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Erfahrungsbericht_High_Power_LED.pdf
Betriebstemperatur -40ºC - 100ºC Kurzdatenblatt Strom 150 mA 320 mA 600 mA Spannung 32 V 33,3 V 36 V Effizienz 103 lm/W 92 lm/W 77 lm/W Lichtstrom 495 lm 990 lm 1683 lm VORSICHT: High Power LEDs erreichen sehr hohe Temperaturen(>150°C) Der Kühlkörper Um die LED zu Kühlen habe ich sie auf einen Kühlkörper von Fischer
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HIPP_TIMER_V1.02.ino
statusbyte = 0; static uint32_t Accumulator = 0; static uint32_t sensorValue = 610 * NUM_AVG ; char buff[10]; double ftemp = 16000000; currentMillis = millis(); if ( (currentMillis - startMillis2) >= period2) { // LM335 Sensor acquisition with averaging Accumulator += analogRead(A0); if(++i == NUM_AVG) { i
in „AVR T1 Capture Problem - Meinung erbeten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FS1273_NEU_R4_Large_Font.pdf
Module +12 U3 R15 U1 LF441, LM741 -12 5K6 CR1 TL071, LM741 1N5402 7 LED1 CR2 3 R16 C R12 6 10K C +12 2 U2 C7 C10 1K 1N4148 LF441, LM741 0u1 100uF, 35V CV R17 5 1 4 LED2 10K +12 R11 CR3 C6 -12V C18 1K -12V R18 1N4148 7 10n 10K CC 3
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R4_Large_Font.pdf
CR1 TL071, LM741 5K6 1N5402 7 LED1 CR2 3 R16 C +12 R12 6 10K C10 C 1K 2 U2 C7 100uF, 35V CV 1N4148 LF441, LM741 Current Comparison Amplifier 0u1 5 1 4 R17 LED2 10K +12 CR3 C6 -12V R11 C18 1K -12V 7 R18 1N4148 10n
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Klirrfaktormessgeraet_komplett.pdf
NETZTEIL IN OUT D S + GND + 8 470µ 100n LM7812 100n 100n 47µ SINUSOSZILLATOR 430R F1 TR1 1 X1-1 1 10 S + 100n LM7912 100n 4 + T100 S GND GND 500R R 9 470µ GND 100n 47µ 1k3 P 7 IN OUT 100n E A AKL10 S 1 X1-2 5 6 S 2 1N4004 2x 15V S1D + NJM4580 10k n 3 IN OUT V 3 2 V+ K1 1 GND 1k6 1 A E NR-HD12 1 S + + 100n 2 S 100n 470µ 8 47µ 8 1 10k 2 100n LM7812 100n 100n 100n 28V/40mA 2 5 7 100R D 3 5k1 10k 10n 6 1kHz Out 1 + 100n LM7912 100n + NR-HD12 1 K2
in „Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019)“ · Projekte & Code ·
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X100-LE_AB_A2A.pdf
Abstrahlende Fläche: typ. 2,1 x 2,1 mm² ThinGaN (blue) Technologie: Thinfilm InGaAlP (amber), Luminance: 18*10 cd/m² (amber), ThinGaN (blau) 3.5*10 cd/m² (blue) 6 Leucht6ichte: 18*10 cd/m² (amber), max. optical efficiency: 51 lm/W (amber), 3.5*10 cd/m² (blau) 17 lm/W (blue) at 100 mA with lens max. optischer Wirkungsgrad: mounting methode: screw holes 51 lm/W (amber), 17 lm/W (blau) bei 100 mA mit connector: 10 Pin JST BM 10B-SRSS-TB Linse ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to Montierbarkeit: verschraubbar JESD22-A114-B Stecker: 10 Pin JST BM 10B-SRSS-TB
in „[V] Hochleistungs-LED-Module auf Metallkernplatine“ · Markt ·
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TubeSupply_5.pdf
streut Vorfilterung: stark ein! Muß Kühlkörper +55V= 50Hz < 1mV gefiltert werden. BD244 0V ... 55V 10Ω 2.7k 100k +5V 1.2k 100µF Ω +25V= 10k 10k 0 Ω V 78M05 4.7mH 1 2 100µF 100µF BD137 -5V 100nF 1µF 47k 100nF BC547 100µF 1000µF 1.2k 100nF 10k LM358 BD241 BC546 10k 2 8 BD244 1 BC547 100nF 3 BD137 BC558 + C 4 680µF 220nF Grid g1 Ausgang EBC - 10k 10k 6 B C E E C B BC547 neg pos BC547 7 5 47k LM358, OpAmp 300mA Konstantstrom-Heizung +25V (max. 30V) BD137 8.3 Ω + 4 x 100nF 1.2k 18V~ C R A 300mA 330µF 50V TL431 TL431 (bottom view) C A R -
