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klet-gt070313.pdf
eines Netzwerkanalyseverfahrens bestimmt wer- den. a) (2 Punkte) Wie viele Zweige und Knoten enth¨lt das Netzwerk? b) (3 Punkte) Skizzieren Sie den gerichteten Graphen des Netzwerks. c) (3 Punkte) Wie umfangreich sind die Gleichungssysteme, die vom Knotenpotentialverfah- ren bzw. vom Maschenstromverfahren
in „Netzwerkanalyse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TM1637Display.cpp
content="5F5BD41F:2F3F:13D692FD:568AC0A2" name="octolytics-dimension-request_id" /> <meta content="/<user-name>/<repo-name>/blob/show" data-pjax-transient="true" name="analytics-location" /> <meta content="Rails, view, blob#show" data-pjax-transient="true" name="analytics-event" /> <meta class
in „7-Segmentanzeige an Atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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obC16x.pdf
. . . . . . . . 8 2.1.8 Strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.1.9 TABLEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.1.10 POINTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.2 Kontrollstrukturen . . . . . . . .
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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572727.html
="math inline">></span> on <span class="math inline"><</span>Bedingungen für ersten join<span class="math inline">></span> join <span class="math inline"><</span>Tabelle3<span class="math inline"><</span> on <span class="math inline"><</span
in „Wirklich nutzbare Alternative zu Word un Excel?“ · PC Hard- und Software ·
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Ultraschallotrungssystem_Lego_Mindstorms.pdf
der Entfernung zum Sender fa¨lt. Diese Messung wurde mit konstanter Signalsta¨ke am Sender durchgefuh¨t. Abhängigkeit der Spannung am Empfänger von der Entfernung Sender bei 10 Vpp, 40 kHz (sinus), optimale Ausrichtung der Kapseln
in „Ortung mittels Ultraschall - Projektvorstellung / Hilfegesuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mindstorms.pdf
der Entfernung zum Sender fa¨lt. Diese Messung wurde mit konstanter Signalsta¨ke am Sender durchgefuh¨t. Abhängigkeit der Spannung am Empfänger von der Entfernung Sender bei 10 Vpp, 40 kHz (sinus), optimale Ausrichtung der Kapseln
in „Suche Transreceiver Ultraschallkapseln mit 80° Detektionswinkel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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c64.pdf
Tongenerator 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . 2.9 Der Analog-/Digitalwandler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . 2.10 Spezielle Effekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „C64 SID mit Arduino Duemilanove ansteuern (korrigierte Version)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IntLib.txt
Transformer\Wuerth_Elektronik_Passive_Components_Power_Magnetics\WE-FB 3751 Flyback Transformer for LT3751.IntLib AltiumLive\Inductor Transformer\Wuerth_Elektronik_Passive_Components_Power_Magnetics\WE-FB Flyback Transformer suitable for LT3573_LT3574_LT3575_LT3748.IntLib AltiumLive\Inductor Transformer
in „Altium 5.1.x Offline Libs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hantek_DSO5062B_250MHz_input_stage_mod.pdf
