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Schaltplan eines Stromquellen-Schaltkreises mit LT3092xST
24V 100n LT3092xST 1 2 3 10K 10K Iref_20 240 10 100n 1 2
in „Präzise Referenzstromquelle 20mA 0,1%“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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basic1.asm
neuneu-oldold als Index) enctab: ;nn oo, nn oo .db 0, 0 ;00 00, 00 01 ;2 bytes je Zeile .db 2, 0 ;00 10, 00 11 ;weil Assembler sowieso .db 0, 0 ;01 00, 01 01 ;auf word auffüllen würde .db 0, 1 ;01 10, 01 11 ;bisher verwendete Tabelle .db 1, 0 ;10 00, 10 01 ; Adr_1=1 Adr_2=2 .db 0, 0 ;10 10, 10 11 ; Adr13
in „Dynamisierung Encoder speziell für DDS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Software-Screenshot eines FSK-Decoders und Wasserfall-Spektrogramms
10:27 Local Europe/Berlin (CEST) ENGL-KAN,-W 49.6N LT: 16 C FR ZI SCHW 5-7 2.5M SH SA 13. 00Z 5-6 SOPPZ 3-4 2 M // SOLE 49.3N 10. WT: 17 C FR 12. W 5-6 7 3.5 SA 13. 00Z 7-8 3.5 M SH SA 10WZ 4 PYZAW WMT M SH DDH47 GER database: community 147 kHz 148 kHz 10:27 12.09.2025 FSK decoder Station: Weather, Germany Weather Ham/Utility 147.3 DDH47 select band FSK preset 85 select 5N1.5 select ITA2 Next Prev decode auto Clear Log min Test RF WF14 Audio User Stat
in „Neue österreichische Mittelwelle hat Testbetrieb aufgenommen“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Schaltplan eines Schaltreglers
Power supply input 12V dc, 1A Center pin is + J1 PJ-063AH 12V C4 100uF 35V F 12V C7 100uF 35V F 12V C10 10uF 0805 2mR 12V L1 10uH 7070 3,5A 33mR U2 LT8365 16 SW1 14 SW2 3 VIN 17 GND 1 ENABLE_UA 12 EN/UVLO SYNC/MODE 10 RT 11 SS 5 VC 1 C18 1.0uF 25V 0603 X5R 2 VR1 2.5k 3314G 20% 7 BIAS 9 FBX 180V UA D1 ES2F
in „klassischer Step Up in Verbindung mit Spannungsvervielfacher dahinter - Erfahrungswerte?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schottky_crossreference.pdf
40CPQ035 MBR4045PT 40CPQ045 MBR4050PT 40CPQ050 MBR4060PT MBR4060WT MBR735 MBR735 MBR745 MBR745 MBRS130L 10BQ030 MBRS140 10BQ040 MBRS140 CMSH1-40 MBRS340 30BQ040 S100 10MQ100N S310 30BQ100 SB1100 11DQ10 SB140 11DQ04 SB150 11DQ05 SB160 11DQ06 SB3100 31DQ10 SB330 31DQ03 SB340 31DQ04 SB350 31DQ05 Schottky Cross
in „Ersatztyp für Schottky Diode 11dq06“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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zukunft67.pdf
sind h e u te bis zu 20 000 T ra n sisto re n ent¬ h alten . F ä llt d u rc h sc h n ittlic v o n 10 M illionen T ra n sisto re nein er je S tu n d e au s (m an sp ric h t v o n ein er A u sfallrate von 10- ;/h , so b e d e u te t d a s: D e r R ech n er is t d u rc h sc h n ittlic h alle 500 S tu n
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Schaltplan einer Konstantstromquelle mit LT3083
Current Source VIN 10V IN LT3083 VCONTROL 10µF OUT 0.33Ω IOUT 0A TO 3A SET 20k 10µF 3083 TA03
in „Einfache Strombegrenzung Stellbereich 500-1200mA; Drop bis 1,25V gesucht?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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funk.pdf
. . . . . . . . . . 8 2.2 GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2.1 Grundprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2.2 Laufzeitmessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2.3 Laufzeitdi▯erenzmessung . . . . . . . . . . . . .
