' mov Register_42,r2 ;8A42 -- 'B' setb Bit_37 ;D237 -- '7' jb P33,Address_457 ;20B32A -- ' *' inc Register_4C ;054C -- 'L' mov a,Register_4C ;E54C -- 'L' cjne a,#0x0A,Address_434 ;B40A00 -- '' Address_434: jc Address_457 ;4021 -- '@!' mov Register_4C,#0x00 ;754C00 -- 'uL' jb Bit_58
in „Eprom von Denon DJ Laufwerk defekt Winbond 78e52“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt für gegossene Leistungsinduktoren
Smart NICs Test & Measurement edge cards Smart home Electrical Specifications Part Number* Inductance L Units µH Min@Ip k1 Min@Ip k2 Tolerance % M Self-resonant Frequency Min MHz SRF DC Resistance Max Typ DCR AC Resistance Typ ACR Saturation Current Max Typ A Isat Temperature Rise Current Max Typ Irms AMELH4018S-R47M 0.47 0.34 0.31 20 3.1 2.0 19.2 12.8 11.3 12.7 19.8 23.3 AMELH4018S-1R0M 1.0 0.86 0.79 20 38.0 6.4 4.3 47.2 40.8 7.9 8.8 14.5
in „Neue Bauteile: im Strom der Messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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LTM8522.pdf
Power Dissipation of IC *2 PD (IC) 335 mW Supply Current DD 8.5 mA 0 Operating Temperature Range Top -20 +60 C Storage Temperature Range Tstg -20 +60 0C 0 Solder Temperature 1/16 inch Below Seating Plane for 3 Seconds at 260 C o RECOMMENDED OPERATING CONDITION AT T =25 C A Parameter Symbol Min. Typ. Max
in „[V] 7-Segment Display, 3-stellig, mit integrierter Elektronik (NOS)“ · Markt ·
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Schaltplan eines Netzteils
R20 10K D5 1N418 C19 10/50V R26 300 D7 1N418 R25 1.5K T4 ER-39 102/1KV C22 L3 C24 C25 FUSE2 15A FD1 BYV72 1000/35V X2 C27 474/50V C8 1/2H 8.2 102/1KV R25 1/2H 8.2 C23 C21 103/250V 13,8V Q8 C1815 R12 15K R28 2K VR4 1K 14,4V R24 8.2M C20 1/50V R22 1K IC2 CA4013E VR3 50K 1-2A R34 330 ZD1 Vz 13V C26 100UF/50V R23 2.2K LED1 R27 10K
in „CA4013E - OpAmp oder Komparator?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Oszilloskop-Messkurven eines TLV62565 Schaltreglers
V Vo= 1.8 V Vo 10 mV/div SW 2 V/div IInductor 1A/div 0.4 µs/div G001 Vin= 3.6 V Vc= 1.8 V/100mA Vo 20 mV/div SW 2 V/div IInductor 1A/div 2.0 µs/div G002 16. Typical Application (PWM Mode) Vin= 3.6 V Vo= 1.8 V/10mA Vo 20 mV/div SW 2 V/div IInductor 1A/div 10 µs/div G003 17. Typical Application (PFM Mode) Vo 0.1 V/div Io 1 A/div IInductor 1A/div Vin= 3.6 V Vc= 1.8 V L=2.2 uH, Cc=10 uF Load: 0.3 A to 1.3 A 4.0 µs/div G007
in „SN schwingt nach“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Experimenteller Richtkoppler
Klemmpunkte und Terminierung dienen. Die großen Bohrungen an den Ecken der Platine bekommen je eine 20mm lange M3-Schraube samt Mutter verpasst und dienen als Standbeine für die Platine. Testlasten. Die rücklaufende Welle entsteht meist durch Reflexionen am Ende der Leitung. Die verschiedenen Bauelemente
