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Schaltplan einer Transistorschaltung mit LC-Schwingkreis
C4 1µ R3 10k L1 20n C1 10p C2 10p Q1 BC547B V1 12 R2 22k C3 1n R1 1k 15pF .tran 10u
in „Colpitts-Oszillator in Kollektorschaltung“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Abfotografiertes LCD-Menü eines Mikrocontroller-Projekts
Optionen: 1. Zeit 11:10:53 Uhr 2. Datum 16.10.20 3. Geschwindigkeitsanzeige: 4. Minimal: 15 km/h 5. Maximal: 199 km/h 6. Schaltschwelle Optokoppler 7. Schaltschwelle blinkende L 8. zurueck Ihre Auswahl 1...8? Datum (TT.MM.JJ) = 16.10.21 Datum (TT.MM.JJ
in „Echtzeit IC in einer älteren Geschwindigkeitsanzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Foto einer Leiterplatte mit Bauteilbeschriftungen
Zuordnung Bauteile -Top [5] LED [25] [3] BBJY [7] 472 [8] [5] M33 [4] L6 [24] 511 [1] HCS631 / HCN0244 [2E] [18] [19] [17] [9] 472 [16] [15] [11] [19] [12] [13] [21] 821 [20] [34] [22] 510 [2] 43394 [23] E2YQ
in „Fehlersuche Funksender Zentralverriegelung Toyota Yaris“ · Fahrzeugelektronik · · Platinenfotos
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Tabellenausschnitt eines Bauteil-Datenblatts
WV (Vdc) Cap (µF) Case size ΦD×L(mm) Impedance (Ω max./100kHz) 20°C -10°C Rated ripple current (mArms/105°C, 100kHz) Part No. 16 2,200 10×30 0.027 0.11 2,230 EKYB160E□□222MJ30S
in „[S] Elko 3300uF 16V 10x25“ · Markt · · Screenshots
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Schaltplan eines RailCom Transmitters
RailCom transmitter VCC 1 2 Q9A BC857BS 6 R7 6k8 3 5 BC857BS Q9B 4 6 VoltL Q10A BC847BS 2 6k8 RailCom 1 5 Q10B BC847BS 4 20R R6
in „RailCom-Sender von 5V auf 3,3V umstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Labornetzteil und Multimeter auf einem Arbeitstisch
BEICH Meas Display 24.st 11:36:17 V: 5.0705V I: 1.5002A P: 7.6069W LMT 0.0000V H: 5.0000V H: 300.00W L: 0.00W WARNING INPUT 30A MAX POWER VOLTCRAFT PLUS VSP 1220hi 0-20V 19.9 00.0 A 0-6V max 1.5A
in „[V] Labornetzteil VSP 1220HE 0,1V-20V/0A-20A und 0-6V/1,5A“ · Markt · · Fotos
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Oszillogramm des Stromverlaufs I(L1)
I(L1) 360mA 300mA 240mA 180mA 120mA 60mA 0mA -60mA -120mA -180mA -240mA -300mA -360mA 0ms 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms 35ms 40ms 45ms 50ms
in „Warum funktioniert dieser Oszillator (nicht)?“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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Oszillogramm des Stromverlaufs I(L1)
I(L1) 360mA 300mA 240mA 180mA 120mA 60mA 0mA -60mA -120mA -180mA -240mA -300mA -360mA 0ms 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms 35ms 40ms 45ms 50ms
in „Warum funktioniert dieser Oszillator (nicht)?“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messkurve des Stroms I(L1)
I(L1) 360mA 300mA 240mA 180mA 120mA 60mA 0mA -60mA -120mA -180mA -240mA -300mA -360mA 0ms 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms 35ms 40ms 45ms 50ms
in „Warum funktioniert dieser Oszillator (nicht)?“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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Epson HX-20 Mikrocomputer mit Tastatur und Kassettenlaufwerk
EPSON HX-20 PRINTER OFF ON PAPER FEED PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 MICRO CASSETTE DRIVE PAUSE MENU BREAK CASSETT COPY TAB Q W E R T Z U I O P Ü CTRL A S D F G H J K L Ö Ä RETURN SHIFT Y X C V B N M , . / SHIFT GRPH NUM CAPS
