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Schaltplan eines USB-Redundanzmoduls für Raspberry Pi
1 2 3 4 5 6 A B C D X2 USB INPUT 1 UBUS D+ GND SHIELD Micro GND VBUS D+ GND SHIELD F1 2A P6E.6A Q1 IRF4905 Q2 2N3906 R1 4k7 LED1 GND GND GND R3 4k7 Q3 2N3906 R4 4k7 C1 220u 16V C2 220u 16V X1 Output UBUS D+ GND SHIELD USB P6E.6A B X3 USB INPUT 2 UBUS D+ GND SHIELD Micro GND VBUS D+ GND SHIELD F2 2A P6E.6A Q4 IRF4905 Q5 2N3906 R5 4k7 LED3 GND GND GND R6 4k7 Q6 2N3906 R7 4k7 GND RAMSER ELEKTROTECHNIK USB Redundanzmodul für Raspberry PI ... Revision
in „Einfache Idealo Diode P-Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Optokopplern und Transistoren
J1 Arduino Pin A, Pin B, GND PWR_FLAG PWR_FLAG PWR_FLAG GND +1V5 GND GND1 J2 Stromversorgung 1,5V 1 2 GND R2 10k 2N3906 Q1 U1 PC817 1 4 2 3 R4 10 U2 PC817 1 4 2 3 GND R5 10 3 Q2 2N3904 R3 10k 1 3 J3 Spule D2 1N4007 D3 2N3906 Q3 1N4007 2 10 R6 1 4 2 3 D4 2N3904 1N4007 Q4 R7 10 1 3 R9 10k U3 PC817 1 4 2 3 U4 PC817 1 4 2 3 GND1 R10 220 GND1 GND
in „Aus Minus Plus machen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Lichtschranke mit Transistoren
VCC1 +5 V R3 10 K LED Q2 2N3904 R4 10 Q1 2N3906 R1 68 K VIN PD1 VCC2 +5 V R2 68 K R5 10 K R7 470 Q4 2N3904 VOUT Q3 2N3906 R6 10 PD2
in „Regelstrecke isoliert & analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan
T-6,3A, B, S, +R, P2, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, C3, C5, BC547, BC720, BC640, 1000, 10k, 22k, 47k, 470, 100n, 220uF, 12uF, 2N2222, 2N3904, 2N3906, 2N5551, 2N5552, 2N5401, 2N5571, 2N5581
in „Datenblatt und Funktionsbeschreibung für Operationsverstärker ßA 741 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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IL300app.pdf
P1 I IP1 IF IP2 VOUT P1Q + 1 1 R1 1 R1 K1 K2 0 +IP2 R2 - - V0 + 0 I + 0 I + aN bP1 c d - V + IN Figure 18. Prebiased photovoltaic isolation amplifier + 3 6 2N3906 OP-177 R2 R1 2 1 IL300 8 10K - 0.1µF 10K Vcc INPUT 100
in „Grüne LED leuchtet schon bei ca 10 uA?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer isolierten Spannungsregelung
ISO_GND Gate ISO-12V OUT U16 LM675T/NOPB +IN -IN VCC -VEE R30 10K ISO_GND GateDriver R17 100K C48 1n Q3 ISO+5V/E-N 8 7 6 5 4 3 2 1 NC NC HCNR200-300E ISO_GND ISO_GND R21 150R +5V C46 1n Q6 MMBT3906 GND GND U14 MCP6021-E/SN 8 7 6 5 4 3 2 1 ErrorAmp 100K GND +5V R18 470K C47 10n U13 MCP6021-E/SN 8 7 6 5 4 3 2 1 ErrorAmp R22 30K Regulated_Voltage R23 10K R25 0R R26 10K C66 10n C65 220p R27 1K0 GND -5V
in „Regelstrecke isoliert & analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Gate-Treiber, Optokoppler und Operationsverstärkern
, C66, 10n, C64, 220p, C65, 10n, MCP6021-E/SN, GND, +5V, R17, 100K, C48, 1n, ISO+5V, MCP6021-E/SN, U15, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, NC, GateDriver, ISO_GND, HCNR200-300E, R21, 150R, C46, 1n, +5V, Q6, MMBT3906, U14, 2, 3, 5, 6, 8, R25, 100K, ErrorAmp, GND
in „Regelstrecke isoliert & analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Komparators und Oszilloskop-Messkurve
3,9k 12 5 2k 2N3904 2N3906 500 12 2k 3,9k 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 Voltage (V) 0 50u 100u 150u 200u Time (s)
in „saubere Rechtecksignalpegelwandlung 0/5V auf +12/-12V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan und Diagramm einer Ladestrom-Spannungs-Kennlinie
12 BD138 1N5817 220 4,7k 4,7k BC549C 2N3906 2k 9,1k 5,6k TL431_AVG TL431 60m 50m 40m 30m 20m 10m 0 -10m 0 5 10 15 20 Akku-Spannung Ladestrom
in „Motorrad Bleiakku Erhaltungsladung“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Schaltplan mit Transistoren und Spannungsquellen
5V R3 1k T1 2N3906 R1 1k V1 12 VF1 VG1 R2 3k T2 BS170 V2 12
in „saubere Rechtecksignalpegelwandlung 0/5V auf +12/-12V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Konstantstromquelle oder Spannungsregelung
