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CAN___C_Dez2010_Bestueckung.pdf
SW_A_C2 SW_A_P2 K1X01 K1X01 C22 100n R8 CanµC1 v1 1K R26 10K T2 NDS355N 10Dez2010 R9 10K F1 C13 10µ R1 C10 D3 0A25FF C14 1R 100n 10µ 3 R BAV70 C15 C4 I U R2 10µ T 1R C D2 D6 10µ 0 T1 NDS355N 1 X C3 J R18 A 10µ M IC4 R14 M S SS14 10K 1K D4 T4 NDS355N LED-SMD1206 C9 22p R31 10K LT1121[A](C/I)S8-5 D5 R23 10K BAV70 C21 100n C17 Q2 32,768KHz R30 10K 4n7 HausBus@ C8 22p NDS355N C20 T3 MBP-Bayern. 100n dyndns.org C5 100n R6 4K7 R20 10K R11 1R C12 10µ SW_A_P1 SW_A_C1 R13 1R C16
in „Konzept zu einem Hausbus auf CAN-Bus Basis und die Enstehung des Konzeptes“ · Haus & Smart Home ·
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CAN_uc_Dez2010_Bestueckucg.pdf
SW_A_C2 SW_A_P2 K1X01 K1X01 C22 100n R8 CanµC1 v1 1K R26 10K T2 NDS355N 10Dez2010 R9 10K F1 C13 10µ R1 C10 D3 0A25FF C14 1R 100n 10µ 3 R BAV70 C15 C4 I U R2 10µ T 1R C D2 D6 10µ 0 T1 NDS355N 1 X C3 J R18 A 10µ M IC4 R14 M S SS14 10K 1K D4 T4 NDS355N LED-SMD1206 C9 22p R31 10K LT1121[A](C/I)S8-5 D5 R23 10K BAV70 C21 100n C17 Q2 32,768KHz R30 10K 4n7 HausBus@ C8 22p NDS355N C20 T3 MBP-Bayern. 100n dyndns.org C5 100n R6 4K7 R20 10K R11 1R C12 10µ SW_A_P1 SW_A_C1 R13 1R C16
in „Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC“ · Haus & Smart Home ·
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LTM8054.pdf
1.14 1.26 V CTL Input Bias Current VCTL= 0V 22 µA SS Pin Current VSS = 0V 35 µA CLKOUT Output High 10k to GND 4 V CLKOUT Output Low 10k to 5V 0.7 V SYNC Input Low Threshold 0.3 V SYNC Input High Threshold 1.5 V SYNC Bias Current SYNC = 1V 11 µA MODE Input Low Threshold 0.3 V MODE Input High Threshold
in „DC/DC Wandler (Step Down) gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines HF-Verstärkers
Input -10dBm @3-30MHz Input 3dB ATT C14 103 R12 200R C12 103 R15 10R R22 000R VCC_Base R5 00R T1 2N5109 VCC_TX C18 103 R11 56R C10 103 R13 56R SC3387 C15 103 R1 103 C13 103 VCC_TX_Base R8 00R C19 103 T2 2N5109 VCC_TX_Base C5 103 R9 00R L3 220uH Q1 IRF530 Idq=30mA VCC_IN C1 104 1000U 16V R3 220R L1 10T Output C4 100p 1206 C29 10p Q2 IRF530 Idq=30mA R7 220R L6 220uH R2 10R T3 2N5109 C33 103 R4 10R R6 00R C32 103 R19 220R Q4 IRF530 R14 00R VCC_IN C2 104 R21 00R VCC_TX_Base U1 LT8700 VCC_TX C92 104 C94
in „MiniPA100 Schema“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Li-Ion_Protection_Circuit.pdf
R3 3.57M 2.05M Hysteresis=V ’BR1/R2+V B VT 0.1% 1% RSW 1M where: 5% B + U1 V ’= (V I R4) R4/R5 + 1/2LT1495 B OMAX + A — R5 V REF +I R4 — Li-Ion U2 10M VT=lockoutvoltage LT1389 5% VOMAX = maximum output swing 1 cell R2 1.250V (high) of U1 when V BATT is equal to 6 4.1V 3M thelockoutvoltage B 0.1% R4 E
in „5A 12V Schaltregler, so wenig Dropout wie möglich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Li-Ion_Protection_Circuit.pdf
R3 3.57M 2.05M Hysteresis=V ’BR1/R2+V B VT 0.1% 1% RSW 1M where: 5% B + U1 V ’= (V I R4) R4/R5 + 1/2LT1495 B OMAX + A — R5 V REF +I R4 — Li-Ion U2 10M VT=lockoutvoltage LT1389 5% VOMAX = maximum output swing 1 cell R2 1.250V (high) of U1 when V BATT is equal to 6 4.1V 3M thelockoutvoltage B 0.1% R4 E