in „6502 Emulator Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Nahaufnahme einer grünen Leiterplatte mit SMD-Bauteilen
PA R33 R6 R13 J4 WP D7 POW R39 R4 C11 R20 R19 R18 R17 R16 R14 C6 R1 Y1 C14 R26 C8 C7 C10 C18 R22 R23 R24 R25 R28 C9 Q1 U4 C28 L3 FL2
in „QFN SX1255 Löten“ · Platinen · · Platinenfotos
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Mikrocontroller-Aufbau auf Breadboard mit Kabeln
Metro Adafruit, 5V, 3.3V, GND, a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, 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 28 29 30, a b c d e f g h i j
in „Zusammenführung µC & Regelungstechnik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Nahaufnahme einer Leiterplatte mit SMD-Bauteilen
R29 R34 C40 R46 U2 S28E200148 35K1 M29F1028E ST J14 TN1 J13 TN2 J12 TN3 J11 TN4 R75 R51 R49 R50 U5 L6762 T991T MALAYS 1600 D3 34 90 C46 WDC R77 R32 C20 R41 R43 SR42
in „[S] Alte IDE 3.5 Zoll Festplatte(n) für Experiment“ · Markt · · Platinenfotos
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Nahaufnahme einer Leiterplatte mit SMD-Bauteilen
R29 R34 C40 R46 U2 S28E200148 35K1 M29F1028E ST J14 TN1 J13 TN2 J12 TN3 J11 TN4 R75 R51 R49 R50 U5 L6762 T991T MALAYS 1600 D3 34 90 C46 WDC R41 R43 SR42 C20 R32 R27 R77
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Platinenfotos
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Grüne Leiterplatte mit Toshiba-Chips
IC3 SJ2 ABCD IC1 IC2 SJ3 FR N C17 C19 YD2 TOSHIBA TLX-1301V ZQ8130-171C H8K MADE IN JAPAN E91964 3134L LCDC RAM CN 20
in „altes Phytec MCB-51 Monitor/Basic Befehle?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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Buchcover Encyclopedia of Electronic Circuits Volume 3
Rudolf F. Graf Encyclopedia of ELECTRONIC CIRCUITS Volume 3 C27 10µF C1 470pF C5 05µF C11 1500 20kHz C8 0.9 C14 350 C1 1500 IC2 3 4 5 IC1 3 4 5 R5 0.5 L3 CT IN R8 1M C22 0.1µF C2 0.1µF C24 10µF
in „[V] Bücher und Zeitschriften (u.a. Elektor)“ · Markt · · Fotos
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Präsentation über Inverse Neural Networks für S-Parameter Design
-> S-Parameter Rückführung EINGABE S-Parameter Resonanzfrequenz f_r 5.8 GHz S-Parameter Zielwert -20 dB Bandbreite BW 200 MHz Substrat e_r 4.4 (FR4) AUSGABE GEOMETRIE Breite W 3.3 mm Tiefe L 3.5 mm Höhe h 1.5 mm FNN-Verification 0.73 FNN (frozen) Geom. verify Eine Vorhersage - keine EM Iteration
in „EMV 2026 – Vorträge, Verbrauchsmaterial und Architekturales“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Wassersttopp-WTF10-Bedienanleitung.pdf
m /h Einbaulage Beliebig Beliebig 3 3 Maximalflussmenge qs= 3 m /h q s 5 m /h Anlaufwert qa= ca. 3 l/h q a ca. 5 l/h Nenndruck PN = 10 bar PN = 10 bar Druckabfall bei qp < 250 mbar < 250 mbar Druckabfall bei q < 1 bar < 3 bar s Max. Medientemperatur +90 °C +90 °C Anschluss Aussengewinde G1 Aussengewinde
in „Elektronischer Wasser-Stop WFT10 (Siemens) Bj. 1997“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Brennersteuerung
SPANNUNGS-VERSORGUNG A 24V- F101 T2,5A STB 100° C F2 47 24V- GASARMATUR VDA 24V- GASDRUCK-WÄCHTER 35 111 24V- >20mbar UMWÄLZPUMPE ZUR SPEICHER-BEHEIZUNG 230V- 21 N L 230V- BEI AUSFÜHRUNG OHNE SPEICHER ENT- FÄLLT DIE UMWÄLZPUMPE ZUR SPEICHER- BEHEIZUNG MIT ANSCHLUSS 21 155 230V-