in „Netzteil für Röhrenversuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED-Treiber.pdf
U = U/( I/I) = 1V/10% = 10V Der Spannungsabfall am Vorwiderstand müsste mindestens 10V betragen! Übungsaufgabe 7 REtotal = 0.7V/100mA = 7 Rext = 1/ (1/REtotal - 1/Rintern) = 7.6 IB = IC/βmin = 100mA/200 = 0.5mA UEN = 2⋅0.7V
in „cos phi eines Laptop-Netzteils“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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linear_psu.pdf
Voltage Control Current Sensing R22 OpAmp Power +5V Q1 R3 5K6 C8 +5V VCC TIP142 C6 U1A 1n 1 OUT+ R17 LM324 1 J1 GND 1K 100n D2 U1C 4 R2 2 3 C2 C3 OUT+ 3 R21 + R11 R7 47u VC + 1 1N4148 1K LM324 V C1 R1 220 220 1 1K 100n Control_Current 10 U1E 10u 3 Control_Current C-Control OUT+ 2 - OUT+ + -LM324 1K BC556
in „Lineares Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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gccout.txt
main.c:922:13: warning: unused variable 'i2' [-Wunused-variable] int32_t i1,i2,i,i3; ^ main.c:922:10: warning: unused variable 'i1' [-Wunused-variable] int32_t i1,i2,i,i3; ^ main.c:920:10: warning: unused variable 'str' [-Wunused-variable] char str[100]; ^ arm-none-eabi-gcc -Wall -fno-common -c -g -mcpu=cortex-m4 -mthumb -lm -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -fno-math-errno -ffast-math -g -O2 -I./ -I./lib/ -I./lib/inc/ -I./lib/inc/../../ -DTRACE_LEVEL=4 -o obj/usart.o usart.c usart.c: In function 'init_USART1': usart.c:
in „ARM Cortex M4 hängt beim Sinus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FS1273_NEU_R5_Large_Font.pdf
ZD3 LEDS zur Anzeige des Arbeitsmodus C C10 C +12 U2 BZX79C5V6 C7 100uF, 35V U1 LF441, LM741 0u1 TL071, LM741 7 +12 Stromvergleichsverstaerker LED1 C6 D7 3 R16 C18 +12 R12 6 7 R18 2 10K 10n 1K CV 1N4148 3 10K 0u1 5 1 4 R17 R20 6 R19 LED2 2 R23
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R7_High_Power_DPM.pdf
0u1 100uF, 35V TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstaerker LED1 7 D7 3 R16 C6 R12 6 R18 C18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 0u1 CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K 1K5 10K R11 R7 -12V -12V 5 1 4 1K C5 1K R21 R26 4n7, 500V CC
in „Labornetzteil 30V 4A (Schaltungsprinzip FS 73/12)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R7_High_Power_DPM.pdf
0u1 100uF, 35V TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstaerker LED1 7 D7 3 R16 C6 R12 6 R18 C18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 0u1 CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K 1K5 10K R11 R7 -12V -12V 5 1 4 1K C5 1K R21 R26 4n7, 500V CC
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM358_393.txt
*$* LM358 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT * CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 09/08/89 AT 10:54 * (REV N/A) SUPPLY VOLTAGE: +/-5V * CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT * | INVERTING INPUT * | |
in „Spannungsdifferenz mittels OpAmp "messen"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R5_High_Power.pdf
BZX79C5V6 0u1 100uF, 35V TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstaerker LED1 7 D7 3 R16 C6 R12 6 R18 C18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 0u1 CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K 1K5 10K R11 R7 -12V -12V 5 1 4 1K C5 1K R21 R26 4n7, 500V CC