in „Positionsbestimmung??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints.pdf
8 JP1 1µ 100n ADJ 100n 1 GND GND GND 2 L1 R2 3 4 Inductor 240 LM317LD 4 22µH 5 GND 1 6 6 IC1 R3 7 LT3465F 8 u W 9 O SVin 5 330 10 V C2 Header 10 3 FB CNTRL 4 GND JP2 220n D C1 N CS 1 6 CLK R1 G 1µ DAT 2 7 3 8 10 RESET 4 9 RS 2 5 10 Header 5X2A GND GND GND GND C IC2B GND C 4 5 DAT M74HC4050M1R IC2C IC2F 6 7 CLK 15 14 M74HC4050M1R IC2D M74HC4050M1R 10 9 GND CS M74HC4050M1R IC2A 2 3 RESET IC2EC4050M1R 12 11 RS D D M74HC4050M1R Title Size Number Revision B Date: 23.09.2006 Sheet of File: C:\Programme\..\Schaltplan.SchDoc Drawn By: 1 2 3 4 5 6
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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Schematic_Prints.pdf
8 JP1 1µ 100n ADJ 100n 1 GND GND GND 2 L1 R2 3 4 Inductor 240 LM317LD 4 22µH 5 GND 1 6 6 IC1 R3 7 LT3465F 8 u W 9 O SVin 5 330 10 V C2 Header 10 3 FB CNTRL 4 GND JP2 220n D C1 N CS 1 6 CLK R1 G 1µ DAT 2 7 3 8 10 RESET 4 9 RS 2 5 10 Header 5X2A GND GND GND GND C IC2B GND C 4 5 DAT M74HC4050M1R IC2C IC2F 6 7 CLK 15 14 M74HC4050M1R IC2D M74HC4050M1R 10 9 GND CS M74HC4050M1R IC2A 2 3 RESET IC2EC4050M1R 12 11 RS D D M74HC4050M1R Title Size Number Revision B Date: 23.09.2006 Sheet of File: C:\Programme\..\Schaltplan.SchDoc Drawn By: 1 2 3 4 5 6
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan eines Mikrofon-Vorverstärkers mit Phantomspannung
connection My Connection box (off the shelf HW) TS to XLR + Cable (long) Phantom Power PULSE(0 48 0,05 10n 10n) V5 R1 6.8k R2 6.8k Mixer: Mic amplifier Rg 49.4k U1 LT1920 in- in+ V- Out Ref ampl_out RL 1k C3 10µ C2 10µ V4 20 V3 20 R3 3.3k R4 3.3k Sound pressure in Pa Vsound Drives 0.5 mA through the mic
in „Kondensator Reverse DC rating, Probleme mit Ground Bezug“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Screenshot einer Messschaltung
MessschaltungPotentiostat_VorschlagMikrocontrollerNet -12V V1 C1 100p 12V Spanngungsstabilisierung Spannungsreferenz U1 IN OUT GND LT6654-2.5 R1 10k -12V U2 INPUT SIGNAL -5V ... +5V Impedanzwandler C2 100p SignalInput SINE(0 5 1 1 0 0 1) R8 100k R9 100k -12V R4 10k 5V Versorgungsebene V3 5V OUTPUT SIGNAL 0 V ... 5 V 10k AD8642ARMZ AIN0 ADS1115 nicht invertierender Verstärker R6 10k V(n007) V(n004) 5V 4V 3V 2V 1V 0V -1V -2V -3V -4V -5V 0.0s 0.4s 0.8s 1.2s 1.6s 2.0s 2.4s 2.8s 3.2s 3.6s 4.0s
in „Ausgangswiderstand Spannungsreferenz LM4040“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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adc.pdf
1 2 3 4 A A +5V VR1 Vin Vout GND U1 R1 C2 C1 SPI_MOSI 11 DIN DOUT 12 SPI_MISO 100K B 10uF 100nF LP2950 C3 B 10uF ADC_IN 1 CH0 C5 2 CH1 +5V 100n 3 4 CH2 R2 GND GND GND GND GND 5 CH3 10K 6 CH4 GND 7 8 7 CH5 R3 2 CH6 GND 8 CH7 Shunt 6 ADC_IN 0.05 3 SPI_CS 10 CS/SHDN 1 SPI_CLK 13 CLK LOAD 5 4 U2 15 9 LT1006 +5V VREF DGND 16 14 VDD AGND GND MCP3008-I/P C4 C Cap C 100n GND GND D Title D Size Number Revision A4 Date: 08.08.2013 Sheet of File: C:\Users\..\adc.SchDoc Drawn By: 1 2 3 4