in „Schaltplan/Hilfe bei Steuerung Eurola OC“ · Haus & Smart Home · · Screenshots
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Oszilloskop-Screenshot eines Rauschsignals
780ns T 1 2.08V A VRMS1 3.4267V Vpp1 1.4614V +Width1 9.2135us 1 2.00V 2 5.00V -11.8V 3 5.00V -1.80V 4 20.0mV 0.00V L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 14:30
in „Ethernet - Problem mit LAN8742“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messung einer Signalspitze
780ns T 1 2.08V A VRMS1 3.3501V Vpp1 3.4709V +Width1 ***** 1 2.00V 2 5.00V -11.8V 3 5.00V -1.80V 4 20.0mV 0.00V L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 14:29
in „Ethernet - Problem mit LAN8742“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Foto einer bestückten Leiterplatte
LM-201A Z12117.B0 D2 D3 C93 U3 TCK Q1 Q2 R1 C9 R7 R20 R35 R34 R36 R31 R14 R24 R21 R33 R19 R27 R28 C34 U1 C14 R10 C2 C7 R15 C5 C6 C11 R16 L2 R23 R17 R2 R11 C13 R6 C12
in „Kohlenmonoxid-Warner piept“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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Grüne Leiterplatte mit Bestückungsdruck für Displayanzeigen
RPM 50 75 100 12.5 TP59 TP60 ML-1 94V-0 E349902 TP43 TP44 TP2 TP10193 TP1 Calories TP52 TP18 TP20 TP22 TP24 Speed KM/H TP58 TP42 Dist. TP30 TP32 TP34 TP36 Level TP1 TP40 TP41 TP42 TP43 TP44 TP45 TP46 TP51 TP48 TP50 TP53 TP54 TP57 TP58 TP59 TP60 Pulse 2.08 L211394
in „Hilfe bei Fehlersuche auf Platine (Displayanzeige schwach)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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Oszilloskop-Messkurve und Schaltplan einer Stromregler-Simulation
Stromregler_2Quad_b.raw V(uzk) I(R3) 660V 6.0A 60V 0.6A 0ms 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80ms 90ms 100ms Stromregler_2Quad_b.asc D5 R1 Uzk 10 Vs 600 Vs1 VCSwitch S1 D3 MUR460 R2 1k C1 100u R3 Ula Ulb L1 1.5 Vzk Switch S2 D2 MUR460 Vs4 VCSwitch S4 4
in „Schnelle Stromregelung eines großen Elektromagneten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Panasonic_NA-168VG3_Fehler57.pdf
im Modus Diodentest kann man an einer Stelle 0.45V messen. An den beiden anderen Stellen dagegen O.L. vertaushe ich die Polarität so finde ich die 0.45V an anderer Stelle, aber wieder zwei Stellen mit O.L. Es ist ein Modul verbaut. Vermutung das ist defekt? Ja, absolut. Als Hardwareentwickler haben
in „KI gefuehrte Fehlersuche an Waschmaschine Panasonic NA-168VG3“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ch9121.pdf
5 5 5 5 5 4 8 0 1 1 2 2 8 # # 1 C C N N G E D D D D C K T I N N C C C E T R XTXR C I A D 1 V V R V L 48 2 RSETE GND 47 3 VCC33 NC 46 4 GND DIR2 45 RXP VCC33 5 RXN GND 44 6 VCC18 VCC18 43 7 TXP VCC33 42 8 TXN GND 41 9 GND VCC33 40 10 XI NC 39 11 XO NC 38 12 37 13 VCC33 GND 36 14 GND RSTI 35 15 NC NC
in „Serieller Tunnel durch IP-Netz?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BCAP0025P300X12_3V_25F.pdf
TA= 65°C, EOL, Note 8 – 2,000 – hours t High Temperature Life - Capacitance change ΔC from min C – -20 – % 65C - Resistance change ΔR from max R R – +100 – % S V = 2.7V and T = 85°C, EOL, Note 8 – 1,500 – hours t De-rated Voltage & Higher - Capacitance change ΔC from min C – -20 – % 85C Temperature Life
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Oszilloskop-Display mit Messwerten und UNI-T Gerät