Kondensator 5,6nF C10 5x Kondensator 10nF C3, C7, C8, C9, C13 2x Kondensator 100nF C1, C2 1x Spule 0,33µH L2 1x Spule 2,7µH L1 1x Diode 1N4004-1N4007 o.Ä. D1 2x HF-Transistor BF959 T1, T2 1x Spannungsregler 78L08 IC1 1x Gilbertmischer NE602/612/SA602/SA612 IC1 1x Quarzsockel - Q1 1x Quarz 27MHz (+25MHz+32MHz
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Wellenwiderstand
Widerstand ist stark frequenzabhängig. Die unvermeidlichen und ausschlaggebenden Parameter sind jedoch L s und C p . Jeder elektrische Leiter, welcher von einem Strom durchflossen wird, erzeugt ein Magnetfeld. Das ist gleichbedeutend mit der Induktivität L s . Ebenso besteht zwischen zwei isolierten Leitern immer ein elektrisches Feld, wodurch der Kondensator C p gebildet wird. L s und C p sind die entscheidenden Größen zur Bestimmung des Wellenwiderstandes. Je nach geometrischer Anordnung der Leiter kann man sie in gewissen Grenzen variieren (Koaxialkabel, Twisted Pair, Flachbandkabel
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Bestückte rote Leiterplatte einer EVSE-Steuerung
AQI tested, A1, L1, PE, N, CP, 277VAC, 250V~, 105, 507N 200-F C E1000, 1.5VA 50-60Hz, Sec: (7-9) 124-125mAC, Prim: block, www.bgse-ltd.com, U2, C8, GND, 12V, R21, R20, LED, 0-10V, +13V, WHX-DJ, CS5917, 94V-0, EVSE 14, R57, R56, SHUNT 560R, 4-20mA, R63, CP, GND, +13V, R41, R40, R39, R38, R37, R36, R35, R34, R33, R32, R31, R30, R29, R28, R27, R26, R25, R24, R23, R22, R21, R19, R18, R17, R16, R15, R14, R13, R12, R11, R10, R9, R8, R7, R6, R5, R4
in „DIY Wallbox Lastmanagement“ · Haus & Smart Home · · Platinenfotos
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KM8.pdf
. Customer specified versions are possible. Danotherm Electric A/S Phone +45 36 73 22 22 Naesbyvej 20 Fax +45 36 73 22 23 DK - 2610 Roedovre E-mail: danotherm@danotherm.dk Denmark www.danotherm.dk Properties Standard resistor values E12 ±10% or ± 5% Customer specified resistor values possible. Type Rated Power Resistance Range Dimensions (mm) P 70 (W) Ω L L1 B D Ø M 5W-KS-8 5 R1 - 10K 25 36 7 0,8 45 5W-KM-8 5 R1 - 8K2 22 36 8 0,8 42 7W-KM-8 7 R1 - 47R 22 36 10 0,8 42 5W-K-8 5 56R - 8K2 22 36 10 0,8 10W-KM-8 10 R27 - 100R 36 36 10 0,8 56 7W-K-8 7 120R
in „[VS] verschenke 87 Stück Widerstand 1,2K / 25Watt“ · Markt ·
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BT42012.pdf
Hauppauge New York 11788 Tel. 631-951-0800 - Fax 631-9512121 - www.datamodul.com BT 42012 4 Lines x 20 Characters s r l t u c d r o a M Dimensions [mm] Dot Size h D C C L MECHANICAL DATA PIN TABLE Parameter Width x Height x Depth Unit Pin Symbol Signal Description Outline Dimensions 182 x 90 x 11 (with
in „Altes LCD-Display BT42012“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Terminal-Fenster mit IP-Adressliste und Ping-Konfiguration
192.168.1.31 192.168.1.17 192.168.1.1 192.168.1.18 192.168.1.2 192.168.1.19 192.168.1.3 192.168.1.20 192.168.1.4 192.168.1.22 192.168.1.5 192.168.1.24 192.168.1.6 192.168.1.25 192.168.1.7 192.168.1.26 192.168.1.8 192.168.1.27 192.168.1.9 192.168.1.28 192.168.1.10 192.168.1.29 192.168.1.11 192.168.1.32
