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Schaltplan einer Ladeschaltung mit Relais
+12V, U1C LM35B, RV2, 10K, 3, 2, 1, GND, 1N4148, RV1, 10K, 10K, Laden EIN, +12V, 10K, 33K, U1A LM35, 6, 5, 7, 10K, C1 100uF, GND, GND, SW3(gn), Q1 BC548, GND, 1N4001, D1, Q2, 4K7, D4 1N4148, 10K, 47uF, SW4, K3, 5, 6, 3, 14, 1, 2, Remote, 5V Relais, K2, 1.3, A2, 14, A2, 13, K1, +12V, +12V, A1, 13, A2, Ladespannung über Spannungsteiler
in „Zweiten NPN-Transistoren parallel zur Selbsthaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Ausschnitt eines Schaltplans
A2 D3 1N4148 SW4 5 6 6 47uF + 4K7 Q2 BC548 1 2 3 D4 1N4148 10K GND
in „Zweiten NPN-Transistoren parallel zur Selbsthaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schematic_Prints.pdf
5k1 PC13 7 PC12 PD12 60 PD13 VDD 100N 1u 100N 1u 100N 1u 100N 1u PC13 PD13 VDD GND 8.2p PC14 8 PC14-OSC32_IN(PC14) PD14 61 PD14 GND 4 PC15 9 PC15-OSC32_OUT(PC15) PD15 62 PD15 R9 SP GND X2 PE0 97 PE0 GNDGND
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SPI-RTC_V10.pdf
1 2 3 4 5 6 VCC A A C5 R1 LED1 100nF C1 390R Grün 100nF GND GND GND R5 IC2 10K 8 TC77-3.3MOA 0 IC1 D 1 MCP79521-I/MS TEMP_CS 7 CS D B R2 R3 SCK 2 SCK V B 10K 10K C SDI 1 SI/O S C V RTC_CS 4 CS V X1 1 SCK 8 SCK X2 2 Q1 4 SDO 6 SI 32.768KHz SDI 7 SO C4 C3 GND 9 10pF 10pF MFP DSpicSpiceOrder 2 3 VBAT S GND + 1N4148 1K S G1 C2 V C CR2032V - 100nF 5 C GND GND S I C S R 9 7 5 3 1 X1 GND SPI-Bus 1 8 6 4 2 VCC D D O K S Schwabenplan
in „RTC -> MCP79521“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Temperaturmessschaltung mit NTC-Widerständen
V1 1.8 D2 1N4148 R8 11k D4 1N4148 R3 11k D1 1N4148 D3 1N4148 731.14681mV BC557C Q1 731.14616mV BC557C Q2 R7 2.2k 886.02287mV R_NTC_10 18.410k R1 2.2k 233.58139mV R_NTC_45 4.847k
in „NTC mit Spannungsteiler trimmer für zwei bestimmte Temperaturen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Temperaturmessschaltung mit NTC-Widerständen
V1 1.8 D2 1N4148 R8 11k D4 1N4148 R3 11k D1 1N4148 D3 1N4148 731.14681mV BC557C Q1 731.14616mV BC557C Q2 R7 2.2k 886.02287mV R_NTC_10 18.410k R1 2.2k 233.58139mV R_NTC_45 4.847k
in „NTC mit Spannungsteiler trimmer für zwei bestimmte Temperaturen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Temperaturmessschaltung mit NTC-Widerständen
V1 1.8 D2 1N4148 R8 11k D4 1N4148 R3 11k D1 1N4148 D3 1N4148 731.14681mV BC557C Q1 731.14616mV BC557C Q2 R7 2.2k 886.02287mV R_NTC_10 18.410k R1 2.2k 233.58139mV R_NTC_45 4.847k
in „NTC mit Spannungsteiler trimmer für zwei bestimmte Temperaturen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Funksteckdose funkt nicht mehr
RC. Hab ne Funksteckdose bekommen, die nicht mehr funkt. Als Übeltäter könnte der X2-Kondensator (C1) in Frage kommen. Sollte 330 nF haben, hat aber nur 260 nF. Wollte den einfach tauschen. Beim Auslöten mit der Pumpe ist aber ein großer Teil des Lötpunktes mit abgesaugt worden. Gesetz den Fall, da
also im eingelöteten Zustand hat die intakte Spule 1,45 Kohm und die von der nicht funktionierenden FS einen Widerstand 1, 2 kOhm