Frequency 50.00 Hz Effective Power 197.0 W Apparent Power 23.57 VA Phase Angle 64.736 ° UNI-T UP07000L Series Bandwidth: 1 GHz, 20MS/s Analog Channels: 4 Fixed Sample Rate: 2000MS/s Maximum Bandwidth: 1 GHz, half-rack € 13,299.00
in „Productronica – Messtechnik im Dienste der Fertigung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Zwei STM32 Nucleo Mikrocontroller-Boards
C5, R14, SB3, R15, R18, U2, C4, C11, X1, C14, LD2, 2180H, 221B, LD3, SB1, CN2, C19, U4, R17, C18, R20, CN3+, U5, C1, C2, MB1180 Rev A, SB11, SB10, L1, SB12, C24, SB13, D4, R22
in „CH32V003 und Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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Skizzen verschiedener elektrischer und magnetischer Loops
Umfang : 3 14,2 m. Ce. Die relative Empfangsfeldstärke ist: - 9 dBm. Der Strahlungswiderstand ist: 20 Ohm. # 2. Magnetische Loop aus 3 m Koaxial 14,2 MHz. Die relative Empfangsfeldstärke ist: - 18 dBm. Der Strahlungswiderstand ist: 32 Ohm. # 3. Abgeschirmte magnetische Loop Umfang 3 m 14,2 MHz. L = 4
in „Mini Loopantenne mit NE592N14“ · HF, Funk und Felder · · Diagramme
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CAN
Für die ISP-Programmierung schliesst man Ihn wie den ATmega128 an. MOSI-2 ; MISO-3 ; SCK-11 ; /Reset-20 ; GND-22,53,63 ; Vcc-21,52,(62),(64). Auf die übliche "ATmega64/128-Problematik" achten: MISO/MOSI der Programmierschnittstelle sind nicht identisch mit der SPI-Schnittstelle. [gehört nicht in den "CAN
Chip (SBC) TSSOP 32-Pin Serial Interface (SPI) Spannungsregler 3.3 V oder 5.0 V (LDO) 6kV ESD Schutz L4969. ST Microelectronics System Base Chip (SBC) SO20 Serial Interface (SPI) Spannungsregler (LDO) MC33889. Motorola Freescale System Base Chip (SBC) SO28 Serial Interface (SPI) Spannungsregler (LDO)
Artikel ·
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Oszilloskop-Messkurve einer ansteigenden Spannung
MSO5072 Wed October 15 11:34:01 2025 RIGOL T'D H 20.0us 8GSa/s 1.6Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 4.80mV A Help About Content Option list Option install Online upgrade Local upgrade Vmax1 446.06mV Vpp1 558.80mV Freq1 ***** 100mV -200mV 100mV 0.00V 100mV 0.00V 100mV 0.00V L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 11:33
in „Mic-Signal auf Line Level mit OP-Amp?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
SIGLENT Trig'd M 500us/ Delay:-502us Z 20.0us/ f = 1.0000kHz Sa 1.00GSa/s Curr 7.00Mpts Edge CH1 AC L -200mV 1X 1.00V/ -880mV ΔX = -40.0us 1/ΔX = 25.00kHz X2 = -505.2us X1 = -465.2us ΔY = -2.76V Y2 = 0.40V Y1 = 3.16V KURSOR Modus Manuell X1
in „Neues Oszilloskop gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
SIGLENT Trig'd M 500us/ Delay:-502us Z 20.0us/ f = 999.999Hz Sa 1.00GSa/s Curr 7.00Mpts Edge CH1 AC L -200mV 1 1X 1.00V/ -880mV ΔX = -998.4us 1/ΔX = 1.0016kHz X2 = -500.8us X1 = 497.6us ΔY = -2.76V Y2 = 0.40V Y1 = 3.16V KURSOR Modus Manuell
in „Neues Oszilloskop gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Screenshot eines Internetforums über Schottky-Dioden
dieses Benutzers werden nicht angezeigt. Re: Was sind das für Dioden? von H. H. (hhinz) 27.12.2025 17:20 Links: RB160L-40 von Rohm. Zur rechten fällt mir noch kein Hersteller ein. Re: Was sind das für Dioden? von Kolja (bastler_kolja) 27.12.2025 18:16 Danke, dann kann ich die Linke schon mal zum Testen