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R6_High_Power.pdf
LF441, LM741 LP1 R13 120V 5K6 7 R14 D4 3 6 D5 5K6 n/a +SENSE 2 D6 mfr 1N4148 1N4148 1N4148 5 1 4 R15 -12 5K6 D3 1N5402 ZD3 LEDS zur Anzeige des Arbeitsmodus C C +12 U2 C7 C10 U1 LF441, LM741 BZX79C5V6 0u1 100uF, 35V TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstaerker LED1 7 D7 3 R16 C6 R12 6 R18 C18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 0u1 CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K 1K5 10K R11 R7 -12V -12V 5 1 4 1K C5 1K R21 R26 4n7, 500V CC
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
T1 1N4M8B2 C1 228 U5 TL431 R1 47 U6 BS62-6.2A R5 100 2N3855 R8 1K U41M48B2 568 R39 12K R4 10K U14 R10 100 U13 3DG100B RP9 C10 100P U12 1N4M8B2 U15 FG211022S N2 LM741 R11 100 R12 0.82 R15 3.9K R16 470 U23 1N4M8B2 U24 1N4M8B2 R23 23.2k R26 3.9K PA1 A C15 2.2 U25 3DG100B R18 10K U24 LM324 R25 3.9K R20 0.81 R24 12k N4 A C17 2.2 U26 LM324 R29 600K R35 22k R38 U32 V1 1N54D2 X2 R36 15K C21 0.01 C28 470 X1 R45 7.5K RP3 6.8K N1 LM741 C8 100P U16 FG211022S R43 220 RP4 1K R46 600K R27 10K C16 0.01 C13 1 R3 1K C6 47BB
in „Anderes Labornetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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GBC_H200_Schematic_R100_V1.pdf
NTC1 IN 2 C3 ZD2 +12V ZD1 R16 2 VARISTOR THF2 3 470uF, 16V C4V7 1N4734 R3 U1A 3 125K at 19 DEGC C 10K R2 NOT USED U1C U1D DNP C FUSE CON3 LM339A 10K0 LM339A R17 LM339A CON3 3 10K Mountedontouchingmetalstrip 5 9 11 onrearofbottomroller MountedonHeaterStructures 2 14 13 ACLINKM R6 4 8 10 10K, 2W L 1 2 N 2 1 R12 3 CON3 C1 120K R7 470uF, 16V DRUM MOTOR 4.5 RPM 3K3, 10W MOTOR R24 R14 D1 Note1 9M1 1M5 1 M1 2 1N4007 MOTOR AC 4.5 RPM 3 m GND +12V J4 CON3 2 J1R MODE SWITCH 75 or 125 DEGC c 1 DNP R1 C2 2 J1 J1R 100uF, 16V R10 3 1 MountedonR.H.FrameBracket 3K3, 10W R9 10
in „Laminator Unterlagen für HD320 PRO und GBC H200“ · Platinen ·
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Lab-PSU.pdf
R3 R 2 R IC1A 3 4 1 8 4 7 3 7 AGND AGND AGND AGND C 2 1 1 0 9 4 1 4 C LM393N 4 5 R 1 2 7 3 R8 1 D -5V R 4 R +12V 0 IC1B 5 10k 1 0 U-Reg 7 D 4 R 1 GND D8 D9 2 6 4 TS4148 k 3 LM393N S TS4148 1 R T IC5A 3 R25 10k GND GND D6 1 2 3 TS4148 TLC272D R U-CTRL Spannungsüberwachung
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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temperatur.c
=(signed long)datah*10; //Die oberen 8bit(Temperatur ohne 0,5°C mal 10 rechnen if(bit_test(datal,7)) //Wenn oberstes bit der unteren unteren byte(0,5°C) 1.. { if(data < 0) data -= 5; //Wenn data(Temperatur) unter null, dann
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WSM200.pdf
/630V D92M-02 24V P 0 16 8 0 P0U1C09 Q P P V 3 0 0 R10 R11 P Q2 0 0 2 0 0 P081C08 2 5 P0805001 8050 0 104 P P 0 P LM324 P0R1001 P0R1002 P0R1101 P0R1102 70Q201 8050 8 0 0 P07:22:7706 P0102/10KPV0102/10KV02 C2 C D2 2 10 R 22K 8 50 0 P m P 3 P0U1C010 10K 6
in „Inverter Elektroden-Schweißgerät abgeraucht -> IGBT defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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18650_Lader_2.pdf