in „Relais Basics - Lipo Schutzschaltung erweitern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Protection.pdf
R3 3.57M 2.05M Hysteresis=V ’BR1/R2+V B VT 0.1% 1% RSW 1M where: 5% B + U1 V ’= (V I R4) R4/R5 + 1/2LT1495 B OMAX + A — R5 V REF +I R4 — Li-Ion U2 10M VT=lockoutvoltage LT1389 5% VOMAX = maximum output swing 1 cell R2 1.250V (high) of U1 when V BATT is equal to 6 4.1V 3M thelockoutvoltage B 0.1% R4 E
in „Unterspannungsschutzschaltung auf 12V anpassen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Li-Ion_Protection_Circuit.pdf
R3 3.57M 2.05M Hysteresis=V ’BR1/R2+V B VT 0.1% 1% RSW 1M where: 5% B + U1 V ’= (V I R4) R4/R5 + 1/2LT1495 B OMAX + A — R5 V REF +I R4 — Li-Ion U2 10M VT=lockoutvoltage LT1389 5% VOMAX = maximum output swing 1 cell R2 1.250V (high) of U1 when V BATT is equal to 6 4.1V 3M thelockoutvoltage B 0.1% R4 E
in „2x6W Audio - massive Störungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Protection.pdf
R3 3.57M 2.05M Hysteresis=V ’BR1/R2+V B VT 0.1% 1% RSW 1M where: 5% B + U1 V ’= (V I R4) R4/R5 + 1/2LT1495 B OMAX + A — R5 V REF +I R4 — Li-Ion U2 10M VT=lockoutvoltage LT1389 5% VOMAX = maximum output swing 1 cell R2 1.250V (high) of U1 when V BATT is equal to 6 4.1V 3M thelockoutvoltage B 0.1% R4 E
in „Akku-Unterspannungsabschaltung - neu auslegen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines DC/DC-Wandlers mit LT1776
R_FLAG UVlo = 22V C4 1µ L1 3,3 µH C1 10µ C2 10µ VFIN R5 20k U1 LT1776 5 VIN 2 VCC 3 VSW 7 V_FB 1 SHDN 6 SYNC 4 GND 8 VC R7 22k C5 2n2 C6 100p R11 3k L2 68,0 µH C8 10µ VF_SW D3 BYM13-50 R1D 15k C10 10µ L3 3,3 µH D5 SMAJ7.5A +7.5V PWR_FLAG GND
in „step down überschwingen beim einschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation eines LT1776 Schaltkreises
LT1776, Vin, Vcc, SW, FB, GND, Vc, SUPPLY, Rser=5, 25, C4, 10uF, L1, 3.3uF, R1, 20k, C2, 10uF, C3, 10uF, U1, R2, 1k, C1, 100p, R3, 22k, C5, 0.0022uF, L2, 68uF, D1, MBRS140, L3, 3.3uF, R4, 15k, C7, 10uF, C8, 10uF, R5, 3k, R6, 400, 27V, 24V, 21V, 18V, 15V, 12V, 9V, 6V, 3V, 0V, 270uF, 275uF, 280uF
in „step down überschwingen beim einschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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MPHexEditor.pas
clicked <br> - if @link(BytesPerUnit) is changed, the selection is reset if (SelCount mod BytesPerUnit) <> 0 <br> - if @link(CaretKind) is ckAuto, the caret is a bottom line if @link(ReadOnlyView) is True<br><br></li> <li>v 06-10-2004: june 10, 2004<br><br> - added @link(RulerNumberBase) property <br
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation eines Netzteils
7v5) 8.0V 7.2V 6.4V 5.6V 4.8V 4.0V 3.2V 2.4V 1.6V 0.8V 0.0V 0ms 1ms 2ms 3ms 4ms 5ms 6ms 7ms 8ms 9ms 10ms SUPPLY L1 2.2u R1 20k Vin C4 10u C3 10u C2 100n U1 LT1776 Vic SW L2 68u L3 3.3u FB R4 15k C8 10u D1 MBRS140 C7 10u R6 400 GND R3 1k2 C1 100p C5 0.0022u V1
in „step down überschwingen beim einschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Luftfeuchtesensor_20VALVO.pdf