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Lars B. · ·60 Antworten
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Schaltplan einer Lötstation
J2 AC N/PE/L, F1 Fuse, T1 2x12V/2A, D1 1N4001, C1 470uF/25V, SW1A ON/OFF, J3 ESD-Connect, Heater, J1, Temp.sensor, R35 10K, RV4, B1K Temp.select, R36 1K, D2 1N4148, Q4 2SC945, RV1 2K, D3 1N4148, D4 1N4148, R21
in „Neue Spitze für Westfalia - Lötstation von ca. 1992“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug · · Schaltpläne
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LTspice Simulation Schaltplan und Oszillogramm
XVII - Draft5.raw File View Plot Settings Simulation Tools Window Help Draft5.asc Draft5.raw V(in) I(R1) 12V 10V 8V 6V 4V 2V 0V -2V -4V -6V -8V -10V 100mA 90mA 80mA 70mA 60mA 50mA 40mA 30mA 20mA 10mA 0mA -10mA 0ms 1ms 2ms 3ms 4ms 5ms 6ms 7ms 8ms 9ms 10ms .in B1 A D1 B 1N4148 R1 100 V1 SINE(0 10 100) .tran
in „LTspice - Diode als Widerstand funktioniert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Relay_Driver_Board_V1.pdf
1 2 3 4 R1 K1 86 87 J1 1K +12 30 1 D1 2 1N4148 LD1 CH1 85 87a CON2 D K2 REL_PAN_CM1-R-12V D R2 86 87 J2 1K 1 +12 30 D2 LD2 2 1N4148 CH2 85 87a CON2 REL_PAN_CM1-R-12V K3 R3 86 87 J3 1K 1 D3 +12 30 2 VCC 1N4148 LD3 CH3 85 87a CON2 N C1 U1 I 0u1 REL_PAN_CM1-R-12V C SR-OE 4 G Out0 23 R4 K4 S 24 86 87 J4 E R9 9 Out1 1 A 3 RCK Out2 2 1K +12 30 1 F 10K VCC SRCLR Out3 D4 2 C E RCK 10 SRCK Out4 11 1N4148 LD4
in „MCP23017 und UDN2981A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KSZ8851SNL_DEMO_BOARD_Schematic_V1.1.pdf
bit9 in CGCR) LED0 1 LED0 220 2 1 C17 1 33 3 INTRN LED1 32 LED1 R16 0 100BT LINK/ACT D1 R17 220 4 3 1 ACT LINK 1000pF / 2kV R19 10 EECS R18 LED2 EECS 7 EESK (LINK=LED ON) 1N4148 220 1 2 33 2 EESK 6 EED_IO LEDx2 (ACT= LED
in „KSZ8851 Ethernet komplizierte Frage.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Leistungsschaltung mit MOSFET und Snubber
12V Schaltregler, VCC +24 VDC, D50 D2M10-M3/H_NE, J3 7796, R1 30HM, D21 SR12100-D10, 500mm, 1,5mm2, J1, 7796, R60W61005000K, C5, GND, J2 7796, D17 SMCJ60A, RC snubber, Q2 FDP150N10A-F102, R8 200V, TS4148_NE, D11, IC3 UCC27517DBVR, R4 16Ω, OUT, IN+, GND, VDD, IN-, CMD_1, C7 1uF, C9 100nF, C4 100uF
in „Mosfet Überschwinger trotz Snubber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan Monoflop und Logik zur Impulssteuerung
Monoflop und Logik blenden zweiten MSF60-Low-Impuls aus Vcc (+5V) 250ms 14 SN74121 Q 1 Q 7 3 4 5 10 11 A1 A2 B Cext Cx/Rx 220uF 1 6 1 22uF D1 1N4148 R1 68 R4 68 14 3 13 12 2 SN7400 4 6 9 5 10 7 Gnd R5 1,8k D2 LED PD0PD1 PD2PD3 PD4PD5 PD6PD7 an MCU Gnd Vcc (+5V) Eingang Monoflop Eingang Logik Vcc (+5V) 0 1 Triggerpunkt 200ms R2 4,7k R3 25k R6 10k Ausgang Monoflop Ausgang Logik
in „Pulsverlängerung dual-edge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Lampe_hinter_Sofa_v2-_mit_ATtiny.pdf
L 2 3 RST ATTINY85-20SU +12VDC_ISO 2 N 1 PB5 VCC 8 R11 U8 2 7 150 4N35M ACHTUNG: PW2 eig wollte ich 2.2sehen eingebaut, 3 PB3 PB2 6 1 6 Geschalteter N 0VAC RAC05E-05SKT Wurde als fix für 4 PB4 PB1 5 Phase liegt immer an Versorgung über VIN