/1kV 1 N / TC1273-5/Reset 4,62V D 4 F 0 1TR1 10 R2 7 1 2 1 R Q1 1 µ N 2 1 R 0 2 1 D I 9 S 330k D F LSP1 Y1/BAW56 P 7 F1 k9 R7 R3 S R 1 ??? k 1 5 6 e F1A/250V GND 9 R 270k 150R R R u a B 15k 5 IC3B 4 S D B R19 7 R8 1IC1 8 6 1k 2 i7 A2 A 1 6 0 1 LM324 0 3FB r6 3I C R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011
in „LiIon 18650 Ladegerät für zwei Parallel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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18650_Lader_2.pdf
/1kV 1 N / TC1273-5/Reset 4,62V D 4 F 0 1TR1 10 R2 7 1 2 1 R Q1 1 µ N 2 1 R 0 2 1 D I 9 S 330k D F LSP1 Y1/BAW56 P 7 F1 k9 R7 R3 S R 1 ??? k 1 5 6 e F1A/250V GND 9 R 270k 150R R R u a B 15k 5 IC3B 4 S D B R19 7 R8 1IC1 8 6 1k 2 i7 A2 A 1 6 0 1 LM324 0 3FB r6 3I C R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011
in „LiIon 18650 Ladegerät für zwei Parallel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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18650_Lader_2.pdf
/1kV 1 N / TC1273-5/Reset 4,62V D 4 F 0 1TR1 10 R2 7 1 2 1 R Q1 1 µ N 2 1 R 0 2 1 D I 9 S 330k D F LSP1 Y1/BAW56 P 7 F1 k9 R7 R3 S R 1 ??? k 1 5 6 e F1A/250V GND 9 R 270k 150R R R u a B 15k 5 IC3B 4 S D B R19 7 R8 1IC1 8 6 1k 2 i7 A2 A 1 6 0 1 LM324 0 3FB r6 3I C R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011
in „LiIon 18650 Ladegerät für zwei Parallel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SAQ_2022.pdf
abgleichen K 8 3 auf maxmale > 1 470pF 1 þÿVerstärkung þÿ0,1µ 470pF 5 ca 3mA 6 5 2 3 1K - 4066 4066 LM358 1 9 4 A 1 BF245A abgleichen auf 3 + K A 17,2 Khz > 2 þÿ0° LM358 10nF 1 ca 860 7 10nF 5 H F 2 5 + m 5 380K 7 2 4 7 2K2 - , 6 - 1 LM358 1 1 +3V0 380K 3 1 2 auf 816 Hz 2 2 + 6 þÿ180° abgleichen 2 - 3 LM358 7 12 13 5 +3V0 GND + 4066 4066 1 1 Ferritantenne = þÿ2 Stäbe von def. DCF 77 Empfängern zusammengeklebt ca 5cm lang B B 1M 6 1 5 8 5 S 1 D Q 4011 3 4011 4 4011 10 3 C 4013 þÿ0° 0 2 6 9 2 1 R{Q} U?
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DS154_Bridgelux_Vesta_Series_Tunable_White_Linear_Data_Sheet_20171002_Rev_A.pdf
Part Number CCT 1 CRI 2 Drive T =25°C T =25°C cacyT =25°C Flux Flux4,T =25°C (K) Current c(V) c(W) (lm/W) T c25°C (lm) (mA) (lm) 2700 90 500 24.8 12.4 129 1596 1484 BXEB-TL-2750G-1000-A-13 5000 90 500 24.8 12.4 135 1676 1596 2700 90 1000 24.8 24.8 129 3192 2969 BXEB-TL-2750G-3000-A-13 5000 90 1000 24.8
in „Led Module in Reihe (Steuerung mit ZigBee) Berechnung Vorwiderstand“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ausschalter_230v_mottai_multi_orig.pdf
Ub+ 7805 R3 Impedanzwandler R9 C9 500R C7 C6 U1 5 200k 4,7µ 6 Komparator? C5 47µ 100n 47µ U2b R10 U2a N PE L 2 7 2 4 200k 200k LM358 7 1 LM358 1 D11 D6 100k LM358 U3b LM358 1 R7 R8 6 8 5 200k D7 3 4 3 8 U3a Q1 R11 3 U5 100µ C8 R6 R2 100n 10k R12 ZD1 C3 SFH ? 100k 150 R14 1 18 C13 4,7µ ZD2 C4 2 2 100µ 116k U4 R13 10k R1 2 17 150 3 16 X1 4 15 Ub+ R17 2 MHz D5 1k 5 14 1N4148 Ub+ 6 13 R21 10k U6 U7 7 12 5 1 1 5 S1 R16 8 11 100R 9 PTK8706/P 10 4 2 2 4 4N33 4N33 R19 R20 Rel1 D8 Ub- 1k 1k R5 R4 1k 1k Q2 R15 1k LED1 duo
in „Erkennung einer Last über 30mA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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198812004.pdf
Gerätes zu er- für jedes Elektronik-labor. Die Die Anwendungsgebiete sind kennen. Links findet die D10 und C6 eine negative hier vorgestellte Schaltung ist wahrlich weit gestreut. Wandlung der Netzspannun~ Hilfsspannung. grundsolide, mit gut erhältli- chen Bauteilen aufgebaut und liefert Spannungen von