in „Was sind das für Dioden?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Typenschild einer Logitech Tastatur
UK CE Oman-TRA D172338 TRA/R10144/20 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
in „[V] K710 Logitech ergonomisches Keyboard Funk“ · Markt · · Fotos
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Tabelle zur Bestimmung des Produktionsjahres
Produktionsjahr (ab 1970) A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X 1970 71 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 1990 91 92 93 94 95 - 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 15 - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
in „Identifikation SOT23-5 ST3SK“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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Blockschaltbild und Schaltplan eines Phasenregelkreises
Figure 1-1. Block Diagram with Typical Circuit, Period Group Control 0 to 10% D1 R2 20 kOhm (250 V~) R1 18 kOhm/2 W Load 10 W VS C1 10 uF/16 V VM = 230 V~ MT2 MT1 10 Ohm R3 GND 7 6 5 8 2 1 Ramp generator Synchronization Supply T217 Full-wave logic Pulse amplifier Comparator Reference voltage 1.4 V C2 2.2 uF/10 V R4 10 kOhm R5 12 kOhm max min 10 kOhm R6 18 kOhm L N
in „[V] BTA16-600 16A 600V TRIAC“ · Markt · · Schaltpläne
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Oszilloskop-Messung einer periodischen Wellenform
MSO5072 Wed October 15 11:24:05 2025 RIGOL T'D H 500us 4GSa/s 20Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 4.80mV A Vmax1 35.031mV Vpp1 69.747mV Freq1 1.0004kHz 1 6.80mV 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 Help About
in „Mic-Signal auf Line Level mit OP-Amp?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messung zweier Signale
MSO5072 Fri January 02 14:09:07 2026 RIGOL WAIT H 2.00ms 1GSa/s 20Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 1 3.60V N 8V -8ms -6ms -4ms -2ms 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 6V 4V 2V 1 0V -2V -4V 2 -6V -8V 1 2.00V 0.00V 2 2.00V -5.76V 3 2.00V -2.16V 4 1.00V -480mV L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
in „Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Diagramm mit Sinuswellen und harmonischen Oberschwingungen
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S 50 40 30 20 10 -100 -200 -300 -400 -500 SquareSinus Phase x 3 Harmonic 5 Phase x 7 Harmonic 9 Phase x 1 Harmonic 13 Phase x 13 Harmonic 13 Mix Sinus Fehler 4329578 skaliert 0,9375 -383,317
in „Genauer und schneller Sinus im FPGA“ · FPGA, VHDL & Co. · · Screenshots
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Schaltplan mit ATtiny85 und MIC2297-42BML
+5V, VCC, 8, ATtiny85-20S, AREF/PB0, PB1, PB2, XTAL1/PB3, XTAL2/PB4, RESET/PB5, GND, 4, PWM, PCINT, 7, 6, 2, 3, 1, 5, 1uF16V, C5, C4, 0,22uF10V, VIN, EN, BRT, AGND, REF, COMP, P_GND, SW, OVP, MIC2297-42BML, L1, 22uH, D10, D6
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Simulationsdiagramm einer LED-Schaltung
R1 2.2k D1 L128-PCO1003500000 Q1 2SCR293P5 Q2 BC847B R2 6.8 M1 IRLML6244 PWM V2 100 R3 BAT V1 PWL(0 3V 40ms 4.2V) .tran 40ms I(D1) 100mA 90mA 80mA 70mA 60mA 50mA 40mA 30mA 20mA 10mA 0mA -10mA V(BAT) 3.0V 3.1V 3.2V
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan und Simulationsergebnis einer LED-Ansteuerung