Kapazitätswerte des Feuchtesensors für ver- schiedene Frequenzen qFreen-z / (Frei = ih ) ‘) 1(Frei :‘12%)) F,er lt..lO O % ) I 0 10 20 30 LO 50 60 70 80 90 100 VX230495 1 kHz 116,l pF 119,7 pF 45,5 pF 10kHz 112,7 pF 115,2 pF 44,2 pF F,I f-1.) 100 kHz 109,O pF 112,3 pF 42,7 pF Bild 5. Zusammenhang zwischen der relativen
in „Hygrometer: Einkaufsliste“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Luftfeuchtesensor_VALVO.pdf
Kapazitätswerte des Feuchtesensors für ver- schiedene Frequenzen qFreen-z / (Frei = ih ) ‘) 1(Frei :‘12%)) F,er lt..lO O % ) I 0 10 20 30 LO 50 60 70 80 90 100 VX230495 1 kHz 116,l pF 119,7 pF 45,5 pF 10kHz 112,7 pF 115,2 pF 44,2 pF F,I f-1.) 100 kHz 109,O pF 112,3 pF 42,7 pF Bild 5. Zusammenhang zwischen der relativen
in „Luftfeuchte messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Luftfeuchtesensor_VALVO.pdf
Kapazitätswerte des Feuchtesensors für ver- schiedene Frequenzen qFreen-z / (Frei = ih ) ‘) 1(Frei :‘12%)) F,er lt..lO O % ) I 0 10 20 30 LO 50 60 70 80 90 100 VX230495 1 kHz 116,l pF 119,7 pF 45,5 pF 10kHz 112,7 pF 115,2 pF 44,2 pF F,I f-1.) 100 kHz 109,O pF 112,3 pF 42,7 pF Bild 5. Zusammenhang zwischen der relativen
in „Auswertung eines kapazitiven Feuchtesensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Luftfeuchtesensor_VALVO.pdf
Kapazitätswerte des Feuchtesensors für ver- schiedene Frequenzen qFreen-z / (Frei = ih ) ‘) 1(Frei :‘12%)) F,er lt..lO O % ) I 0 10 20 30 LO 50 60 70 80 90 100 VX230495 1 kHz 116,l pF 119,7 pF 45,5 pF 10kHz 112,7 pF 115,2 pF 44,2 pF F,I f-1.) 100 kHz 109,O pF 112,3 pF 42,7 pF Bild 5. Zusammenhang zwischen der relativen
in „resistiven Feuchtesensor auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Audio-Wattmeters
Audio-Wattmeter 4 R4 100ohm I 15V C5 10u R3 1k5 13 C13 100n 15V R5 17 INPUT IC2 SSM2110 LOG IN 16 LOG OUT 10 LOG IN 8 VREF 18 ABS VAL 14 ABS VAL 4 5 6 7 9 12 8 13 15V C11 100n R17 1k R18 84k5 P6 25k D1 D2 M1 1N4148 50uA LT1028 IC1 C4 10u P2
in „Gibt es einen Ringkern mit der Bezeichnung G2-3/FT16?“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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spicemodels_schottky_diodes.txt
MODEL DI_SDM03U40 D ( IS=16.5u RS=2.20 BV=30.0 IBV=500n + CJO=2.59p M=0.333 N=2.92 TT=1.44n ) *SRC=SDM10M45SD;DI_SDM10M45SD;Diodes;Si; 45.0V 0.100A 5.00ns Diodes Inc. Schottky .MODEL DI_SDM10M45SD D ( IS=290n RS=0.420 BV=45.0 IBV=1.00u + CJO=10.6p M=0.333 N=1.28 TT=7.20n ) *SRC=SDM10P45;DI_SDM10P45;Diodes;Si; 45.0V 0.100A 5.00ns Diodes Inc. Schottky .MODEL DI_SDM10P45 D ( IS=745n RS=0.792 BV=45.0 IBV=1.00u + CJO=11.2p M=0.333 N=1.39 TT=7.20n ) *SRC=SDM10U45;DI_SDM10U45;Diodes;Si; 40.0V 0.300A 5.00ns Diodes Inc. Schottky .MODEL DI_SDM10U45 D ( IS=26.8u RS=0.140
in „ltSpice Schottky's nicht auffindbar“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Filter.pdf
00 2 A C 10lo max Mit dieser Gleichung finden wir 2 A10x 10 1 F. Dellsperger 30 BFH HTI EKT Filter AH 10log min Wirdeingesetzt, erhält man nach n aufgelöst A A 10n 10 lo