in „UDP-Netzwerke(l)n mit kleinen Mikrocontrollern und WizNet W5100/W5500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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10479.pdf
Type (field attachable) Screw Solder, Female Pins 2 2 2 Conductor Size (field attachable) 0.5 mm (20 AWG to 2.5 mm 14 AWG ) max. 0.75 mm 18 AWG ) Housing Material PA 66-GF Contact Holder Material PA 66-GF Contact Material Cu / Ag O-Ring Material NBR Housing / Contact Holder Color Black, White, Red,
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Schaltplan eines Netzteils
+14 VDC, C2, C3, MKS4, 10uF, 100n, C4, C5, 1uF, 470uF, SMD, L1, 120uH, C7, C8, C9, C10, 470uF, 100n, 470uF, 100n, R4, 1.5k, R8, 0.03, C15, 100n, R10, 100, D2, 8.2, Tantal, C14, U1, R3, 562, R5, 100k, R6, 100k, 78S40, C16, 2.2n, C18, R12, Tr1 Talema W20/90 S 902
in „Blitzlampe mit Schaltregler 78S40 defekt.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Schaltreglers
dc, 1A Center pin is + J1 PJ-063AH 12V C4 100uF 35V F 12V C7 100uF 35V F 12V C10 10uF 0805 2mR 12V L1 10uH 7070 3,5A 33mR U2 LT8365 16 SW1 14 SW2 3 VIN 17 GND 1 ENABLE_UA 12 EN/UVLO SYNC/MODE 10 RT 11 SS 5 VC 1 C18 1.0uF 25V 0603 X5R 2 VR1 2.5k 3314G 20% 7 BIAS 9 FBX 180V UA D1 ES2F C1 SMB ES2F D2 R6 20R 0503 1% C9 470nF 250V 1210 X7R R4 470k 0805 1% R7 510k 0805 1% C14 470nF 250V 1210 X7R Adjustable 168-210V UA TP1 RD TP2 BK R10 82v 0603 1% R9 6.9k 0603 1% R11 100k 0603 1% C17 220nF 50V 0603 X7R C18
in „klassischer Step Up in Verbindung mit Spannungsvervielfacher dahinter - Erfahrungswerte?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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BME280.c
* For this purpose we read the status register. ** If still copying, wait for additional 10 ms. */ l_ReadStatus: BME280_ReadRegisters (BME280_STATUS_ADDR, 1, &iStatus); if ((iStatus & 0x01) != 0) { Delay_ms (10); goto l_ReadStatus; } /* ** Read the Calibration/Trim registers. ** Will be stored in global
in „BME280 Sensor - Code für ATmega328 in C“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan eines ESP32-basierten Mikrocontroller-Moduls
11 025 TX2 GND 12 024 TX2 SD_DET 13 023 RESET 14 022 ENC_BTN 15 021 ENC_A 16 020 CAN_H 17 019 CAN_L 18 018 MOSI 19 017 CAN_RX 20 016 CAN_TX 21 015 CAN_RX 22 014 CAN_TX 23 013 CAN_RX 24 012 CAN_TX 25 011 CAN_RX 26 010 CAN_TX 27 009 CAN_RX 28 008 CAN_TX 29 007 CAN_RX 30 006 CAN_TX 31 005 CAN_RX 32 004
in „PCB Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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PLL-Schaltungen_mit_CD4046.pdf
02 RESET,: : 0 0 n 03 Pt V 04 ST3 05 5T7 +5V bis +15V 06 f out 07 C5 + c C 7 1 c 08 09 010 SIB OCn lOOn 011 k e r jk e r Ik e r 012 Bud 2: Schaltbild der mit dem CD4046 aufgebauten Experimentierplatine 4060 (IC 1), in Verbindung mit der exter- Messung der Regel- oder auch Abstirnm- Die Kondensatoren