in „Strommessung mit ADC und Shunt (Schaltungskorrektur)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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embm2003.pdf
putvoltagesignal(middle)aswellasthetotalshapedistortion l (TSD, bottom) evaluated as p 20 A e t t 10 2f ( ) − f (t − τ)dt o ∫t1 IN OUT V TSD = t2 ∫t fIN( )dt 0 1 102 103 10 4 10 5ƒ[Hz] +90 +60 [ +30 i S e 0 a P –30 –60 –90 (a) 10 2 103 10 4 10 5ƒ[Hz] 100 ] [ 80 o r t 60 D e a 40 h l o 20 T 5 0 (b) 10 2 10 3 10 4 105 ƒ[Hz] Fig. 4. The amplification of a burst of eight consecutive Fig. 3. Voltage amplification, phase shift, and total shape 100-µs symmetrical bipolar rectangular pulses. (a) The input distortion
in „High Voltage Amplifier“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ApplLap.c
else { tempBandmitte = (UInt16)Bandmitte; } Index = (byte)(tempBandmitte / 100); if (Index >= (sizeof(Lt_Bandmitte2Drehzahl) / sizeof(UInt16))) /* Zugriff ueber Tabelleende hinaus verhindern */ { Index = (sizeof(Lt_Bandmitte2Drehzahl) / sizeof(UInt16)) - 1; /* letzten Tabelleneintrag verwenden */ } Rpm
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sle4432424041.pdf
processing indicated at data output • Ambient temperature T -35... +80°C A • Supply voltage 5 V −5 / +10 % • Supply current < 10 mA • EEPROM programming time 5 ms • ESD protection typical 4000 V • Endurance minimum 10 5write/erase cycles / bit) • Data retention for minimum of 10 years 1) • Contact configuration
in „[V] 90St. blanko Chipkarten Kontaktbehaftet Siemens SLE4442 (18€)“ · Markt ·
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Handgezeichneter Schaltplan mit ICs und Spannungsreglern
5V, 74LS192, 12K, OXIDE, 12V, 100W, 330, 10K, 10uF, 100uF, 10nF, 4x 1K, 5V, 7805, 12V, 47, 100, 5V1, 12V, 5V, 1K, 5V6, 100n, lt. Datenblatt
in „Lichtschranken-Rundenzähler (12V).“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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LTC4414_Power_Manegement.pdf
26 35 µA with CTL Active VIN– VSENSE = 0.9V I V and SENSE Pin Leakage Currents V = 28V, SENSE = 0V –10 –1 1 µA LEAK IN IN When Other Pin Supplies Power VIN= 14V, SENSE = –14V –10 1 µA VIN= 36V, SENSE = 8V –10 1 µA VIN 0V, SENSE = 28V –10 1 µA VIN= –14V, SENSE = 14V –10 1 µA VIN= 8V, SENSE = 36V –10 1
in „P-Mosfet als Schalter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Arduino-basierten Schaltung mit MOSFETs
15 3 PWM,IN 4 NTC+ 5 NTC- 6 KL,31 Q1 BC557 R3 1k R5 1k Q3 BC557 R1 1k R2 22k D2 1N4148 Q2 BC547 R4 10k R6 1k D1 15V C1 1000µ F C2 100n 28 RESET 27 RESET 18 AREF 19 A0 20 A1 21 A2 22 A3 23 A4 24 A5 25 A6 26 A7 29 GND 25 GND U1 LT158 D0/RX 1 D1/TX 0 D2 3 D3 4 D4 5 D5 6 D6 7 D7 8 D8 9 D9 10 D10 11 D11 12 D12 13 D13 14 D14 15 D15 16 D16 +5V 3V3 R7 1k VIN C4 100n C5 100n R8 10k C7 100n C8 100n 1N4148 Q4 IRFZ44N T_GATE_DR 15 T_GATE_FB 14 T_SOURCE 13 SENSE+ 12 SENSE- 11 B_GATE_DR 9 B_GATE_FB 8 Q5 IRFZ44N R9 10m HS1 Heatsink C9 1500µ F H1 MountingHole H2 MountingHole H3 MountingHole
in „PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Spannungsabsenkung