for channel A here and in the following for simplicity): R01_2 = 30R Q01_1 = MMBF4392 Q01_2 = MMBTH10LT1 RX1_1..4 = 280R RA01_1/2 = 22R U01_3 = LMH6522 I did some measurements and simulations, and after some experimenting I came to the following set of modifications. In some cases they contradict tinhead
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Reference_LT1027_V1_01_komplett.pdf
GND R3,1k25 Ref_1 3 m C C 5 F 1 5 5 4 3 6 R 1 p REG104 1 Powerindicator 1.000V after trimming p 2 LT1027LS8-5 4 R4,5k 5 1 C 6 6 2 3 , 2 0 2 , 1 2 1 1 3 F 3 F P3B P3M GND GND GND GND 1 6 C 1 0 C 1 µ 1 1 1 ° R1 5 0 1 K31 K32 3 / 1 1 1 1 1 R p K5 K6 K7 K8 VTrim = +/- 50mV, RTrim = 10K 2 5 Vout = 4.995 - 5.005 , Trim range -> +/- 5mV with 1K @ RTrim 10K 5 Reduce Trim range with 5K fix, 1K var, 5K fix combination Buffer + Filter FilterDesignaccordingtoBurrBrown"Voltage-ReferenceFilters"Figure2 TemperatureControl R34 8 7 2 1 Mainboardside D D +5V +5V
in „Spannungsreferenz justieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tbasic.c
{ sign = 1; value = -value; } else { sign = 0; } lbuf[6] = 0; dig = 6; do { lbuf[--dig] = (value % 10) + '0'; value /= 10; }while (value > 0); if (sign) lbuf[--dig] = '-'; while (6 - dig < d) { uart_putchar(' '); d--; } uart_putstring(&lbuf[dig]); } int16_t getnum(void) { int16_t value, tmp; uint8_t
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Keysight-Agilent-HP-1142A.pdf
10% 50VDC AL 28480 0180-3298 C5 0160-6500 4 CAPACITOR-FXD 0.01UF ±10% 100VDC CER 28480 0160-6500 C6 0160-6500 CAPACITOR-FXD 0.01UF ±10% 100VDC CER 28480 0160-6500 C7 0160-6500 CAPACITOR-FXD 0.01UF ±10%
in „Isolierter Tastkopf, Isolated Oscilloscope Probe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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readme_eclipse.html
******* Mac ************** --> <tr class="c1"> <td rowspan="2">Apple Mac OS X</td> <td rowspan="2">10.6</td> <td rowspan="1">Universal 32-bit</td> <td rowspan="2">Apple Java 10.6 Update 2</td> <td rowspan="2">Cocoa</td> </tr> <tr class="c1"> <td rowspan="1">Universal 64-bit</td> </tr> </table> </center
in „HILFE BEI INSTALLIERN EINES PROGRAMMS“ · PC Hard- und Software ·
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Frequenzzaehler_-_die_zweite.pdf
ist etwa 300 mV eff Wir bauen einen kleinen Frequenzzähler Teil 2 Seite 3 und die des Rauschens etwa 10 mV effFür ei- Eingang eine ganz gut einstellbare Hysterese ne schnelle Eingangsstufe mit etwa 100 MHz und die Schaltgeschwindigkeit wird auch Bandbreite sollte man daher die Hysterese nicht beeinträchtigt
in „PIC - Frequenzzähler weit über 50 MHz auf die minimalistische Art“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Make_your_own_software_for_the_PCSGU250.pdf
Boolean; Description Starts the PCSGU250.EXE program. Result Boolean: TRUE means that the PcLab2000LT program is run. Example procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if Start_PCSGU250 then begin Run.enabled:=true; Single.enabled:=true; end; end; Stop_PCSGU250 Syntax PROCEDURE Stop_PCSGU250
in „Bediensoftware für PCSU01 (Mini PC Scope von Velleman) unter Linux“ · PC Hard- und Software ·
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hier.txt