in „Bessel Filter, Butterworth Filter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bauteile.pdf
29, 31, 35, 44, 45, 49 100nF 0603 C3,4,15,25,33,34,36,40,41 1uF 0805 C6,7 33pF 0603 C13,14 (braun) 10nF 0603 C17,32,42,43,46 10uF 1210 C19 100uF Case C C27 2,2uF 0805 C37,38, 30 (grau) 10nF NP0 C39 100pF 0603 C47,48 2,2nF 0603 D1 PMEG4005EJ IC 1 TPS79927 IC 2 MCP23S17SS IC 3 TSC2046 IC 4 LT3593 IC 5 SN75LVDS86 IC8 LM2992 IC9 STLQ50C18R IC10 M25P32 U1 VS1053-L L1 10uH VLF4012AT-100MR79 Q1 12,2885 Q2, 3 BSS123 R1,6,10 10 R2,11,16,21-24,27,28,30,42-44,48 1k R3 1M R4,5,17,31 100k R8,R9 22 R12-15,20,46 100 R18,34,35 0 R25,26,32,33 470 R40,41
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds1820.pdf
PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS NV Write Cycle Time wr 2 10 ms EEPROM Writes NEEWR -55°C to +55°C 50k writes EEPROM Data Retention tEEDR -55°C to +55°C 10 years AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (-55°C to +125°C; V DD = 3.0V to 5.5V) PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN
in „Thermometer mit ds18s20 und LED Annzeige“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan und Kennlinie einer Clipping-Schaltung
V(in) V(out) 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V 0V 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V V(in) R1 10k R2 56k R3 91k R4 10k U1 LT6000 IN V1 PWL(0 0 10ms 7V) D1 1N4148 V2 10V OUT .tran 20ms
in „0-5V Spannung dynamisch nach unten regeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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_Bauteile.pdf
grün 3mm, low Current D3 LT1009CZ Optional (weniger genau aber billiger ist LM336) IC1 ATMEGA_168 DIL 28 (oder 2x14 pol.) IC2 LP2950L5.0 5V low drop (Elko am Ausgang mindestens 1uF!) L1 10uH Zylinderform: D=3,5mm x 10mm R1 680
in „Transistortester AVR - Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSPICE_MITSCHRIFT_ALLES_SS20908.pdf
Parallelresonanzen 0.4K 0 100Hz 300Hz 1.0KHz 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz V(1)/I(lt1) Frequency Frage : Was ist eine Reihenresonanz…. Was ist eine Parallelresonanz R1 C1 L1 1k 1n 10uH IC = 0V IC = 0A Z = R + j( ω L+(1/ ω C)) ➔ Imaginärteil (Klammer) wird Null
in „Pspice Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bauteilliste3.txt
Halbleiter 150Stk. BYV72E-100 Doppeldiode TO247 30A/100V 28ns 0,30.- 200Stk. BD441 Trans.NPN 4A/80V 0,10.- 25Stk. BD442 Trans.PNP 4A/80V 0,10.- 50Stk. BDX34C Trans. Darl.PNP 10A/100V 0,10.- 250Stk. BUZ74 Mosfet N TO220 500V/2A/4Ohm 0,10.- 1000Stk.BC546 Trans.NPN TO92 65V/100mA 0,02.- 8Stk. 80C535 MC Siemens
in „[V] Bauteile THT“ · Markt ·
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Bauteilliste4.txt
Halbleiter 150Stk. BYV72E-100 Doppeldiode TO247 30A/100V 28ns 0,30.- 200Stk. BD441 Trans.NPN 4A/80V 0,10.- 25Stk. BD442 Trans.PNP 4A/80V 0,10.- 50Stk. BDX34C Trans. Darl.PNP 10A/100V 0,10.- 250Stk. BUZ74 Mosfet N TO220 500V/2A/4Ohm 0,10.- 200Stk. BC546 Trans.NPN TO92 65V/100mA 0,02.- 9Stk. 80535 MC Siemens