Voltage Stepdown R10 ESR03EZPJ472 VDD Q1 MMBT4401LT3G C4 CL10A105KO8NNC VDD C2 CL10A105KO8NNC +5V BZX384B4V7-G3-08 D1 +5V R11 ESR03EZPJ472
in „Hilfe bei Bauteil Identifizierung (wahrscheinlich Diode)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Welec-Simulation.pdf
LT-Spice Simulation des Frequenzgang derW2000A Serie (analog Input stages) brunowe 18.06.09 Messbereich: 10mV/Div, 20mV/Div (OPA656 arbeitet als reiner Stromfolger) Ausgang OPA656 Messbereich: 50mV/Div (Rückkopplungszweig am OPA 656 aktiv) Ausgang OPA656 Messbereich: 10mV/Div Messbereich: 10mV/Div Messbereich: 20mV/Div Messbereich: 50mV/Div
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V0.46_LunaProgramm_zum_Video.txt
" + str(x + 10) +";" + str ((x -20)/10) + "<"; next print "§BC0<"; print "§FR20;20;50;380<"; print "§BC3<" ; "§PC3<"; for y = 20 to 380 step 2 print "#01M" + str(y/10) + "<"; print "§BC3<" ; "§PC3<"; print "§FR30;20
in „Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan eines MOSFET-Treiber- oder PWM-Schaltkreises
12V V2 V1 12 R6 10k C2 1u R5 10k C1 1u R3 47k U1 LT1013 12V IRF9530S M1 R1 68k R9 22k C3 330u D1 1N5823 Lüfter 50 PULSE(0 3.3 0 1n 10u 20u) .tran 100m
in „Analoge Lüftersteuerung mit PWM Eingang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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LTspice Simulation Schaltplan und Oszilloskop-Wellenformen
0.1ms 0.2ms 0.3ms 0.4ms 0.5ms 0.6ms 0.7ms 0.8ms 0.9ms 1.0ms QSD_low_pass_2_asc cut-off 38 KHz SINE(0 10E-3 10000 0) L1 33p C4 10u R3 100 U1 L2 33p C7 1n C2 10u R2 3 C5 10u C8 1n R4 100 C1 27pF R1 100k R5 50 C3 1n R6 100k LT6231 V1 +5V 1.65V 1.654V 1.658V 1.662V 1.665V 0us 20us 40us 60us 80us 100us 120us
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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ppt_schematic.pdf
Solar Panel IRFZ44 1 3 2 + Q2 C15 2 2IRFZ44 .1uF R8 - C9 C10 1 1k J4 R1 330uF 330uF R24 1 .005 470k 3 L1 F1 Battery 33uH 10A D2 1 2 C2 + R3 - 4.7k 2 D1 470uF J3 1 3 C8 Q3 R2 1uF IRFZ44 .005 R4 C26 R19 5v 1k C1 1uF 10k .1uF D4 C3 R25 R5 +V 1uF 470k +V 10k 4.7k U6A 5v LM358 U2 R21 R10 LT1158 R13 1k 2+ 8 C14 C17 1BDr Bst16 + 1k 3 1 10uF .01uF 2V+ TGDr15 1 8 2 1k 4 3Bias TGFb14 3 R6 R11 C23 5En Tsrc12 C24 U1A 4 1k C13 .1uF 6/Flt Sns+11 D3 .1uF LM358 R14 1k .1uF C27 R20 7In Sns-10 C25
in „solar laderegler“ · Platinen ·
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Schaltplan eines QSD-Tiefpassfilters
QSD-low-pass cut-off 38 KHz AC -1 0 Rser=50 V3 R2 3 C2 12nF C4 10µ R3 100 C1 27pF R1 100k +5V U1 LT6231 I1 AC 1 0 Rser=50 V4 R5 3 C3 12nF C5 10µ R4 100 +5V V+ 5 .ac dec 50 10 1MEG
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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OK.pdf
1.9 k , F = 16 mA HCPL0453 1.0 (Note 4) (Fig. 9) HCPL0501/0531/4 |CM H Common Mode F = 0 mA, VCM = 10 VP−P, L = 4.1 k , HCPL0500 1,000 10,000 V/ s Transient Immunity T A 25°C (Note 5) (Fig. 10) at Logic HIGH F = 0 mA, VCM = 10 VP−P, L = 1.9 k HCPL0501/31 1,000 10,000 TA= 25°C (Note 5) (Fig. 10) HCPL0534
in „Defekte Analoge Strom-Ausgangskarte 0/4-20 mA Bauteilsuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Platine.pdf