uberschrift" size="80" /> </label> <label> Bild <input type="text" name="bild" value="keins" size="10" /> </label> </td> </tr> </table> <table width="837" border="0"> <tr> <td width="244"><label> Tag (07, 15, 21) <input type="text" name="tag" size="2" maxlength="2"/> </label></td> <td width="278"><label
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SPIsourceATtiny.txt
dadurch kontrollierte ; Datenübertragung per SPI ; Schaltung : SPI: MOSI, MISO, SCK ATMega8 zu ATTinys lt. Datenblatt ; ATMega8 - ATTiny2313 ; C1 - B0 ; C2 - B0 ; C3 - B1 ; ATtiny2313 auf Steckboard verbunden mit ATMega8 auf MYAVR-Board ; verbunden über SPI, ATMega als Master, ATTiny als Slave ; zur Anzeige
in „SPI Kopplung von ATmega8 und ATtiny 2313“ · Projekte & Code ·
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Hewlett_Packard_Operating_and_Service_Manuals_for_HP361XA_30W_Bench_Series_DC_Power_Supplies.pdf
Voltage - Less than 200 uV rms and 2 mV peak current when the high current range is selected. topeak(10Hz-10MHz) E3610A: Vn,0115 V V, '02- = 8 V 'oi=2A '02 = 3 A Constant Current - Less than 200 uA rms and 1 mA peak E3611A: Voi=35 V 20 V 01=0.85 A IQ2= 1.5 A topeak(10Hz-10MHz) E3612A:Voi=120V ^02 ==60V
in „Gebrauchtes Labornetzteil HP Agilent“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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AVX_cx7r.pdf
Size Impedance vs. Frequency 1,000 pF vs. 10,000 pF - X7R Impedance vs. Frequency 0805 10,000 pF - X7R 100,000 pF - X7R 10.00 10 10 1,000 pF 1206 1206 10,000 pF 1210 0805 , 1210 ,1.00 , 1.0 c 1.0 c c a a a d e e p p0.10 p 0.1 I 0.1 I I 0.01 .01
in „Ist die Kapazität frequenzabhängig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM.pdf
Input Leakage V = V or GND ±0.1 ±1 ±1 µA I 6.0 I CC Current IOZ 3 State Output VI= V IHor VIL ±0.5 ±5 ±10 µA Off-state Current 6.0 V = V or GND O CC ICC Quiescent Supply 6.0 V I V CC or GND 4 40 80 µA Current AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (C = 50 pF, Input t =Lt = 6 ns) r f Test Conditions Value T A = 25
in „74HC299 8-bit PIPO Shift Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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53131a_53132a_bedienungsanleitung_deutsch_komprimiert.pdf
pPRINT?HELP? i ⅛⅛⅞⅞⅞⅜g 4 π ⅜ ffEC4LL4 ∣flEG⅜U5 8EN$TW.:MED π I RECALL2Ö 0 π SS5∞S⅞%⅛ 502 I |DC (®) X10 10 0kHzz 1MΩQ I ∣ CAC Attenuate Filter π ≡ ⅛ β β ⅛ χ. ⅛S≡⅞ Λ β ⅞ S j ≡ β ⅛ ⅛ . < JU ≤iββ⅛ i CH11:50OHMHM⅛- CH1: X1O ATT | CH1: LP FILT |E $ t ≠ ii . t S CH'i;1M0HM RSS ______ CSV MAΠ ≡i W: NO l_LT |s
in „[V] HP/Agilent 53131a/53132a Bedienungsanleitung deutsch“ · Markt ·
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textdisplayadapter_2.pdf
Display wird mittels des PFS154 Controllers im 4-Bit Modus betrieben. Die Dateneingangsleitung Pin 10 (PWM oder UART) ist der GPIO-Port PA4. Datenframe der proprietären PWM-Version Im Ruhezustand (es wird nichts gesendet) muß die Datenleitung auf high gehalten werden. Ein Wechsel von high nach low stellt
in „"Intelligenter" Textdisplayadapter mit Padauk PFS154“ · Projekte & Code ·
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Datum_LPRO-101.pdf
(MC10ELT21D) 3-5 98 118 118 119 119 120 2, 4 (LT1016) TYP LPRO 86 96 138 152 156 158 1 FRK LN 103 130 149 158 160 161 1 1. The Wenzel oscillator was used as a reference source for the phase noise test set.