in „[V] Bauteile THT“ · Markt ·
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Schaltplan einer Spannungs- und Stromregelung
V3 LL4148, N2 LM741, C3 1000P, R7 10k, C5 1UF, R8 5.1k, RP8 1k (VOLTAGE), N1A TL072, C1 100P, R2 10k, R4 100, R3 1M, R30 1k, C14 100UF, R1 2k2, RP3 500 (Vmax), V2 1N4007, R22 300, RP4 500 (Amax), C12 0.01, C13 0.01, R21 10k, R25 4k7, R24 4k7, V5 MMBT3904LT, V6 MMBT3906T, V8 (C.C), V7 (C.V), V1 12V, N4 LM741, C11 0.1, M=15, R17 33k, R18 1k, R12 1k, R23 100, C12 100P, R19 33k, C9 1000P, RP2 10k (CURRENT), N1B TL072, C7 100P, R13 2.2k, R36 68k, R14 9.09k,
in „Wieso läßt ich das stabilisierte Netzteil nicht auf Null stellen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Spannungsversorgung mit LT1358
VCC+15V L140 47uH VCC+15V** C142 10uF C140 100nF L145 47uH C147 10uF C145 100nF VCC+15V* 8 IC145C LT1358IS8 VCC GND C143 10uF C141 100nF GND C148 10uF C146 100nF 4 VEE-15V* L141 47uH VEE-15V** L146 47uH VEE-15V
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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test.c
pgm_read_byte(f9x14 + index)); } void demoScreen(void) { glcdRect_t r; // // draw a frame // #define LT 5 // frame line thickness #define HT 50 // inner height of the frame // inner area of the frame glcdSetRect(r, 15, 15, SCREEN_WIDTH-15, 15+HT); // frame colors glcdSetFgColor(RGB(0x00, 0x80, 0x00)); glcdSetFrColor(RGB(0x00, 0x80, 0x00)); glcdSetBkColor(RGB(0x00, 0x80, 0x00)); glcdRectangle(r.X1-LT, r.Y1-LT, r.X2+LT, r.Y1); glcdRectangle(r.X1-LT, r.Y1, r.X1, r.Y2); glcdRectangle(r.X1-LT, r.Y2, r.X2+LT, r.Y2+LT); glcdRectangle(r.X2, r.Y1, r.X2+LT, r.Y2+LT); // fill inner frame // glcdSetBkColor(
in „S65 Display LS02x BMP einbinden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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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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msls.txt
... List information about the FILEs (the current directory by default). msls version 4.4.216 2008/10 for Microsoft Windows. Microsoft Windows extensions by Alan Klietz Get the latest version at http://utools.com/msls.asp -a, --all do not hide entries starting with . -A, --almost-all do not list implied
in „DOS Befehl um Datei-Änderungsdatum (sekundengenau) zu ermitteln?“ · Softwareentwicklung ·
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PartList_EZMkit.txt
kOhm | R18 | 10 kOhm | R19 | 10 kOhm | R20 | 1 kOhm | R21 | 1 kOhm | R22 | 470 Ohm | R23 | 10 kOhm | R24 | 10 kOhm | -----+-------------+-------- C1 | 22 pF | probably 15 or 18 pF C2 | 22 pF | Trimmer 6-30pF C3 | 100
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Bauteilliste2.txt
Halbleiter 200Stk. BYV72E-100 Doppeldiode TO247 30A/100V 28ns 0,30.- 200Stk. BD441 Trans.NPN 4A/80V 0,10.- 200Stk. BD442 Trans.PNP 4A/80V 0,10.- 100Stk. BDX34C Trans. Darl.PNP 10A/100V 0,10.- 300Stk. BUZ74 Mosfet N TO220 500V/2A/4Ohm 0,10.- 1000Stk.BC546 Trans.NPN TO92 65V/100mA 0,02.- 50Stk. ICL7667 MF-Treiber
in „[V] Bauteile THT“ · Markt ·