in „Phasenanschnitt - Mosfet geht kaputt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Wellenformen
LTspice XVII Draft 3.asc V(test1) 5.0V 4.5V 4.0V 3.5V 3.0V 2.5V 2.0V 1.5V 1.0V 0.5V 0.0V V(test2) I(D2) 28mA 24mA 20mA 16mA 12mA 8mA 4mA -4mA -8mA -12mA -16mA -20mA 0µs 3µs 6µs 9µs 12µs 15µs 18µs 21µs 24µs 27µs 30µs Draft 3.asc C2 10n R5 47k Q2 2SCR502EB D1 1N4148 test1 test2 C1 100p V1 V2 5 PULSE(0 5 0 10n 1u 5u .tran 30u
in „Kabelloser Stromkreis Tester“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Foto einer astabilen Kippstufe
3 Raum-Quanten-Energie 45 +50V Lmp1 12W R1 1,5k C1 10µF R2 1,5k L2 D1 1N4148 C2 10µF T1 S518T GND T2 S518T GND a) Abb. 3.7: Eine astabile Kippstufe zur direkten Ansteuerung der Primärspulen eines Raum-Quanten-Generators; a) Schaltplan,
in „Kuriose Projekte in alten Elektronik-Zeitschriften“ · Offtopic · · Fotos
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MCP23017 und UDN2981A
stärkere Relais verbaue, werde ich nur diese sockeln und dessen Freilaufdioden entsprechend gegen 1N400X ersetzen. Ich erstelle noch einen zweiten Entwurf mit dem Shiftregister TPIC6B595, ich denke das ist die beste Wahl.
SRCLR- Pin kann man dann bedenkenlos auf Vcc Pegel lassen. Die LED muß man allerdings mit einer 1N4148 (o.ä.) extra gegen die hochzuckende Freilaufspannung durch eine Diode in Sperrichtung der LED beschützen, weil der Ausgang durch die interne Spannungs-Schutzbeschaltung bis zum Erreichen der Schutzbegrenzung
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Hans E. · ·70 Antworten
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Schaltplan eines Türfreisprecheinsatzes
MICRO 1K8 100N 10K 560R 4K7 10/16 2N2 150K +15V TL072 100N 1K0 10K 2x1N4148 TLC272 10K0 200R 1K00 47N 200R 1K00 150R 10/16 GND +9V GND 4U7/1B 50-200 Hz 600Hz Verstärkung Bandspere 10K 47N 3K9 3K9 10/16 10K 100N 10K 47N LM386N-1 10R LAUTSPRECHER 43mm Typ AC 470/35 GND NF NF-GND 78509 100N 100N 1K0 4V7 4.6V 30K1 221R TUERFREISPRECHEINSATZ TFS2616 V5
in „Auerswald TFS2616 schlechte Vertärkung und Brumm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Audioverstärkers mit Mikrofon und Netzteil
LM386N, 3k9, 10, 47n, 10k, 1k, 10u, 220, 150, 10u, 200, 20k, TLC272, 1k8, 10k, 1N4001, 1N4148, +9V, 78S09, 12V, AC, 470u, 100n, 470u, 10k, 560, 2n2, TL072, 100n, 1k8, 4k7, Electret, 10u, 4V7, 10u, 1k8, 680, 8, 100u, 1k, 10n, 100n, 4u7, L
in „Auerswald TFS2616 schlechte Vertärkung und Brumm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines LED-Treibers
LED DRIVER CIRCUIT +24V S27 +75V S28 L3 150u C197 1u 25V Vp1 L4 F13 50R F5 50R F6 F8 50R F7 50R F12 50R Vp2 D49 SB5100 F9 F10 Vp2 D49 SB5100 35V 560u C170 35V 560u C171 V_LED+ 100R R80 100R R79 OVP_LED 100R Vdrain C130 47p 2kV Vgated Q2 GATE_LED R118 10R D29 1N4148 D28 R59 10k R17 10R R16 10R R15 10R R14 10R R13 10R R18 CS_LED
in „Was ist das für ein Trafo?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Digitaltacho - Spannungswandler Motorrad 6V & 12V zu 5V
Trotzdem wirken die Wicklungen induktiv. Freilaufdioden sollten schon noch dran, 1N4148 reichen aus.