in „Ausgangsschaltung 10MHz Referenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Rhode_Schwarz_URV3_RF-Millivoltmeter_Schematics.pdf
Sch olterplotte D Switch boord R81 180 302.9611 ) 2 3 f1 5 /¡6 7 Y I i I t- -l s I E BU BU /S T BU 1/10 C8 12 R14 + c10 I 7 22p 100k 100k 22v BU1/6 I ,1, T6 I7 L- i BCY59 BCYTg I I +6V -6V 1 ir R13 5 3 3 c9 120k 120k c11 I + I 221.t 22lt S + 15V 5v c1 R1 C2 -'t ¡ 2 2 22n 100 'ln GLl GL2 20 ls t, BAV45
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Rhode_Schwarz_URV3_RF-Millivoltmeter_Schematics.pdf
Sch olterplotte D Switch boord R81 180 302.9611 ) 2 3 f1 5 /¡6 7 Y I i I t- -l s I E BU BU /S T BU 1/10 C8 12 R14 + c10 I 7 22p 100k 100k 22v BU1/6 I ,1, T6 I7 L- i BCY59 BCYTg I I +6V -6V 1 ir R13 5 3 3 c9 120k 120k c11 I + I 221.t 22lt S + 15V 5v c1 R1 C2 -'t ¡ 2 2 22n 100 'ln GLl GL2 20 ls t, BAV45
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
Def: U_nom = 24 V U_max = 26 V TP10 24V-POS C10 10u 50V GND R10 1M U10 LT8301 EN/UVLO 1 VIN SW 4 TP11 EN 1 R12 110k RFB 3 GND R11 68k GND TP12 GND UVLO+ = 22 V UVLO- = 21.5 V D10 Z1SMA39 D11 BAT46GWJ L10 750313970 4 1 5 6 8 D12 SK33A C11 10u 50V C13 10u 50V C15 10u 50V OUT1-P OUT1-N D13 SK33A OUT2-P OUT2-N D14 red R13 1k R15 1k TP13 TP14 TP15 D15 red R14 1k R16 1k TP16
in „Review LT8301 Flyback“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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4412f.pdf
14V IN SENSE SENSE IN PowerPath Controller V PowerPath Switch Forward Regulation V – V , 2.5V V 28V 10 20 32 mV FR IN SENSE IN Voltage V RTO PowerPath Switch Reverse Turn-Off V SENSE– VIN 2.5V V IN 28V 10 20 32 mV Threshold Voltage 4412f 2 LTC4412 ELECTRICAL CHARACTERISTICS The denotes specifications
in „Akku_bei_MP3-Player“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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QEagleBeta.pdf
F%N/%S.%C%R" xrefpart="/%S.%C%R"> <libraries> <library name="QSpice"> Seite 6 QEAGLE <description><b>Coilcraft SMD Inductors</b><p> <author>Created by librarian@cadsoft.de</author></description> <packages> </packages> <symbols> <symbol name="COM"> <description>Gemeinsamer
in „QSPICE von Mike Engelhardt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SK6812_MINI_3535_LED_Datasheet.pdf
Flux vs. Forward Current 150% 150 120% RED 100% A 20 RED 80% BLUE/GREEN r 60% C BLUE/GREEN r 40% r F10 20% 0.00 1 0 10 15 20 50 150 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Forward Current(mA) Forward Voltage(V) Tj=25 °C Thermal Pad Temperature vs. Relative Light Output Wavelength Characteristics 120% 100% u BLUE/GREEN
in „Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_Segment__SCH.pdf
BCD/7-SE G 5 3 LT\ 1 4 BI\ 3 a,10,11a 3 1 b,10,11b 2 1 5 ENL\ c,10,11c 1 7 D0 9D,1 d,10,11d 0 1 9 2 D1 9D,2 e,10,11e 2 D2 9D,4 f,10,11f 5 6 D3 9D,8 g,10,11g 1 + 4 1 V 1 2 R K 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 S T C 1 3 7 D9 D10 D11 D12 D13 D14 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2
in „LED leuchten nicht mit Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED_Segment__SCH2.pdf