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ttester_relais.pdf
VCC BC547 VCC Ubat VCC 7 Reset 4 3 k 2 5 C10 10u 1 0 ATmega8/168/328 R 1 2 R 100k R 1 1 PC6(RESET) PC0(ADC0) 23 TP1 24 C3 20 PC1(ADC1) 25 TP2 9V AVCC PC2(ADC2) TP3 100n PC3(ADC3) 26 LT1004 21 27 2 0 4 0 6 0 AREF PC4(ADC4/SDA) 28 R 4 R 4 R 4 C1
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Schaltplan einer Sensorbeschaltung mit Operationsverstärker
osci_1.asc Right click to edit "50", the Value of R6 V1 PULSE(0 1 0 0 0 1 0) R1 10K C1 1µF NJF J1 R4 50K U1 outp D1 1N4148 R3 5K C4 100nF R5 5.5 C2 1µF 10K R2 10K LT1001 L1 1mH R6 50 C3 100nF Sensor R7 10K C5 1000nF .tran 100m startup
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan eines ESP-12E Mikrocontrollers
U2 LT1117-33, C1 10nF, C2 10uF, R2 10k, U1 ESP-12E, C3 10uF, J2 Conn_02x04_Odd_Even, J1 USB_C_Receptacle_PowerOnly_6P, J4 Conn_01x04, R1 R2.2k, S1 SHIELD, S2 GND, VBUS, CS0, MSDA, GPIO, SCLK, GND, Sheet: /
in „ESP12 wird warm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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ltc6812-1.pdf
Voltage Register Group D REGISTER RD/WR BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 CVDR0 RD C10V[7] C10V[6] C10V[5] C10V[4] C10V[3] C10V[2] C10V[1] C10V[0] CVDR1 RD C10V[15] C10V[14] C10V[13] C10V[12] C10V[11] C10V[10] C10V[9] C10V[8] CVDR2 RD C11V[7] C11V[6] C11V[5] C11V[4] C11V[3] C11V[2] C11V
in „Differenzverstärker INA105“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines CO2-Sensors mit LDO-Regler
LDO Micropower Regulator, VCCInt, OUT, SENSE/ADJ, BYP, C1, C2, 10uF, 10nF, GND, U3, LT1783-3.3, IN, NC, NC, NC, SHDN, GND, VCCExt, C3, 1uF, USB A (Source LDO), USB, USB-AFSide copper, VCC, D-, GND, VCCExt, Pins (Arduino), P1, W250B-3.60-8P, VCCInt, SCL, SDA, GND, CO2 Sensor, U1, SCD41-D-R2, VCCInt, R1, 10k, R2, 10k, VDD, SCL, SDA, DNC, DNC, DNC, GND, GND, TITLE: CO2 Sensor, REV: 1.0, Company: Your Company, EasyEDA, Date: 2025-09-13, Drawn By:
in „Review: USB→LT1763-3.3 V + SCD41-D-R2 (I²C), Funduino (ATMEGA2560)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Kurve einer Spannungsregelung
Spannungsregelung_U_transient.raw V(ua) 25.04V 25.02V 25.00V 24.98V 24.96V 24.94V 24.92V 0ms 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 12ms 14ms Netzteil_ADA452_U_transient.asc R18 360 R19 30.0k OUT SET U2 LT308 IN UE R6 4.7k R3 0.2 R12 4.7k Q3 0.2 R2 0.22 R1 2 R7 0.2 R5 1k R10 4.7k R16 0.01 C1 82p D1 1N4148 C3 47u R13 1M C4 10n Testpunkt 1 (intern) L2 Ferritperle Testpunkt 2 (Anschlußbuchse) in R14 0.01 C5 10Meg Sp Mess_GND V4 25 RZC384830 R4 10k R9 4.7k U1 ADA452 D2 1N PULSE(0 3 0.05 0.001 0.001 0.05) .tran 0 0.015 0.0m
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code · · Screenshots
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ubasic.c
int relation(void) { int r1, r2; int op; r1 = expr(); op = tokenizer_token(); while(op == TOKENIZER_LT || op == TOKENIZER_GT || op == TOKENIZER_EQ) { tokenizer_next(); r2 = expr(); switch(op) { case TOKENIZER_LT: // '<' r1 = r1 < r2; break; case TOKENIZER_GT: // '>' r1 = r1 > r2; break; case TOKENIZER_EQ