außerhalb der Versorgung liegen darf. Das garantiert bei 20mA keine 1N4148. Bei 20mA liegt die eher bei 0,8V. Und wer würde dem Strom ggf. sagen, dass er nicht durch die ESD-Dioden, sondern durch deine 1N4148 fließen soll. Wie wäre es mit Schottky-Dioden, die bei dem
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Dennis D. · ·41 Antworten
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Probleme mit Bootstrap Halbbrücke
Millerkapazität laut diesem Post hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/438329 C_Miller = Crss * (1 + 12V + 12V) Crss = 92pF C_Miller=2,3nF Sprich TotalGateCharge wäre bei ~12nF + 2,3nF --> ca. 15nF Wenn ich das jetzt in nen Rechner einsetze mit 1V AbschaltSpannung kommt als Abschaltzeit 7.5e-7s
Gatekapazität sein. Und es sollte kein Logiklevel-Fet sein. Deine Fets haben da ein Verhältnis von ca. 1:8, und fangen bereits ab 1V an zu leiten. Noch schlechtere Mosfets zu finden, wäre eine Kunst. Es gibt durchaus welche mit 1:200 und mehr. Leider gibt es dazu praktisch keine parametrische Suche, das
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Kevin · ·12 Antworten
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2001071338_EG-Micro-EG2132_C480660.zh-CN.de.pdf
bewegen 7 HO Schicht Welle Verriegelungsschaltung, Totzeitschaltung 6 VS 1 Vcc Logikeingang LIN3 fahren bewegen 5 LO 200.000 4GND Bild5-1. EG2132Interner Schaltplan 6.Typische Anwendungsschaltung +15V +300V D3 FR107 U1 Vcc VB D1 1N4148 C2 1 8 C1 10uF R1 1uF HIN HO Q1 2 7 H IN LIN EG2132 VS LIN 3 6 GND LO AUS 4 5 D2 1N4148 R2 Q2 Bild6-1. EG2132Typischer Anwendungsschaltplan 2017 ©Alle Rechte vorbehalten von Yijing Microelectronics Co., wLtd. www.egmicro.com 3/9 Kristallmikroelektronik Co., Ltd. EG2132Chip-DatenblattV1.0
in „Probleme mit Bootstrap Halbbrücke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Glimmlampe mit Gleichrichter
4,7n 1N4148 10n Gimmlampe 1N4148
in „Kondensator-(nicht-)Entladung anhand Ladungsträgerverschiebung erklären?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit CD4093 NAND-Gates und LEDs
1N4148, 500k, 1N4148, CD4093, 47uF 16V, 220k, CD4093, CD4093, 10k, 4uF 16V, CD4093, CD4093, 10k, LED, LED
in „RC-Oszillator mit zwei CD4001B-NOR-Gattern schwingt nicht an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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OP Amp - Welle liegt nicht auf Null.
ist der Kondensator unendlich hochohmig, so dass sich für den DC-Anteil ein Verstärkungsfaktor von 1 ergibt.