V+ V- Servomotor SG1 R2 R1 C F/KMB 10k 0,1% 10k 0,1 % V+ Ausgang Ultraschallsensor + - Spannungsteiler Sensor ATmega Tasten Position S4 IC1 1 2 R3 9 33 S5 RESET (ADC7)PA7 34 10k (ADC6)PA6 35 1 2 12 (ADC5)PA5 36 XTAL2 (ADC4)PA4 37 S6 13 (
in „Sensor, Spannungsregler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Platin3.pdf
V+ V- Servomotor SG1 R2 R1 C F/KMB 10k 0,1% 10k 0,1 % V+ Ausgang Ultraschallsensor + - Spannungsteiler Sensor S4 1 2 ATmega Tasten Position IC1 R3 9 33 S5 RESET (ADC7)PA7 34 10k (ADC6)PA6 35 1 2 12 (ADC5)PA5 36 XTAL2 (ADC4)PA4 37 S6 13 (
in „Sensor, Spannungsregler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronischer Schaltplan
C01_2 22pF - rev 1.0.2, C01_3 NC - rev 1.0.3, 2.2pF - rev 1.0.3, R01_7 10R - rev 1.0.3 200MHz, 12R - rev 1.0.3 60/100MHz, 8R - rev 1.0.2, GND, +12A, C01_4 150pF - rev 1.0.2, 100pF - rev 1.0.3, R01_3 100R, R01_4 97k, R01_5 38k, R01_6 10R, GND, C01_1 NC - rev 1.0.2, 2.2pF -
in „Analogverstärker für Mikrocontroller Oszilloskop“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines High Efficiency Boost Converters
TYPICAL APPLICATION High Efficiency Boost Converter VIN 8V TO 16V 10µF 25V X5R 200k SHDN/UVLO 43.2k SYNC LT3757 GATE SENSE RT SS VC FBX 41.2k 300kHz 0.1µF 22k 6.8nF 4.7µF 10V X5R 0.01Ω 10µF 25V X5R 226k 16.2k VOUT 24V 2A EFFICIENCY (%)
in „12V auf 325V Boost Converter mit LT3757“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Fehlermeldung.txt
Stray ".ends" card: .ends opa336 Circuit: * D:\LT-Spice Modelle\Draft3.asc Error on line 57 : .model u1:nch nmos (level=3 tox=30e-9 cgdo=1.55e-10 cgso=1.55e-10 cj=6.300e-4 cjsw=3.83e-10 af=1.05 kf=2.6e-31 js=2.0e-7 jssw=5e-13 rsh=68 mj=.25 mjsw=.11
in „LT Spice meldet Fehler/Ignor-Meldung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines ATmega8/168/328 Mikrocontrollers mit LCD-Anschluss
VCC, Reset, C10, 10u, 10k, PC6(RESET), 20, AVCC, 23, PC0(ADC0), 24, PC1(ADC0), 25, PC2(ADC), 26, PC3(ADC), 27, PC4(ADC3/SDA), 28, PC5(ADC5/SCL), TP1, TP2, TP3, R15, 2k2, LT1004, 2.5V, R2, 470k, R4, 680, R6, 470k, R1, 680, 21, AREF, 22, AGND, C1, 1n, 9, PB6(XTAL1/TOSC1), 8MHz, 10, PB7(XTAL2/TOSC2), 22p, 14, PB0(ICP), 15, PB1(OC1A), 16, PB2(OC1B), 17, PB3(MOSI/OC2), 18, PB4(MISO), 19, PB5(SCK), 2, PD0(RXD), 3, PD1(TXD), 4, PD2(INT0), 5, PD3(INT1), 6, PD4(XCK/T0), 12, PD5(T1),
in „Transistortester AVR“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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flybuck-Flyback_Converter.pdf
1 2 3 4 5 6 ...lt. REF DEsign C5 C1 1000p GNDPWR GNDPWR A A C6 C2 R6 R1 GNDREF D1 10u 1R D_Schottky VOUTISO Voutsec 5VSEC 4 3 T1 !!!Pinanordnung falsch gespiegelt um Y Achse!!! 33u C3 C7 0.01u 1 2 C8C4 U2 1000p Voutprim LM5017SD R7 R2 5.5VPRI VIN 2 7 +24V VIN BST 100k 9R9 137k 4 RON SW 8 SW C9 C5 R10 R3 C10 C6 9 GNDREF 4 R5 R4R8 0.01u 6.49k 10u C11 C12 3 ULVO D FB 5 B C9 2.2u 0.1u C7 A B N N 6 R11 R6 T T VCC 2k R R 1 9 C13 C15 1u GNDREF GNDREF GNDREF GNDREF C C Sheet: /Flyback Converter/ D File:
in „Flybuck Konverter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematics.pdf