in „Einfaches "Labornetzteil" selber bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines stabilisierten dualen DC-Netzteils
Stabilized DC dual power supply + - 9V LM7809 / LM7909 F1 80mA T1 230V ~/115V U1 LM7809 C1 C3 D1 D3 C2 C4 D2 D4 C9 1000uF/25V C11 330nF C13 330nF C15 47uF/25V D11 +9V bl R7 10k Com/GND gr/v D10 U2 LM7909 C10 1000uF/25V C12 330nF C14 330nF C16 47uF/25V D12 -9V w R8 10k Com/GND gr/v C1...C8 = 100nF D1...D12 = 1N4003 7809 PIN 1 INPUT 2 GROUND 3 OUTPUT (Heatsink surface connected to Pin 2.) 7909 PIN 1 GROUND 2 INPUT 3 OUTPUT (Heatsink surface connected to Pin 2.)
in „Schulprojekt Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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12062017_Schaltplan.pdf
3 +5V/2.8A X2-9 3 9 n LM35CZ X3-3 BR_LED+ + C 0 1 GND/2.2C X2-10 10 1 1 2 C C 2 X3-2 BR_SW+ MSTBA10 0.3 A 3 4 4 N 3 N 7 + 5 1 LP2950CDT-3.0 5 6 DI DI R 1 X3-1 BR_SW- GND / C 2 2 7 8 LCD Schalter F 1 I O 3 R 9 10 5 0 GND 4 0
in „Messtechnische Schaltung mit uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KMY10.PDF
distance 2) With no object detected 3) Defined over — 20 ˚C… + 60 ˚C Semiconductor Group 2 1997-09-01 KMY 10 LF-circuit Diagram +V +5V 3 78L05 V +9V 100nF CC V V VCC CC CC +8 +8 1M 2- 2 6- 1M 1 3.3 F B 7 3+ A + 5+ LM 358 - LM358 Pre-Amp INPUT - 4 OUTPUT 1M 4 1M 1M 1 150pF 150pF 33k 33k + + 3.3 F 3.3 F EHA07094 1 1 Application Example 20k SettingofDetectionThreshold(e.g. =6.5V) +12V +12V +12V +12V +12V +12V 10k LM358 MicrowaveSensor LM 358 + 8 1k +V 3 1M + 8 6- IN 2 - 7 10k 2 3.3 F 1 5+ B KMY10 Outp. 3 + A + 1k GND 1 - 4 - 4 10k 1N4148 1M 150pF 100k BCR133 330k 33k +12V Preamplifier 100k + (G =10) 3.3 F V
in „Schaltung gesucht für Conrad Radar-Bewegungsmelder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Funktionsvergleich_NE555_mit_LM555.pdf
LM555 und im Ergebnis Output = 0. Q16 und Q18 sind die eigentlichen FF-Transistoren, wobei Q18 den Ausgang bestimmt. Es fällt auf, dass in einigen Zeilen (2, 4, die 9 beim LM555) beide FF-Transistoren gesperrt
in „NE555-Analysen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dn51_a_040220_Philips_Semiconductors_PDN.pdf
feb-04 20-feb-04 ON Semi: NCV2902DR2 CAEN fire. No possibility of further Philips manufacture due to 10 AU2902N AU2902 N LINEAR INDUSTRIAL 933926080602 T M 1 20-feb-04 20-feb-04 ON Semi: LM2902VN CAEN fire. No possibility of further Philips manufacture due to 11 AU2903D AU2903 D LINEAR INDUSTRIAL 933926110602
in „Das Innenleben von Transistoren und Operationsverstärkern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kitchen_scale.pdf
1 2 3 4 5 6 C1 VCC VCC STRAINGAGEBRIDGECKT IC2A 470nF J1 C13 4 LM324 LM324 RED 1 0u1 D YEL 2 3 R18 R19 3800A CONTROLLER AND LCD D 3 1 13 WH 2 1502 3003 14 10 BLK 4 12 8 J10 CON4 1 R??? 9 0R IC1-12 ADCCOMPINP C3 C2 1 4602 LM324 10n 10n RT1 t R33 R16 333 SEL R??? 2002
in „was ist das für ein Sensor in der Waage?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WaageSchaltung.pdf
1 2 3 4 5 6 C1 VCC VCC STRAIN GAGEBRIDGECKT IC2A 470nF J1 C13 LM324 IC2C SEL 4 LM324 D RED 1 3 3800A CONTROLLER AND LCD D YEL 2 1 R18 R19 13 WH 3 2 14 10 BLK 4 1502 3003 12 8 J10 CON4 R??? 9 IC1-12 ADC COMP INP C3 C2 1 4602 IC2D 0R 10n 10n RT1 LM324 t R16 R33 SEL