Bekomme ich > (...) > Habe das Grün angezeichnet beim Oszillator Bild. Evtl.: Gleichrichter (1N4148); + RC Glied (samt nachgesch. R zu GND, damit es auch eine fallende Flanke gibt...) oder halt sonstige glättende/integrierende Schaltung; und evtl. nachgeschalteter Komparator - einer mit Push-Pull
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Erik H. · ·14 Antworten
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Schaltplan mit NE 5532 Operationsverstärker
+12V 10uF 16V 10k 1k 10mH Ringkern 2x 1N4148 100k 4k7 NE 5532 100k 10nF 1k 1N4148 10uF 16V 1N4148 Ausgang
in „Wechselspannung verstärken und gleichrichten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan mit Transistor und Dioden
+5V 33K 3K3 10µF 1N4148 1µF BC548 A 22k 1k 10µF 47µ
in „Wechselspannung verstärken und gleichrichten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines H-Brücken-Treiber-Schaltkreises
hoverboard Gen1 +VSW 60V 75V +15V C1 47uF Q0 L8550H D0 1N4148WS V0 C0 47uF R5 69 R1 1k5 Q1 MMBT5551 H_BRIDGE_HID R3 2k2 GND R2 1k5 L8550H C2 R4 1k Q2 110N8F6 Out2 MOTOR PHASE R10 68 R11 10k V1 L8550H Q3 R8 1k L8050H R9 2k2 H_BRIDGE_LOD R7 1k5 L8050H Q5 C3 GND H_BRIDGE_GND
in „Wie 20-40A high side (n-Ch 2,4 mOhm) bei 20-60V und 2 kHz 50% duty pwm ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Gleichrichterbeschaltung mit Messpunkt
+5V, R4, 470R, D1, BAV116W, IN 0-500V, R1, 470K, MESS_+/-1V, D3, 1N4148, E, R3, 100R, A, D2, BAV116W, GND, R2, 950R, D4, 1N4148, R5, 470R, -5V
in „Autokalibrierung von Spannungs-Teiler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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basiswiderstand
und komme da zum Schluss, dass die 470 Ohm aus dem Artikel eher hochgegiffen sind. Und auch eine 1N4148 eher nicht sooo gut geeignet ist, um den Strom von 500mA im Ausschaltmoment zu uebernehmen). scnr, WK
Dergute W. schrieb im Beitrag #7655626: > Und auch eine 1N4148 eher nicht sooo gut geeignet ist, um den Strom von > 500mA im Ausschaltmoment zu uebernehmen). Die ist für 500 mA repetitive peak current spezifiziert. Wäre für 500 mA dennoch nicht meine erste
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Mila B. · ·25 Antworten
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Schaltplan und Tabelle für Transistor-Schaltstufen
Schaltstufe für kleine Lasten Schaltstufe für kleine Lasten mit NPN-Bipolartransistor (links) oder N-Channel-MOSFET (rechts) als Low-Side-Schalter VCC, D2, 1N4148, K2, Steuereingang, Q2, R2, GND, D1, 1N4148, K1, Steuereingang, Q1, R1, 100k, GND Schaltstrom [mA], Transistor, Steuerspannung [V], R2 [Ω] 500, BC337 (THT), 5, 470 , 3,3, 270 100, BC846 (SMD), 5, 2,2k , 3,3, 1,3k
in „basiswiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan mit CH340G und LGT8F328P Mikrocontroller
B U6 CH340G R2 5.1k R1 5.1k U3 USBC DTR 0.1UF Vin 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5V TX1 RX0 NA Pin 10 Pin 8 Pin 6 Pin 4 Pin 3 Pin 1 0V GND D1 1N4148WQ TXD RXD DTR RTS DCD UD+ UD- RI X1 XO VCC GND C3 100nF +3.3V C D U5 LGT8F328P-QFP32L
in „LGT8F328p mit CH340 Programieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines MC34063SO Spannungswandlers
IC1 MC34063SO VCC DRC 6 8 7 IPK SWC 1 3 TC SWE 2 4 GND CII 5 V+ R1 1M 1N4148 D1 DISABLE R2 6K8 GND
in „Nixie-Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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311_Schaltungen.pdf
Personal Download for Hans-Jürgen Heidenreich | copyright Elektor Stückliste Widerstände Halbleiter R1 = 22 k D1, D2 = 1N4148 R2 = 1 k T1 = BF494 R3 = 880 ? T2 = BC547 LED1 = LED Kondensatoren C1 = 1 n Außerdem C2 = 100 p Quarzfassung für HC 6/U C3 = 2,2 n und/oder HC 18/U C4 = 10 n C5 = 100 n Experimentierplatine
in „[S] Sammlung von elektr. Schaltungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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5V Analog-Signal vom Geigerzähler mit 3,3V im Teensy auslesen
Beitrag #7653386: > Oder geht da jede beliebige Silizium Diode, also auch zB Gleichrichter > with N4007 ? Die 1N4007 ist zu langsam! Eine 1N4148 ist schnell genug.
ihren Hintern zuzukneifen, während eine 1N4148 selbst bei 10 MHz noch fröhlich weiterballert und nebenbei noch günstiger ist?