C9 A5 V-REF T1 +5V analog A 100n 100n BDX53 2 A Power Supply 2 3 R18 SV1-1 0.33, 3W SV1-2 Assy C5 C10 W 1 R19 5 . K 8 . 100n 100n , 8 3.3k k D 5 D D 4 4 3 9 0 3 IC1A 2 . 0 R 3 e R 1 1 R15 R 4 4 0 r B1 2 T4 T F 2g X1-1 F1 KBU4J 5 LT1490 C24 82 BC547B Dm 2.5AT 3 4 L 3 µ 220p A k 5 Sec 1 0 +C13 C16 C19
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151904-da-01-en-HCNR200_Optokoppler.pdf
R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT 1% 7 7 1 % 2 - 6 6 - 2 PD1 3 A1 A2 3 PD2 + LT1097 LT1097 + 4 4 C4 R3 C6 0.1µ 33 K 0.1µ D1 VEE1-15 V LED 1N4150 VEE2-15 V Figure 17. Precision Analog Isolation Amplifier. C3 10 pf C1 10 pf R6 R7 180 K 50 K R2 180 K D1 - R4 680 GAIN OC1 + OC1 OC1 - PD1 LED PD2 V V R1 MAG IN 50 K + BALANCE OC2 OC2 LED OC2 PD1 + PD2 - R5 R3 680 180 K D2 C2 10 pf Figure 18. Bipolar Isolation Amplifier. 1-428 S R L C3 10 pf P U C1 10 pf O R5 R6 C 180 K 50 K O D1 T D3 P - GAIN O + OC1 - R4 PD2 R1 680 K VMAG VIN 220 K OC1 + PD1 R2 R3 10 K 4.7 K OC1 LED D2 + -
in „analoges Signal galvanische Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCNR200_Optokoppler.pdf
R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT 1% 7 7 1 % 2 - 6 6 - 2 PD1 3 A1 A2 3 PD2 + LT1097 LT1097 + 4 4 C4 R3 C6 0.1µ 33 K 0.1µ D1 VEE1-15 V LED 1N4150 VEE2-15 V Figure 17. Precision Analog Isolation Amplifier. C3 10 pf C1 10 pf R6 R7 180 K 50 K R2 180 K D1 - R4 680 GAIN OC1 + OC1 OC1 - PD1 LED PD2 V V R1 MAG IN 50 K + BALANCE OC2 OC2 LED OC2 PD1 + PD2 - R5 R3 680 180 K D2 C2 10 pf Figure 18. Bipolar Isolation Amplifier. 1-428 S R L C3 10 pf P U C1 10 pf O R5 R6 C 180 K 50 K O D1 T D3 P - GAIN O + OC1 - R4 PD2 R1 680 K VMAG VIN 220 K OC1 + PD1 R2 R3 10 K 4.7 K OC1 LED D2 + -
in „ADC mit galv. Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCNR200.pdf
R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT 1% 7 7 1 % 2 - 6 6 - 2 PD1 3 A1 A2 3 PD2 + LT1097 LT1097 + 4 4 C4 R3 C6 0.1µ 33 K 0.1µ D1 VEE1-15 V LED 1N4150 VEE2-15 V Figure 17. Precision Analog Isolation Amplifier. C3 10 pf C1 10 pf R6 R7 180 K 50 K R2 180 K D1 - R4 680 GAIN OC1 + OC1 OC1 - PD1 LED PD2 V V R1 MAG IN 50 K + BALANCE OC2 OC2 LED OC2 PD1 + PD2 - R5 R3 680 180 K D2 C2 10 pf Figure 18. Bipolar Isolation Amplifier. 1-428 C3 10 pf C1 10 pf R5 R6 180 K 50 K D1 D3 - GAIN + OC1 - R4 PD2 V 220 K 680 K MAG VIN OC1 + PD1 R2 R3 10 K 4.7 K OC1 LED D2 + - - D4 + V CC C2 10 pf +
in „Galvanische Trennung Analoger 4-20/0-20 mA Eingänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCNR200.pdf
R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT 1% 7 7 1 % 2 - 6 6 - 2 PD1 3 A1 A2 3 PD2 + LT1097 LT1097 + 4 4 C4 R3 C6 0.1µ 33 K 0.1µ D1 VEE1-15 V LED 1N4150 VEE2-15 V Figure 17. Precision Analog Isolation Amplifier. C3 10 pf C1 10 pf R6 R7 180 K 50 K R2 180 K D1 - R4 680 GAIN OC1 + OC1 OC1 - PD1 LED PD2 V V R1 MAG IN 50 K + BALANCE OC2 OC2 LED OC2 PD1 + PD2 - R5 R3 680 180 K D2 C2 10 pf Figure 18. Bipolar Isolation Amplifier. 1-428 S R L C3 10 pf P U C1 10 pf O R5 R6 C 180 K 50 K O D1 T D3 P - GAIN O + OC1 - R4 PD2 R1 680 K VMAG VIN 220 K OC1 + PD1 R2 R3 10 K 4.7 K OC1 LED D2 + -