BCD/7-SE G 5 3 LT\ 1 4 BI\ 3 a,10,11a 3 1 b,10,11b 2 1 5 ENL\ c,10,11c 1 7 D0 9D,1 d,10,11d 0 1 9 2 D1 9D,2 e,10,11e 2 D2 9D,4 f,10,11f 5 6 D3 9D,8 g,10,11g 1 + 4 1 V 1 2 R K 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 S T C 1 3 7 D9 D10 D11 D12 D13 D14 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2
in „bis zu 500 LEDs für Beleuchtung in Setzkasten ansteuern, nur wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_Segment__SCH2.pdf
BCD/7-SE G 5 3 LT\ 1 4 BI\ 3 a,10,11a 3 1 b,10,11b 2 1 5 ENL\ c,10,11c 1 7 D0 9D,1 d,10,11d 0 1 9 2 D1 9D,2 e,10,11e 2 D2 9D,4 f,10,11f 5 6 D3 9D,8 g,10,11g 1 + 4 1 V 1 2 R K 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 S T C 1 3 7 D9 D10 D11 D12 D13 D14 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2
in „LED mit Konstanzstrom steuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC3824fg.pdf
. Programmable Current Limit n Available in a Small 10-Pin Thermally Enhanced Otherfeaturesincludecurrentlimit,soft-start,micropower MSE Package shutdown, and Burst Mode disable. TheLTC3824isavailableina10-leadMSEpowerpackage. Applications L, LT, LTC, LTMand
in „DC/DC Wandler Vin 15-50V, Vout 12V 9A!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Quadrature Sampling Detectors Tayloe Mixers
Quadrature Sampling Detector | Tayloe Mixer Joe G. (DL3AKB) RF signal in SINE(0 10u (HF)) C10 220n L1 50uH L2 50uH L3 50uH S1 MYSW 10 V_0_deg S2 MYSW 01 V_180_deg S3 MYSW 1.0 V_0_deg S4 MYSW V_180_deg Tayloe-Mixer BW = 150 kHz low-pass 2nd order cut-off 277 KHz C2 10n C3 10n L4 33uH L5 33uH C4 10u C5 10u C7 10n C8 10n R1 100k R2 100 R3 100 C9 10u LT6231 C1 27pF C6 27pF R6 100k Only the I branch Q is identical V2 V1 3.3 V5 1.65 BIAS low-pass cut-off 48 KHz Gain 60 dB .tran 100 250u 40u 5m .param
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Multiplexers mit Tiefpassfilter
RF signal in K L1 L2 L3 1.0 10.5uH 10.5uH 10.5uH BIAS AC 1 SINE(0 10u(RF_freq)) Multiplexer S1 S2 S3 S4 MYSW V_0_deg V_180_deg V_0_deg V_180_deg C2 C3 1n 1n L4 L5 33uH 33uH C7 C8 1n 1n C4 C5 10u 10u R3 R2 100 100 QSD-low-pass cut-off 38 KHz C1 27pF R1 100k R6 100k LT6231 C6 27pF I1 V1 3.3 V5 1.65 BIAS Simulation Control .tran 100u 250u 40u 5m ;;ac dec 10 10 1000Meg; .param MYSW SW(Vt=0.9 Vh=0 Ron=3 100G) LO_period=(1/LO_freq) SW_time=(LO_period/4) LO_freq=(RF_freq
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Tabelle mit technischen Daten von SMBJ-Zener-Dioden
9.44 10.40 1 14.4 SMBJ9.0A KV AV 9.0 10.00 11.10 1 15.4 SMBJ10A KX AX 10.0 11.10 12.30 1 17.0 SMBJ11A LZ AZ 11.0 12.20 13.50 1 18.2 SMBJ12A LE BE 12.0 13.30 14.70 1 19.9 SMBJ13A LG BG 13.0 14.40 15.90 1 21.5
in „Reverse battery protection mit P Kanal Mosfet klappt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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ABLIC-S-8520-8251_Series.pdf
C [ m Ta = 25C S S t10 t10 Ta = 85C 5 5 Ta = 85C 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16 V [V] V IN] IN (osc= 300 kHz) 10 8 Ta = 40C s6 Ta = 85C m S t4 Ta = 25C 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 VIN[V] 26 STEP-DOWN,PWMCONTROLorPWM