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Aimo B. · ·55 Antworten
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Elektronischer Schaltplan
D40B, FC, L4140, C4143, 0.22UF/275VAC, JP4141, L4141, OPEN, JUMPER, C4145, 0.01UF/250V, D4142, 1N4007S, D4143, 1N4007S, D4144, 1N4007S, D4145, 1N4007S, C4151, 100/250V(NHA), D4147, ZD4151, ZJ98B, R4148, D4152, ZD4152, ZJ98B, D4153, ZD4153, ZJ22B, C4153, 1000PF/1KV-3216, D4154, ZJ22B, R4150, D4155
in „Reparatur Schaltnetzteil Receiver“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Simulationsergebnis einer Diode
Diode.raw 4.4mA 4.0mA 3.6mA 3.2mA 2.8mA 2.4mA 2.0mA 1.6mA 1.2mA 0.8mA 0.4mA 0.0mA 0.0ms 0.1ms 0.2ms 0.3ms 0.4ms 0.5ms 0.6ms 0.7ms 0.8ms 0.9ms 1.0ms Diode.asc R1 1k D1 V1 PULSE(0 5 0 1m 0 1m 10) 1N4148 .tran 0 1m 0 1u
in „Falsche Achsenbeschriftung in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan mit Spannungsregler und WeMos D1 mini
BarreLack_Switch, +12V, GND, D1 1N4005, U1 L7805, IN, OUT, +5V, C1 330nF, C2 470uF, C3 100nF, K1 SANYOU_SRD_Form_C, Q1 2N3904, R1 1k, D0, D2 1N4148, U2 VDDO, R2 330, D3 LED, R3 4.7K, D6, +3.3V, +12VR, R13 10K, D1, Tach, 3CL, M1, PWM, +5V +3.3V, 5V, 3V3, GND, RST, SCL/D1, SDA/D2, D3, TX, SCK/D5, MISO/D6, MOSI/D7, CS/D8, D0, D1, D6, D7, D8, U3 WeMos_D1_mini
in „12V PWM sicher mit D1 Mini Pro steuern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer digitalen Schaltung
74HCT4040, IC 03, IC 04, IC 05, R 05 680E, R 04 180E, R 09 12K, R 10 22K, T 01 BC548, T 02 BC548, D 01 1N4148, D 02 1N4148, C 04 150pF, C 03 100pF, Synch, 75E, 2K2, 390E
in „Synchronimpulsgenerator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Netzteils
Bild 5: Hauptschaltbild des PPS 5330 ST100 ST1 Netzspannung 230V/50Hz 7805 7905 741 1N4001 1N4148 1N5819 1N5822 1N5823 1N5824 1N5825 1N5826 1N5827 1N5828 1N5829 1N5830 1N5831 1N5832 1N5833 1N5834 1N5835 1N5836 1N5837 1N5838 1N5839 1N5840 1N5841 1N5842 1N5843 1N5844 1N5845 1N5846 1N5847 1N5848 1N5849 1N5850 1N5851 1N5852 1N5853 1N5854 1N5855 1N5856 1N5857 1N5858 1N5859 1N5860 1N5861 1N5862 1N5863 1N5864 1N5865 1N5866 1N5867 1N5868 1N5869 1N5870 1N5871
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer analogen Schaltung
V2 9 V3 9 C2 10n R1 3.3Meg R2 3.3Meg R3 20Meg C16 10n R4 4.7k C4 3.3n R5 3.3Meg C5 3.3n R6 47k R7 330n C7 10n R8 47k R12 1.3Meg C10 220n R9 560k R10 139 C9 220n R11 750k C12 220n R13 3.3n R14 7.1k R15 9.5k R16 188k R17 2k R18 10k R19 30k R20 1.6k R21 22k R22 100n R23 100 R24 22k R25 100k R26 4.7k R27 50 C13 22uF C14 100n C15 82n C1 3.3n D1 1N4148 D2 1N4148 D3 1N4007 D4 1N4007 D5 1N4007 A1 A2 A3 A5 Q1 BC547 LX22-PW14 LX22-PW14 .ac dec 100 2
in „ltspice. seltsam. woher kommt die hohe Spannung. Woran liegt es“ · PC Hard- und Software · · Schaltpläne
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DCC_Monitor_V1.4_Stummi.ino