in „Energy Meter mit ADE7769 - AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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obC16x.pdf
. . . . . . . . . . . . . 9 1.2.2 FOR{TO{DO{END . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.3 REPEAT{UNTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.4 IF{THEN{ELSIF{ELSE{END . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.5 Boolsche Ausdruck als Bedingung . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.6 Kommentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.3 SFRs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.4 Prozeduren . . . . . . . . .
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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TLX-1013-E0.pdf
32 columns 6x8 I screen (128 pixel.s) 8x8 TLX-1391 4. 5 5 + 0 . 5 TLX-1391-80 MDS=H" l'fD2:"H" FS0="Lt' DUAL= "H" MDI="L" l'lD311" l'lD0=L" (Note 1) 16 Iines 40 columns 6x8 1 screen (128 pixels) 8x8 TLX-1301V 5 .? 5 + 0 . 5 IIDS="H" HD2="L" FSO="L" DUAL=H" MDI="L" ltD3="ll" " (Note l. |lD0=L" ) pixels
in „[Suche] Display 240x128 mit T6963C Controller“ · Markt ·
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Spec_NTM164M21A.pdf
32 columns 6x8 I screen (128 pixel.s) 8x8 TLX-1391 4. 5 5 + 0 . 5 TLX-1391-80 MDS=H" l'fD2:"H" FS0="Lt' DUAL= "H" MDI="L" l'lD311" l'lD0=L" (Note 1) 16 Iines 40 columns 6x8 1 screen (128 pixels) 8x8 TLX-1301V 5 .? 5 + 0 . 5 IIDS="H" HD2="L" FSO="L" DUAL=H" MDI="L" ltD3="ll" " (Note l. |lD0=L" ) pixels
in „Grafikdisplay mit T6963-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Motorsteuerung mit MOSFET und PWM
1u 4u7 1000u ECA-1HM102 +36V D3 V35PWM10HM3/I MOTOR 1 2 J5 TP12 Drain D4 BZX84C51LT1G T3 BC817-40,215 +12V TP15 R16 390R R17 TP17 T4 IRF1405PBF T6 IRLML0040TRPBF TP19 R15 1k TP20 T8 IRLML0040TRPBF T7 BC807-40,215 R19 10R R25 10k TP25 GND uC
in „IRF1405PBF Mosfet wird zu heiss und verabschiedet sich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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LTspice Schaltplan eines SR-Latches
Implementation of SR Latch, D-Latch and D Flip-flop using 180 nm TSMC CMOS devices in LT SPICE. .include tsmc018.lib .tran 80n V1 1.8 Vdd M1 CHOSP M5 CHOSP Q_bar Q M8 CHOSN M4 CHOSN M6 CHOSN M2 CHOSN CLK M11 CHOSN M3 CHOSN S R V3 PULSE(1.8 0 1p 10p 20n) V2 PULSE(1.8 0 1p 10p 20n) V4 PULSE(1.8 0 1p 10p 80n)
in „D-FlipFlop und Schieberegister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Bauteile.pdf
0,50 € UDN2981A 2 DIP 0,50 € LM358N 1 DIP 0,20 € CD74HC158 9 DIP MAX038CPP 2 DIP 5,00 € MM74HC595M 10 SO‐16 0,20 € A2982SLW‐T 19 SOIC‐20 1,50 € TLC5951DAP 5 HTSOP 2,50 € TLC59401PWP 10 HTSOP 2,50 € TBA2800 10 DIP 3,00 € Infrarot Controller LT1084CP 9 3,00 € Quarz 4MHz 50 0,20 € TSOP1736 15 2,00 € MAX504CPD+ 1 DIP 4,00 € MAX110BCPE+ 1 DIP 7,00 € XR2206CP 1 DIP 2,00 € LCD 16x2 10 2,50 € CMC216S01YBN 16*2Grün GelbSTN Grün/G LCD 20x4 4 4,50 €EDT EW20400GLY 20x4 LCD Backlit Displa Gelb 80mm * 36mm ay 20-20072-2 Rev. F.