in „EHAYP 7606 - Welcher IC?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines 10W Leistungsverstärkers
DUBUS TECHNIK IV 10 W Power Amplifier for 13cm +13.8V/3A N1 N2 C4 22u LT1984CP V OUT IN OUT C3 1u GND +9.9V C1 10u R1 27R C2 10u R2 1k BND ICL7668CPA LS -5V R3 10k D1 ZD4V7 P1 C6 10u C7 1u 2kE R17 C28 1n C23 100n 1R/1.4V C21 10u C22 10u In C8 47pF C13 47pF R4 39R R5 6k8 E B=2 C12 B=2 C19 10n C10 B=2 R11 22R R12 22R R13 100R R14 100R T2 MOP3986 Out HP2088 R16 47R C14 D=2 C16 1n C24 1u C18 100n MON. +9.9V T3 MOP3986 R6 100R R7
in „welche PA für QO-100 uplink?“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Boost-Konverter-Schaltung mit ATtiny824
PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PB0, PB1, PB2, PB3, GND, Q3 BC557, D3 1N4148, Q1 2N7000, D2 1N4148, R2 10k, R4 1k, C2 100n, C3 100u, C4 100n, C5 100u, R3 10k, D1 15V, R8 10k, C6 100n, C7 100n, C8 100u, R9 10k, C9 1u, C10 10n, U3 LT115B, BOOST, D4 1N4148, C11 100n, Q4 IRLB8749, T_GATE_DR, T_GATE_FB, INPUT, V+, V-, T_SOURCE, SENSE+, SENSE-, R11 10m, R12 10m, Q5 IRLB8748, C12 1500u, KL1 2, NTC_IN, 4, NTC-, KL30_3A, J3, J4, KL31 2
in „PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Messung einer Messschaltung
Ende Spannungsstabilisierung Spannungsref +2,5V AD8642ARMHZ U_R1 Impedanzwandler U1 LM4040B25DBZR LT8654-2.5 10k 40V C1 100u C2 100u Impedanzwandler U2 AD8642ARMHZ Ua=+2,5V -10V 20k R3 20k R4 10k R5 20k U6 AD8642ARMHZ Impedanzwandler R7 10k U4 AD8642ARMHZ Adderschaltung R1a 10k R1b 10k U4 0...5V Stauchen
in „Messsignal stauchen und shiften“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Kennlinienschreiber_02_05.pdf
entdeckt, dass einige Operationsverstärker gegen Rail-to-Rail Typen ausgetauscht werden, damit sicher 10V erreicht werden können. Uwe hat damals statt dem TL081 einen LT1677 verwendet und statt dem TL082 einen AD8620. Da diese OPV einen Overkill darstellen können auch günstigerer OPVs verwendet werden.
in „Kennlinienschreiber mit AVR-µC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils mit LT3748
IN C10 220µ C8 220µ C9 220µ V1 24 Rser=2 R6 93k R5 357k EN/UVLO U1 LT3748 Vin R1 220k C5 22p D2 VS-ESTH1512 R2 240k R3 6.04K TC R9 56k C1 4.7n Vc SS 10n GND C2 10µ Sense R8 470 C6 10p INTVcc R7 10m 750315340 Wurth Electronics Midcom Pri Sec Pri Aux D1 VS-ESTH1512 C3 110µ Rload1 5 OUT C7 110µ Rload 10k Rload2 600 S1 SW V2 PULSE(0 1m 1m 1n 1n 1000m)
in „LT3748 24V zu 220V Wandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Feedback.pdf
R2 400k R3 U1 R6 R5 R4 Feedback V1 225k LT1797 1k 1k 1k R1 9 C2 C1 30k C3 10µF 10µF 10µF V2 V3 PULSE(055 0 10ns 10ns 6us 100us) .tran 1000ms --- H:\Projekte\LTSpice\Buck FB uc\Feedback über PWM steuern.asc ---
in „Stepdown Schwingt in kleinem Frequenzbereich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan und Frequenzgang-Diagramm eines Netzteils
Test_Netzteil82_DAC.asc 120dB 110dB 100dB 90dB 80dB 70dB 60dB 50dB 40dB 30dB 20dB 10dB 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB 100mHz 1Hz 10Hz 100Hz 1KHz 10KHz 100KHz 1MHz 10MHz Cursor 1 Mag: 58.238281 dB Phase: -128.36993° Group Delay: -2.257254us