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=165060&start=225#p1957001 - DCC-Signal-Auswertung über 6N137 Optokoppler, Schutzdiode (1N4148) und Vorwiderstand (1k). Oder über Brückengleichrichter (siehe Link). Pin 6 Optokoppler mit 10 kOhm an 5V reicht aus. Pin 7 muss nicht an 5V angeschlossen sein, er
in „DCC Singal auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit SPICE-Simulationstext
visuell unverzerrt KH I+r in Serie = 64 Ohm Kann so gebaut werden. .tran 0 54m 52m ;.ac dec 100 10 1e6 sup R5 C7 C3 R3 10k Q1 BC547 {Rbias} {Cbc} {Cin} 1N4148 D1 R1 2k2 R2 64 E V1 5 .step param Re list .1 10 .param Reu .1 .param Cm 390u .step param Cbc list 1p 5.6n 10n .param Cin 100n .param Rbias 68k D3 1N4148 e .meas ppout pp v(e,m) .meas ppiout pp I(R2) D2 1N4148 C2 {Cin} V2 AC 1 SINE 0 4.2k 52.2m BC557C Q2 C4 {Cm} R4 10k C8 {Cbc} R6 {Rbias} nu
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Schaltplan einer Elektronikschaltung auf Lochraster-Hintergrund
R5 2k2, R4 2k2, R3 2k2, C4 330n, C3 330n, C2 330n, C6 1u, C5 1u, R9 47k, R6 1k, OutF1, bf1, ef1, C7 1u, R11, R8 120, R10 100, C10 1u, R7 100k, R1 2k2, BC547C, BC547C, b1, d10, M4148, M4148, C8 100u, sup1, R12 10, 00n, 100n
in „Sehr einfacher Sinusgenerator, Analogelektronik Projekt“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Bruecke.sch.pdf
IAUT300N08S5N012ATMA2 E o E IAUT300N08S5N012ATMA2 9 8 7 6 L R L 9 8 7 6 Schaltung: 1 1 1 1 9 1 1 1 1 9 - IAUT300N08S5N012 mit 1.2mOhm im PG-HFOS-8-1 Gehäuse 1 G 5 4 3 2 1 1 G 5 4 3 2 1 - Die Hochstromverkabelung
in „DIY 10kW/20kWh eta=99% Insel ESS Projektvorstellung“ · Haus & Smart Home ·
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steuerung.pdf
PD0/RX/D1 17 MISO D1 D2 2 VCC Ant 10 FAKC2_UNFILT R46 15 RAW PD1/TX/D0 16 MOSI 1N4148 R1 1N4148 3 TX GND 1k 4 GRX GND Strom ist schneller als 360VFIL.Also erst Strom messen 5k 0 2 5Config und 50µs später die Spannung
in „DIY 10kW/20kWh eta=99% Insel ESS Projektvorstellung“ · Haus & Smart Home ·
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Schaltplan eines Sinusoszillators
sup1 +5V R11 47k C7 1µ R1 2k2 R7 100k Q2 BC547C C8 1µ bf1 C6 1µ ef1 R6 1k R12 100 C5 outF1L R10 120k Q1 BC547C out1 R9 330k b1 D2 1N4148 D1 1N4148 R2 560k C1 1µ R3 2k2 C2 330n R4 2k2 C3 330n R5 2k2 C4 330n C10 390µ C9 100n Phasenschieber Sinusoszillator mit nicht linearer Gegenkopplung oe6jbg
in „Sehr einfacher Sinusgenerator, Analogelektronik Projekt“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Sinusoszillators mit nichtlinearer Gegenkopplung
sup1 R11 47k C7 1µ R1 R7 100k Q2 BC547C R5 2k2 C4 330n R4 2k2 C3 330n R3 2k2 C2 330n C1 1µ R2 560k D1 1N4148 D2 1N4148 R9 330k out1 Q1 BC547C bf1 C8 1µ ef1 C6 1µ R10 120k R6 1k C5 1µ R12 100 OutF1 OutF1L oe6jbg Phasenschieber Sinusoszillator mit nicht linearer Gegenkopplung C10 390µ C9 100n
in „Sehr einfacher Sinusgenerator, Analogelektronik Projekt“ · Projekte & Code · · Schaltpläne