in „Wie funktioniert meine Personenwaage?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lf444.pdf
w of the LM148. The amplifier has the same bandwidth, sn High slew rate: 1 V/µs r rate, and gain (10 kΩ load) as the LM148 and only dran Low noise voltage for low power J one fourth the supply current of the LM148
in „PH Elektrode Filterung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram_Lx_T67F_20mA_bunt.pdf
Strahler (120°) technology: InGaAlP Thinfilm Technologie: InGaAlP Dünnfilm optical efficiency: 47 lm/W (super-red), optischer Wirkungsgrad: 65 lm/W (red), 85 lm/W (amber, orange), 47 lm/W (super-red), 65 lm/W (red), 60 lm/W (yellow) 85 lm/W (amber, orange), 60 lm/W (yellow) grouping parameter: luminous
in „LED Statistik“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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temp_uf_lcd_u._uart_forum.s
---------------------------------------------------- mainloop: wdr ;---Temperatur -> r22:r21 rcall lm75GetTemp ;--- Ausgabe mov r16,r22 rcall uartPutChar rcall lcdZahl rcall lcdLine1 ;---Temperatur -> r22:r21 rcall lm75GetTemp ;--- Ausgabe mov r16,r22 rcall uartPutChar rcall lcdZahl rcall lcdLine2 ;---warten ldi r16,10 wait: rcall wait_10ms dec r16 brne wait ; ... rjmp mainloop ; Sprung zum Beginn der Hauptprogrammschleife ;------------------------------------------------------------------------ wait_10ms: push r16
in „Temperaturausgabe mit LM 75 u. UART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vestel_17mb170-idtv_sm.pdf
https://www.arizanotlari.com 20 https://www.arizanotlari.com 21 https://www.arizanotlari.com F. LDO LM1117 (U130, U140) Description The LM1117 is a low power positive-voltage regulator designed to meet 1A output current and comply with SCSI-II specifications with a fixed output voltage of 2.85V. This
in „LCD TV Mainboard oder T-CON defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SEPIC-1.pdf
предлагаются по довольно высокой цене. В результате поисков определились три подходящие микросхемы: LM3488MM фирмы National Semiconductor и пара микросхем MAX668EUB/MAX669EUB фирмы Maxim-Dallas. У этих микросхем много общего: они выпускаются в малогабаритных 10-выводных корпусах одинакового размера, для
in „Aus 19V Gleichstrom duale Spannungen von +12V und -12 erzeugen!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Steuern_1.html
: border-box; } .lm-TabBar-tab.lm-mod-hidden { display: none !important; } .lm-TabBar-addButton.lm-mod-hidden { display: none !important; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging .lm-TabBar-tab { position: relative; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging[data-orientation='horizontal'] .lm-TabBar-tab { left: 0; transition: left 150ms ease; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging[data-orientation='vertical'] .lm-TabBar-tab { top: 0; transition: top 150ms ease; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging .lm-TabBar-tab.lm-mod-dragging
in „Strompreis an der Ladesäule beim Arbeitgeber“ · Offtopic ·
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37838_Netzteil_NT30V_10A_KM_um_1_.pdf
L3 R63 C30 R65 100 22k I 10uH 150p IC5 R66 C28 C32 C33 4k7 2 100p - ker 1 + A 10p 47p A C 3 ker ker + LM358 C26 D19 Stromregler C35 9 0 6 0 L4 R64 C31 R67 R 1 R 1 100 10k 16V 10uH 270p C34 1n I U IC5 D27 C36 B D D20 8 k 6 22p 6