in „Basic Interpreter für uC ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteilliste.txt
Halbleiter 200Stk. BYV72E-100 Doppeldiode TO247 30A/100V 28ns 0,30.- 300Stk. BD441 Trans.NPN 4A/80V 0,10.- 300Stk. BD442 Trans.PNP 4A/80V 0,10.- 100Stk. BDX34C Trans. Darl.PNP 10A/100V 0,10.- 300Stk. BUZ74 Mosfet N TO220 500V/2A/4Ohm 0,10.- 1000Stk.BC546 Trans.NPN TO92 65V/100mA 0,02.- 50Stk. ICL7667 MF-Treiber
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Bauteilliste.txt
Halbleiter 200Stk. BYV72E-100 Doppeldiode TO247 30A/100V 28ns 0,30.- 300Stk. BD441 Trans.NPN 4A/80V 0,10.- 300Stk. BD442 Trans.PNP 4A/80V 0,10.- 100Stk. BDX34C Trans. Darl.PNP 10A/100V 0,10.- 300Stk. BUZ74 Mosfet N TO220 500V/2A/4Ohm 0,10.- 1000Stk.BC546 Trans.NPN TO92 65V/100mA 0,02.- 50Stk. ICL7667 MF-Treiber
in „[V] Bauteile THT“ · Markt ·
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INTERRUPT_PROGRAMMATION_DES_LESERS.HTML
nbsp;</font></font></font><font color="#008000">'Platzmangel jedoch maximal nur 10 Zeichen beanspruchen.</font><BR> <font face="Courier"><font SIZE="1"><font color="#000000"> </font></font></font><B><font color="#000080">Dim</font></B><font color="#000000
in „RXC Interrupt Problem ( Bascom)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester2.pdf
Ubat VCC VCC Reset C10 10u 3 k serial 1 0 k 1 R 1 ATmega8/168/328 R 1 2 R 1 23 PC6(RESET) PC0(ADC0) TP1 C3 PC1(ADC1) 24 TP2 20 25 9V 100n AVCC PC2(ADC2) 26 TP3 21 PC3(ADC3) 27 LT1004 k k k AREF PC4(ADC4/SDA) R 7 R 7 R 7 C1
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1LTC2433-1fa.pdf
5.5V (Note 8) 0.8 V IL CC SCK 2.7V V CC 5.5V (Note 8) 0.6 V IIN Digital Input Current 0V V IN VCC –10 10 A CS, F O IIN Digital Input Current 0V V IN VCC(Note 8) –10 10 A SCK C IN Digital Input Capacitance 10 pF CS, O C IN Digital Input Capacitance (Note 8) 10 pF SCK V High Level Output Voltage I = –800
in „AVR ISP mkII sagt Kurzschluss zwischen SCK & MOSI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sg3525.pdf
VCC T U R27 C8 O V 10k 470p Q5 2N3055 R19 C7 OUT 0.22 D5 1N4148 R17 7 470p 47 8 R14 4 C R18 D7 1N4148 Q B 100 V3 R25 220 1k5 U4 PNP Q3 VOUT=5* R26/R25 5 LT1014D R21 6 C R26 10k Q 4 1k5 R23 R20 C V4 1k B C6 R22 4k7 10 10µ
in „DC/DC Wandler IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC2945.pdf
10 3.0 8 2.5 110 ) ) 6 2.0 μ μ ) ( ( ( S 70 S 4 D 1.5 E E VA I I 2 1.0 30 0 0.5 –10 –2 0.0 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 –10 –5 0 5 10 V + (V) V + (V) I (μA) SENSE SENSE ADR 2945 G16 2945 G17 2945 G18 2945f
in „U/I/P Metrer für Netzteile“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2945f.pdf
10 3.0 8 2.5 110 ) ) 6 2.0 μ μ ) ( ( ( S 70 S 4 D 1.5 E E VA I I 2 1.0 30 0 0.5 –10 –2 0.0 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 –10 –5 0 5 10 V + (V) V + (V) I (μA) SENSE SENSE ADR 2945 G16 2945 G17 2945 G18 2945f
in „I2C mit Bascom Fehlersuche bei LTC2945“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·