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Elektroschaltplan_V10.4.pdf
Date: Rev: KiCad E.D.A. 9.0.6 Id: 1/4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 IC4 ESP32-C6-MINI-1-H8 J2 R2 1 32 UJ20-C-H-G-SMT-5-P16-TR +3.3V GND_1 NC_4 5.1 þÿk© 2 GND_2 NC_5 33 R1 A1 B5 3 34 GND_1 CC2 3V3 NC_6 A 5.1 þÿk© VBUS A4 VBUS_1 DP2 B6 4 NC_1 NC_7 35 A A5 B7 GND 5 36 A6 CC1 DN2 B8 R8 6 IO2 GND_5 37 DP1 SBU2
in „Elektroschaltplan für Platine so funktionsfähig“ · Platinen ·
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Elektroschaltplan_V11.pdf
Date: Rev: KiCad E.D.A. 9.0.6 Id: 1/4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 IC1 ESP32-C6-MINI-1-H8 J1 R2 1 32 UJ20-C-H-G-SMT-5-P16-TR +3.3V GND_1 NC_4 5.1 þÿk© 2 GND_2 NC_5 33 R1 A1 B5 3 34 GND_1 CC2 3V3 NC_6 A 5.1 þÿk© VBUS A4 VBUS_1 DP2 B6 4 NC_1 NC_7 35 A A5 B7 GND 5 36 A6 CC1 DN2 B8 R8 6 IO2 GND_5 37 DP1 SBU2
in „Elektroschaltplan für Platine so funktionsfähig“ · Platinen ·
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Schaltplan eines elektronischen Geräts
DC JACK, GND, LD1, 6E8, T1, R1, 33, SW SLIDE, C2, 10uF, 100n, L1, 470p, C1, 100u, IN, OUT, C16, C40, 10n, IN, OUT, C15, 470p, +3V, C11, R11, 15, C33, 17p, C34, 100n, C12, 470p, C10, 10u, R13, 12, C28, 86, VDD, C31, 17p, C32, 10u, R10, 82, C30, 100n, C29, 10u, R19
in „Verstärker für Funktionsgenerator bis 1 MHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Zwei FFT-Spektrum-Diagramme der Amplituden
FFT_UDP_SDP610_25_Spek FFT Spektrum (lineare Amplitude) Amplitude (Pa) Leistung (dB in 20 µPa) 0,00 mPa 1,25 mPa 2,50 mPa 3,75 mPa 5,00 mPa 0,00 dB 35,9 dB 41,9 dB 45,5 dB 48,0 dB Frequenz (Hz) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 Dominante frequenzen
in „Dumpfer Lärm Logger bauen“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning · · Screenshots
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Schaltplan und Oszilloskop-Messungen eines AM-Senders
PWM_Sinus_HFPA.raw V(sinus) 5.0V 0.0V 10dB 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB 1KHz 10KHz V(ant) 24V 12V 0V -12V -24V 30dB 10dB 0dB -10dB -30dB -50dB -70dB -90dB 1MHz 4MHz 10MHz 22MHz V(demod) 3.0V 2.7V 2.4V 2.1V 1.8V 1.5V 1.2V 0.9V 0.6V 0.3V 0dB 10dB -10dB -20dB
in „Wie baut man eine Endstufe für einen Mittelwellensender (160m Band)?“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
VVLP, R7, 1K2, 2W, C26, 470u/50V, D8, BZX85-C18, VPWLP, Q1, TIP142, Q2, TIP142, R20, 0.33R, 4W, R21, 0.33R, 4W, C28, L1, 1uH, SPKLP, R24, 4R7, 2W, R19, 10K, R16, 6K8, R18, 56R, R12, 5K6, D6, BZX85-C18, C25, 4.7n, R14, 2K7, D7, BZX85-C18, Q5, BC517, R17, 3K9, R15, 2K7, D10, 1N4148, R22, 0.33R, 4W, R23, 0.33R, 4W, C29, IC1, NE5534A, C21, 100p, R1, 39K, 0.1%, TP6, 1, LCH, J1, C20, MKP10, 1u 160V, R2, 1K, 0.1%, TP7, 1, 39K, 0.1%, C24, 47p, 1%, C27, 470u/50V, D11, 1N4148, R6, 0R, C22, 0.1u, VPWLP, R3, 39K, 0.1%, VPWLN, R4, 180R, R9, 1K2, 2W, R10, 1K2, 2W, D9, BZX85-C18, R11, 240R