in „Frage zu ELV Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan.pdf
+5V ST10 Alle Anschlusspunkte gehen zur ELV Platine ST2 ST12 -5V +5V LM358 + b R135 r t f - Anschluss_D h 1 2 e t i P P a V V p 3 0 IC3a 1k p S S r 2 1 5 u 3 3 1 T1 S T2 T3 T4 o T5 T6 T7 T8 O T9 1 N R R134 7
in „ELV Hochleistungsnetzteilplatine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
* Bitte warten ! **************" 1560 FOR I=1 TO 20 1570 ATT=5*I 1580 IF RP>0 THEN 1610 1590 FQ=(1/10^(-ATT/10)-1)^(1/2/NP) 1600 GOTO 1640 1610 FQ=SQR((10^(ATT/10)-1)/(10^(RP/10)-1)) 1620 FQ=LOG(FQ+SQR(FQ^2-1))/NP 1630 FQ=(EXP(FQ)+EXP(-FQ))/2/W 1640 FT=B2*(FQ*BR-1)/(FQ-BR) 1650 IF FT>0 THEN N3(I)=FT/
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
* Bitte warten ! **************" 1560 FOR I=1 TO 20 1570 ATT=5*I 1580 IF RP>0 THEN 1610 1590 FQ=(1/10^(-ATT/10)-1)^(1/2/NP) 1600 GOTO 1640 1610 FQ=SQR((10^(ATT/10)-1)/(10^(RP/10)-1)) 1620 FQ=LOG(FQ+SQR(FQ^2-1))/NP 1630 FQ=(EXP(FQ)+EXP(-FQ))/2/W 1640 FT=B2*(FQ*BR-1)/(FQ-BR) 1650 IF FT>0 THEN N3(I)=FT/
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LATB_G66B_1_.pdf
von λ (typ.) TC 0.07 0.03 0.04 nm/K dom λdom Temperature coefficient ofλdom IF= 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Temperaturkoeffizient von VF (typ.) TC V – 3.7 – 3.6 – 3.1 mV/K Temperature coefficient ofVF I = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C F Optischer Wirkungsgrad (typ.) ηopt 24 13 3 lm/W Optical efficiency
in „Das passiert wenn...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LATB_G66B.pdf
von λ (typ.) TC 0.07 0.03 0.04 nm/K dom λdom Temperature coefficient ofλdom IF= 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Temperaturkoeffizient von VF (typ.) TC V – 3.7 – 3.6 – 3.1 mV/K Temperature coefficient ofVF I = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C F Optischer Wirkungsgrad (typ.) ηopt 24 13 3 lm/W Optical efficiency
in „Suche RGB SMD LED's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sle4432424041.pdf
available. It is recommended that terminals accept both IC manufacturer codes. Address 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 14 15 (dec) Address 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A … E F (hex) Meaning H1 H2 H3 H4 TM LM ICM ICT TA LA RID PIX Data A2 13 10 88 46 02 05 05 4F RID SLE 4432 Data A2 13 10 88 46 02 05 15 4F RID SLE 4442 Data
in „[V] 90St. blanko Chipkarten Kontaktbehaftet Siemens SLE4442 (18€)“ · Markt ·
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FS1273_NEU_R8b_High_Power_DPM.pdf
kleinen Fehler der Voreinstellung 1N5402 verursachen kann. -12 ZD3 LEDSzurAnzeigedesArbeitsmodus C7 C10 +12 U2 BZX79C5V6 100uF, 35V U1 LF441, LM741 100n TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstärker LED1 7 C6 D7 3 R16 C18 R12 6 R18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 100n CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schem-724464.pdf
LM339 TMAIN 7 XH-11A 1W-200K* R22 5 4148 R 0 0805-10K 0805-104 0805-471 10 VIN +5V 0805-3.6K* 0805-104 0 C16 13 TIGBT 8 OUT1 OUT2 C19 R38 11 R35 R34 PWM 9 OUT OUT C9 R21 C17 BUZ 10 0805-104 3 1/2W-33Ω Q5
in „Reparaturtips für Doppel-Induktionsplatte gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·