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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LTC2631.pdf
tionthattheinterconnectionofitscircuitsasdescribedhereinwillnotinfringeonexistingpatentrights. 27 LTC2631 TYPICAL APPLICATION Programmable ±5V Output 5V 0.1μF 5V 4 5 – 0.1μF 1 10V LTC2054 3 + 8 M9 0.1μF 5 6 2 9 M3 7 1.7k 1.7k 8 VCC REF 10 VCC REF_SEL M1 6 3 SDA 7 1 LT1991 OUT VOUT = ±5V I C BUS 2 LTC2631A V OUT 2 P1 REF SCL -LM12 P3 VEE 5 CA0 1 3 P9 4 CA0 GND 4 0.1μF –10V 2631 TA03 RELATED PARTS PART NUMBER DESCRIPTION COMMENTS LTC1663 Single 10-Bit VOUT DAC in SOT-23 VCC = 2.7V to 5.5V, 60μA, Internal Reference, SMBus Interface 2 LTC1669 Single 10-Bit VOUT DAC in SOT-23 VCC = 2.7V to 5.5V, 60μA, Internal Reference, I C Interface LTC2360-LT2362
in „STM32 -> LTC2870 -> DA-70157“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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200831914164131428.pdf
. Cext. (F) Rext. (Ohm) Frequency (MHz) 1.5K / 2K / 3.3K / 4.7K 14.0 C=0P 5.1K 13.2 5.6K 12.5 6.8K 10.9 8.2K 9.4 10.0K 8.0 15K 5.7 http;//www.mcu.com.cn P. 21 MAR-2008 VER1.1 CMS16P52/53/55 1.5K / 2K / 3.3K 9.5 4.7K 7.6 5.1K 7.0 C=10P 5.6K 6.7 6.8K 5.7 8.2K 4.8 10.0K 4.1 15K 2.9 C=22P 1.5K / 2K / 3.3K
in „Lüfter mit Lauflicht modifizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Milliohmmeter-Projekts
IC4 MC78M05BTG, IC3 LT3092EST#TRPBF, IC1 Arduino_Nano_v3.x, J1 B4B-XH-A, J2 B4B-XH-A, J3 B4B-XH-A, C1 0.3u, C2 0.3u, C5 0.1u, C6 10u, C9 10u, C10 0.1u, C12 0.1u, C13 10u, R2, R3, R10 100, Sheet: milliohmmeter.klcad_sch, Title
in „Beurteilung erster PCB-Entwurf“ · Platinen · · Schaltpläne
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File_FAT.txt
cntSecOfClust); // sektor neu laden, weil löschen der chain, den puffer nutzt. } } if(file.attrib==0x10&&file.name[0]=='.'){ // "." oder ".." eintrag erkannt, löschen ! sector[i<<5]=0xE5; // eintrag als gelöscht markiert bufferDirty=1; // puffer eintrag gemacht } if(file.attrib==0x10&&file.name[0]!='
in „MMC SD library FAT16 FAT32 read write“ · Projekte & Code ·
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PollinEncoder.asm
abgeändert von (rulixa) ;*http://www.mikrocontroller.net/topic/172127#1650592 ;* OLD NEW Drehrichtung ;* 11 10 rechts ;* 10 00 rechts ;* 00 01 rechts ;* 01 11 rechts ;* ;* 00 10 links ;* 10 11 links ;* 11 01 links ;* 01 00 links = gegen Uhr ;* neu, old, flag, B, C ,A schon im Hauptprogramm definiert ;********
in „Hilfe zu Drehencoder-Auswertung nach Wiki“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Preview_of__io.h_.pdf
tt>-mmcu=</tt> compiler command-line switch. This is done by diverting to the appropriate file <tt><avr/io</tt><em>XXXX</em><tt>.h></tt> which should never be included directly. Some register names common to all AVR devices are defined directly within <tt><avr/common.h></tt> , which is included
in „µC am Mac mit C programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·