12 220 BD138 47k 2N3906 4,7k 2k TL431_AVG TL431 10k
in „Motorrad Bleiakku Erhaltungsladung“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Verstärkerschaltung mit zwei Transistoren
OIP3 = 38 dBm OIP2 = 65 dBm V3 12V R3 100Ω C2 1uF TK1 V(dc): 10.4 V I(dc): 15.6 mA R10 10Ω TK2 V(dc): 11.2 V I(dc): 34.6 mA Q1 PZT3906 Q2 MMBFJ310LT1 TK5 P(avg): 263 mW TK6 P(avg): 110 mW R6 50Ω C1 1nF TK7 V(dc): 3.46 V I(dc): 50.2 mA R7 330Ω R4 1MΩ V1 1.3Vpk 10MHz 0° V2 1.3Vpk 10.5MHz 0° R5 50Ω V4 2.1V L1 1mH R2 47Ω C3 1uF P(avg): 2.05 mW R11 51Ω TK4 R8 50Ω C4 22pF
in „Mini Whip Antenne FA, warum MOSFET statt jFET?“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Verstärkerschaltung mit Transistoren
OIP3 = 43 dBm OIP2 = 68 dBm V3 12V R3 82Ω TK1 V(dc): 10.2 V I(dc): 21.8 mA R9 15Ω TK2 V(dc): 11.1 V I(dc): 62.9 mA R10 10Ω Q1 PZT3906 TK5 P(avg): 390 mW Q2 MMBFJ310LT1 TK6 P(avg): 122 mW R6 50Ω C1 1nF R7 330Ω V1 1.295Vpk 10MHz 0° R4 1MΩ TK3 V(dc): 4.74 V I(dc): 84.7 mA R5 50Ω V2 1.295Vpk 10.5MHz 0° V4 3.82V R1 56k TK7 P(avg): 402 mW L1 1mH R2 39Ω C3 1uF TK4 R11 51Ω C4 22pF R8 50Ω P(avg): 1.98 mW
in „Mini Whip Antenne FA, warum MOSFET statt jFET?“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Foreneintrag mit Bauteillisten und Link
Beitrag #8018597: > Die Photos von den Bauteilen sind übrigens echt gut, kann man nicht meckern. > 2A MMBT3906 > T4 1N4148 in SMD > t04 PMBT3904 > B3100 3A 100V Schottky > PA410BD > https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1133937/NIKOSEM/PA410BD.html > C18,C20 vielleicht IRF5850
in „Hilfe bei Identifikation SMD Bauteile,Was ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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omnivision_man_lp06xx_rev0_0611.pdf
38-028 Flyback T1 41-002 Diode Power GI 1-1200 D5 41-003 Diode Power MR 818 D14 41-005 Diode Power 1N4936 D2, D3, D4 42-001 Diode Zener 1N733A D8, D9 42-004 Diode Zener 1N5234B D10, D16 45-000 Transistor Signal (NPN) 2N3904 Q3, Q5, Q10, Q11 45-001 Transistor Signal (PNP) 2N3906 Q6, Q7, Q9 45-011 Transistor Signal (NPN) 2N5551 Q8 46-000 Transistor Power BU806 Q2 46-001 Transistor Power MPS U07 Q4 46-019 Transistor Power MPS U05 Q1 50-007 Integrated Circuit MC 1391 U1 50-016 Integrated Circuit TDA 1175P U2 50-000 Integrated
in „[S] BU806 - Darlington Schalttransistor für Zeilenendstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1540fb.pdf
Hysteresis includelessthan0.6µAsupplycurrentoverthecommercial n Available in 3mm× 3mm× 0.8mmDFN Package temperature range, a 1.182V ± 2% reference, program- n Wide Supply Range: 2V to 11V mable hysteresis and TTL/CMOS outputs that sink and n Input Voltage Range Includes
in „Komparator Aufbau - diskret oder über µC?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Orion_Rev_3.0__1_.pdf
100NF 0402 100NF 10NF 0402 1NF 0402 1NF 0402 M17 VCCINT VCCIO5 U24 AE2 GND GND N6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M19 V22 AF1 N9 M9 VCCINT VCCIO5 V23 AF11 GND GND P1 N10 VCCINT VCCIO5 W22 AF14 GND GND P10 N12 VCCINT VCCIO5 W23 AF17 GND GND P12 N14 VCCINT VCCIO5 W24 AF2 GND
in „Suche Firma die für Privat BGA FPGA reballing macht“ · Markt ·
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ADC0803_4.pdf
(+)6 A/D 15 D3 ANALOG 7 14 D4 DB3 17 D1 INPUTS VIN(–) DB4 A GND 8 13 D5 16 D2 DB5 15 D3 8–BIT 56pF VREF /2 9 12 D6 BUFFER DATA DB6 14 D4 BUS D GND 10 11 D7 DB7 A/D 13 D5 N74LS241 N74LS244 ADDRESS 12 D6 N74LS541 DECODE 11 D7 LOGIC Figure 7. Interfacing to 8080A Microprocessor OE
in „Verständnisfrage zum ADC080x (VIN-MIN/DC-Offset)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S32K-RM.pdf
(6 channels64-pin LQFP: 1x (8 channels) 10/100 Mbps IEEE-1588 Ethernet MAC n Serial Audio Interface (AC97, TDM, I2S) i a Low Power UART/LIN (LPUART) 48-pin LQFP: 2x 64-pin LQFP: 3x n (Supports LIN protocol versions 1.3, 2.0, 2.1, 2.2A, and SAE J2602) u Low Power SPI (LPSPI) 48