in „Bootstrap OpAmp Schaltung für High Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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infineon-bsb056n10nn3-g-datasheet-en.pdf
120 120 100 100 80 80 ] ] S 60 s 60 I g 40 40 20 20 150 °C 25 °C 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 20 40 60 80 100 V GSV] D [A] ID=f(VGS; |VDS>2|ID|RDS(on)maxparameter: Tj gfsf(D ); j=25 °C Final Data Sheet 7 Rev. 2.6, 2023-10-12 TM OptiMOS 3 Power-MOSFET, 100 V
in „Bauteilsuche Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Nahaufnahme einer Leiterplatte mit Elektrolytkondensatoren
20, 2C9, 2C1, 2C27, 2C24, 2L07, Teufel, CE 400 SW E 2# PCB, High Efficiency Class D Amp. Ver: 0.6, 2C42, 2C10, 2C11, 2C12, 2C13, 2C14, 2C15, 2C16, 2C17, 2C18, 2C19, 2C20, 2C21, 2C22, 2C23, 2C25, 2C26, 2C28
in „Teufel US 2110/1 SW - Kondensator Kapazität gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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Schaltplan eines Audio-Wattmeters
C11 100n R17 1k R18 84k5 P6 25k D1 D2 M1 1N4148 50uA LT1028 IC1 C4 10u P2 1k R1 3 7 8 6 2 JP1 R2 30R L2 4mH R 0-32Ω 47p C10 15n 15V R6 37R R7 R8 100k R9 135 C14 15V IC4 AD711 P3 100k R15 14k7 2 7 15V C15 10u 16 13 C7 C-RMS 100n C17 47u 15V C18 100n 15V C20 100u 25u C21 100u 25u C19 100n 15V IC5 = AD711 R20 407 JP3 12 2 1 4 5 6 10 LOG IN 10 LOG IN 13 C-RMS 16 INPUT 9 LOG OUT 14 EMITTER 15V R16 15V R10 82k R14 1M5 R19 680n P4 100k P5 250k R12 22M JP4 R14 1M5 C16 100n IC5 3 1 15V D3 D4 BAT85 1N4148 IC5a BAT85
in „Gibt es einen Ringkern mit der Bezeichnung G2-3/FT16?“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Netzteils
D4, C5 47u, C6 10n, U2 TL071CP, U3 TL071CP, D3 BZX84C5V2, R15 7.5k, R17 1.7k, R18 7.5k, R19 10k, R20 10k, Set U, Set Umax, Anti-Windup & Clamping, LED1, D5, R1 2.2k, R12 1.6k, R13 10k, R14 8.2k, U1 TL431, D2 UB12, CN1 250-204, Main Input 28-30V AC, C1 680uF, +12V, -12V, D6 MBR1010F, V-, J2, Shutdown - Turn off, Q4 BC37-40, R21 820, R2 12V, R23 4.7k, R24 10n, D5 BZX86C5V2-8.2V, R25 4.7k, U5 LM78L05, U6 LM7912, U8 LM7912, CN2 250-203, 12V-12V AC, C10 100uF, C1 470u, C12 0.1u, C13 0.1u, C14 10u, C15 0.1u, C16 0.1u, C17 0.1u, C18 0.1u, C19 0.1u, C20 0.1u, Output, GND, Input, Output, TITLE: Netzteil
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Teileliste für ein elektronisches Projekt
Capacitor 10uF/16V C10 1 14 Monolithic Ceramic Capacitor 10uF/16V C11, C12 2 15 IC LM358 DIP8 U1 1 16 78L09 TO-92 U2 1 17 TL555 DIP8 U3 1 18 IC 7865D DIP8 U4 1 19 Connector Header 2xP XM2.54 JP1 1 20 Connector Header 2x4P XM2.54 JP2 1 21 Power Jack DC5.5x2.1 JK1 1 22 Terminal Black 3P JP3 1 23 SMD White Transparent Blue LED SMD LED1 1 24 PCB Board — — 1 25 Jumper Cap — — 4 26 Knob Cap — — 4 27 Screw M3x20 — — 4 28 Screw M3x10 — — 4 29 Nut M3 — — 4 30 Acrylic Case — — 1 set