in „[V] diverse ICs“ · Markt ·
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Schematic02.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 VCC R19 C N U1 5 L1 C3 LT1302C D7 A 10u 0.1u 6 Vin l SHDN 3 R4 A 4k7 X2 7 SW SENSE 4 VCC 1 2 C1 8 D 2 D1 PGND N Vc C12 G 47n R1 1 20k C6 C2 C4 47n 0.01u GND GND OUTPUT (VCC) GND 5V D2 R5 VCC VCC D3 B 2 1 0 6 5 4 3 2 R6 B IC1 D D D C C C C C R14 R15 atmega8-16au.SchDoc P P P P P P P P 4k7 4k7 R12 R18 D4 R7 S1 10k 10k U2 0 T L 3 2 C C DTSM-6 74HC14N VCC T X X E C D C C N N R10 I T R E 5 / A A 1 14 PD3 INT1 R C C ADC1 PC1 X3 2 13 A D D5 R11 PS2 10k C10 3 12 A 100n 4 11 PD4 XCK/T0 ADC0 PC0 6 5 10 GND CLK_IN 5 NC
in „Mein erstes AVR Board“ · Platinen ·
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Ultrasonic_Anemometer_2D_Ultrasonic.pdf
Description 6.1 Telegram forms 6.1.1 Telegram VD (STX)xx.x xxx*xx(CR)(ETX) Z. NR. FUNCTION 1 STX (HEX 02) 2 10 Wind speed 3 10 Wind speed 4 “.-1Decimal point 5 10 Wind speed 6 space (HEX 20) 7 10 Wind direction 1 8 100Wind direction 9 10 Wind direction 10 * (HEX 2A) Check sum identification 11 High Byte check
in „Hitzdrahtanemometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ultrasonic_Anemometer_2D_Ultrasonic.pdf
Description 6.1 Telegram forms 6.1.1 Telegram VD (STX)xx.x xxx*xx(CR)(ETX) Z. NR. FUNCTION 1 STX (HEX 02) 2 10 Wind speed 3 10 Wind speed 4 “.-1Decimal point 5 10 Wind speed 6 space (HEX 20) 7 10 Wind direction 1 8 100Wind direction 9 10 Wind direction 10 * (HEX 2A) Check sum identification 11 High Byte check
in „Modellbau Anemometer und Windrichtung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
Microsoft_Basic.asm
-1 ;-1 SINCE C=0. STA CHARAC ;SAVE CHARACTER. LDA LINNUM+1 STA INDEX CMPI 25 ;LINE NUMBER WILL BE .LT. 64000? BCS SNERR3 LDA LINNUM ASL A, ;MULTIPLY BY 10. ROL INDEX ASL A ROL INDEX ADC LINNUM STA LINNUM LDA INDEX ADC LINNUM+1 STA LINNUM+1 ASL LINNUM ROL LINNUM+1 LDA LINNUM ADC CHARAC ;ADD IN DIGIT.
in „Z80 Board ausgebuddelt - Welche Anwendung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1.sch.pdf
4 +35V 7 1 R R3 Q I 4xIRF740 0R1 VOUT 5A≙500mV +12V R4 1K T1 GATE BC547 R5 +12V 10k +5V DC1 C7 LCD1 X1-1 24 1 +VIN +VOUT 11 14 + COM 10 15 2 VDD R29 R28 -12V X1-2 13 12 -VIN COM 3 22 +C8 2200µF 1 VSS DB0 7 10K 10K -VOUT 2 23 15 LED+ DB1 8 2200µF 9 5A ≙00mV 500mV*10 DC/DC CONVERTER
in „µC - Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·