I(D1) 100mA 90mA 80mA 70mA 60mA 50mA 40mA 30mA 20mA 10mA 0mA -10mA 3.0V 3.1V 3.2V 3.3V 3.4V 3.5V 3.6V 3.7V 3.8V 3.9V 4.0V 4.1V 4.2V V(BAT) D1 L128-PCO1003500000 BAT V1 + PWM R1 1.5k Q2 2SCR293P5 Q1 BC847B R2 6.8 V2 (MCU) PULSE(0 3V 0 10ns 100µs 1ms)
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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LTspice Simulation von Wellenformen und Schaltplan
396ms 405ms 414ms 423ms 432ms 441ms 450ms 459ms 468ms 477ms LT dynamo mit k3 im ausdruck verpolt.asc L1 0.1 R1 7 R2 77 B3 B2 B1 .param freq={f} .param omega={2*pi*f} .param kU=0.0861 .step param f 10 50 20 .tran 1s V={(-0.41*kU*omega)*sin(3*omega*time)} V={0.14*kU*omega*sin(5*omega*time)}
in „Klauenpolgenerator mit frequenzabhängigen Spannungsfaktor in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Arduino Uno Breakout Carrier Leiterplatte
ARDUINO UNO BREAKOUT CARRIER JMEDIA 1.8 V 3MISC 1.8 V VIN 20 VIN 21 GND 22 5V 23 5V 24 GND 25 1V3 29 3V3 30 GND 31 1V8 INP 1V8 INM GND BIAS GND LO_P EARP LO_M EARM PC6 PD2 PC7 PE2 PC8 PE3 PC9 PE5 PE4 PE6 PI4 PE7 PI6 PE8 PI7 PE14 PD9 PE15 PI5 PA3 PD8 PA0 GA0 PA1 PA10 GND 3 98 -86 99 100 -82 18 101 28 GND COIN HS_D VBAT HP_L HP_R HPRE VIN GND 5V 3V3 1V8 VBAT 1V8 COIN
in „Neue Bauteile: vom Audio-Balun über Transputer bis zum zerstörungsfesten USB-C-Kabel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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LTspice Simulation Schaltplan und Oszillogramm
0V -7V -14V -21V -28V -35V -42V 387ms 396ms 405ms 414ms 423ms 432ms 441ms 450ms 459ms 468ms 477ms L1 0.1 R1 7 B3 B2 B1 R2 77 .param freq={f} .param omega={2*pi*f} .param kU=0.0861 .step param f 10 50 20 .tran 1s V={kU*omega*sin(omega*time)} V={0.41*kU*omega*sin(3*omega*time)} V={0.14*kU*omega*sin(5
in „Klauenpolgenerator mit frequenzabhängigen Spannungsfaktor in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Wellenform-Simulation einer Transformatorsteuerung
V2 V3 AC 10 SINE(0 5 100k Sig R8 8k2 R9 8k2 VCC U2 THS4031 CREF VEE U4 THS4031 R11 22 VCC R7 Out1 L2 780u VEE Out2 R1 8k2 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V -1V -2V -3V -4V -5V 2us 4us 6us 8us 10us 12us 14us 16us 18us V(sig) V(out1) Ix(U4:In+) 40uA 35uA 30uA 25uA 20uA 15uA 10uA 5uA 0uA -5uA -10uA -15uA
in „Spule treiben mit OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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PL81.pdf
1953.03.03 14 E 1957.03.03 15 F 1953.03.03 16 F 1957.03.03 17 G 1951.02.02 18 G 1957.03.03 19 H 1951.02.02 20 H 1957.03.03 21 I 1957.03.03 22 J 1957.03.03 23 K 1957.03.03 24 L 1957.03.03 25 M 1959.02.02 26 N 1959.02.02 27 O 1959.02.02 28, 29 FP 2000.06.02
in „Typenbezeichnung Röhren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WordClock mit WS2812
Kombinationen vorliegen - momentan nur relevant für Spanisch ("ES LA" / "SON LAS") und Italienisch ("E L" / "SONO LE"). Diverse neue Layouts wie Italienisch (WC12h 10x11), Spanisch (WC12h 10x11), Polnisch (WC24h 20x20). WC24h: Anzeige der Temperatur als Overlay nun auch mit großen Ziffern möglich. Bugfix
Farbanimation aus f = 1 Farbanimation Rainbow B b - Helligkeit (Britghtness) setzen b = 0 ... 15 Helligkeit L l - Automatische Helligkeitsregelung l = 0 Regelung aus l = 1 Regelung an P p - Power p = 0 Power off p = 1 Power on W - Temperaturanzeige aktivieren T y m d h i s - Datum/Zeit (Time) setzen: y = 0 .
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