in „Sinusgenerator Bausatz ohne / mit fehlerhafter Stückliste“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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DDR4 im Weltraum, neuer 5V-PIC32, LoRA für Drohnen uvam
Behemoth informiert.  Bildquelle: https://www.instagram.com/p/DT-N1E-lGR5/?igsh=ZWM1eTlhNHM1dnlw ### PX5: Netzwerkstack nun ebenfalls zertifiziert. PX5 ist das „Nachfolgeprojekt“ des einst für ein Azure RTOS verantwortlichen Chefentwicklers. Wer die Geschichte des Echtzeitbetriebssystems
PIC32CMPL10 Das ist doch ein ATSAMC20 mit halbiertem Takt und weniger Speicher den man nicht im MicroChip Studio programmieren kann? Super Leistung vom Marketing ein über 10 Jahre altes Design mit schlechterer Spezifikation unter neuem
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Tam H. · ·2 Antworten
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Nahaufnahme einer bestückten Leiterplatte mit TDA8950TH
2C49 2C44 2C48 59 2R18 2C10 2R27 2R05 2R03 2C09 2R04 2C65 2R01 2C69 2C67 2L9 2C70 2C71 2R03 2C02 2R02 2C11 2Q03 2R32 2Q02 2C05 2C16 2R07 2R10 2R08 2C15 2C06 2C07 2C08 2C17 2C14 2C12 2C13 2R21 2C35 2R20 2C34 TDA8950TH 2IC04 2IC02 2IC03 2IC05 2IC06 2IC07 2IC08 2IC09 2IC10 2IC11 2IC12 2IC13 2IC14 2IC15 2IC16 2IC17 2IC18 2IC19 2IC20 2IC21 2IC22 2IC23 2IC24 2IC25 2IC26 2IC27 2IC28 2IC29 2IC30 2IC31 2IC32 2IC33 2IC34 2IC35 2IC36 2IC37 2IC38 2IC39 2IC40 2IC41 2IC42 2IC43 2IC44 2IC45 2IC46 2IC47 2IC48 2IC49 2IC50 2IC51 2IC52 2IC53 2IC54
in „Teufel US 2110/1 SW - Kondensator Kapazität gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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Sonos_Play_One.pdf
+24V F301 8 2AT SMBJ110A 7 1 1 D301 6 R301 R302 X1-2 R? 1 L1 2 A BR301 4 20R 20R C1 C2 - + +C358 D303 5 X1-1 MOV 3 4 S1M + C337 +C33? C332 C547 0.47u 0.47u 2 100u/400V TR1 A T? I R?. GNDI 100nF 10uF SPD03N60C3BTMA1N C361 2n2 D302 I SCK-052 5R 2A GNDI S320 R321
in „Sonos Play 1: FAN6751“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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font_graph.c
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in „Lib für Arduino Giga machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_MFRC522.pdf
l b (1) Reserved. n 2 c d 1 o Fig 10. UART write data timing diagram a 6 g d d p l Remark: The data byte can be sent directly after the address byte on pin RX. e m f s o . Address byte: The address byte
in „IRQ am RFID RC522“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fristar3_Kommunikation.pdf
des Messwerts (hex 1..C). DieAnfrage beginnt immer mit h55. DieAntwort der Fristar erfolgt nach ca. 20ms und beginnt immer mit dem Kanalnummer, der angefragt wurde. Hier z.B. Anfrage undAntwort für Index 4 und 5: Die Sequenzen für dieAnfrage der 13 Messwerte sind (offensichtlich gibt es da eine Struktur
in „UVR 1611 (TA), Auswertung DL, Mega88, WinAVR“ · Projekte & Code ·