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Schaltplan und Berechnungen eines Colpitt's Oszillators
Colpitt's Oscillator fo = 1/(2*pi*sqrtoot(Ceq*L3)) = 69.54KHz Ceq = C1C2/(C1+C2) = 0.005238uF VCC 10V R1 100k RC 10k Ci 1u A Q1 2N2222 R2 18k RE 1k Co L3 1m C1 0.01u C2 0.011u Vf t .meas t1 find time when V(Vout_Inderjit)=0 cross=1 .meas t2 find time when V(Vout_Inderjit)=0 cross=3 .meas T param t2-t1 .meas frequency param 1/T .tran 0 100m 40m
in „LTspice-Anfänger Oszillator: Warum anderes Vout?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan eines Transistor-Oszillators
V1 10V R1 100k R3 10k C1 1µ Q1 2N2222 C4 1µ R2 18k R4 1k C3 0,01u C2 0.011µ L1 1m .tran 0 100m 40ms
in „LTspice-Anfänger Oszillator: Warum anderes Vout?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Transistor-Schaltung mit SPICE-Befehlen
D2 MUR460 R4 150 Q1 2N2222 CL VO D1 MUR460 R2 5.1 R1 5.1 100mA_Mtr 1.3 R5 10 V1 C1 100uF PULSE(0 250 1m 1m 1m 20m 100m) Rser=1 .tran 0 30m 1m 10m startup
in „einfache Drehspul-Meßinstrument Überlastschutzschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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S_110_MOC3063_SERIES-596570.pdf
Forward Current vs. Forward vs. Ambient Temperature Voltage 10 100 ) VP= 6V A ( RL= 100 T 8 A I m o n F 80 C 60 C e t o o u 6 n 100 C 40 o r r 20 C e u 10 g 4 c t r w u o m 2 F i M 0 1 20 40 60 80 100 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 Ambient temperature ( C) Forward voltage VF (V) Fig.5 On-state Voltage vs. Ambient Fig.6 Holding Current vs. Temperature Ambient Temperature 3.0 1 TM = 100mA V = 6V ) V 2.6 A M m V H e t g 2.2 n l r o u 0.1 e 1.8 c a r s a n r O 1.4 F 1.0 0.01 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 o o Ambient temperature Ta ( C) Ambient Temperature Ta ( C) Part No. : MOC3063 SERIES Page : 7
in „Ansteuerung von ElTako (Stromstoßschalter)“ · Haus & Smart Home ·
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Schaltplan eines Spannungsreglers mit LM338
LM338 VIN 9V TO 30V VIN VOUT ADJ 240 1000µF** 1.1k 100 2N2222 0.2* Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated * Set max charge current to 3 A ** THE 1000 µF is recommended to filter out input transients.
in „Batterie-Ladegerät“ · Haus & Smart Home · · Schaltpläne
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parts.txt
Bezeichnung Menge 2001 4 2502 3 2815 7 7806 4 7812 35 7815 1 7905 2 1N34 3 1N5402 5 1N5403 14 1N5817 16 1N60 4 1S1588 10 1S1658 2 1S2688 2 27C010-150 4 27C1001-12 6 27C2001-12 68005 23 27C256-10 7 27C512-15 12 2N1613 1 2N1893 2 2N2218 7 2N2222 21 2N2907 30 2N3055 3 2N3632 30 2N3819 7 2N3866 7 2N3904 60 2N3906 300 2N6082 6 2SA1015 15 2SA496 47 2SA562 40 2SA628 7 2SA634 2 2SA699 4 2SA719 5 2SB156 1 2SB186 1 2SB22 11 2SB481 3 2SB507 4 2SC1013 1 2SC1017 50 2SC1018 6 2SC1096 6
in „[V] Bauteilauflösung Transistoren/Audio+Video IC“ · Markt ·
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NTC_SMD.pdf
resistance stability during soldering (change < 1 %) Options Alternative resistance ratings, resist<n5 % and B value tol. < 3 % available on request Delivery mode Cardboardtape,180-mmreel,PU:4000pcs(standard);330-mmreel,PU:16000pcs(onrequest) Climatic category (IEC 60068-1) 55/125/56 Max. power at 2°
in „Hf-Leistung mesen günstig,genau und reproduzierbar..“ · HF, Funk und Felder ·
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P-FET.pdf
g 10.2 nC V DS=-24V,VGS=-10V, Gate-Source Charge Q gs 1.5 nC ID=-1.6A (Refer to test circuit) Gate Drain Charge Q gd 3 nC SOURCE-DRAIN DIODE Diode Forward Voltage (1) V SD -0.95 V T j25°C, S =-1.6A, V GS=0V
in „Review: Spannungsversorgung 3V->5V + Ein/Ausschalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Blackstorm_Atmega8_3.bas
Interrupts global zulassen Load Timer1 , Load_timer1 'Lädt den Timer auf einen wert vor 'Const Load_timer2 = 15625 Config Timer2 = Counter , Prescale = 1024 'Timer 2 wird für das Lauflicht verwendet Enable Timer2 'Prescale 1024 bedeutet, der 1MHz Takt wird durch 1024 geteilt On Timer2 Isr_von_timer2 '++++
in „Attiny13 Schalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Blackstorm_Atmega8_Lauflicht.bas
Interrupts global zulassen Load Timer1 , Load_timer1 'Lädt den Timer auf einen wert vor 'Const Load_timer2 = 15625 Config Timer2 = Counter , Prescale = 1024 'Timer 2 wird für das Lauflicht verwendet Enable Timer2 'Prescale 1024 bedeutet, der 1MHz Takt wird durch 1024 geteilt On Timer2 Isr_von_timer2 '++++
in „Multiplexuhr mit Stundensignal (Lauflicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZXMHC6A07T8.pdf
Time tr 1.4 ns VDD =30V, D =1.8A R ≅6.0Ω, V =10V Turn-Off Delay Time td(off) 4.9 ns G GS Fall Time t 2.0 ns f Gate Charge Q g 1.65 nC VDS=30V,V GS=5V, D =1.8A Total Gate Charge Q g 3.2 nC VDS=30V,V GS=10V, Gate-Source Charge Q 0.67 nC I =1.8A gs D Gate-Drain Charge Q 0.82 nC gd SOURCE-DRAIN DIODE (1)
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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A100_ZXMHC6A07T8.pdf
Time tr 1.4 ns VDD =30V, D =1.8A R ≅6.0Ω, V =10V Turn-Off Delay Time td(off) 4.9 ns G GS Fall Time t 2.0 ns f Gate Charge Q g 1.65 nC VDS=30V,V GS=5V, D =1.8A Total Gate Charge Q g 3.2 nC VDS=30V,V GS=10V, Gate-Source Charge Q 0.67 nC I =1.8A gs D Gate-Drain Charge Q 0.82 nC gd SOURCE-DRAIN DIODE (1)
in „H-Brücke ohne Mosfet-Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt1153.pdf
LTC1153 • TPC09 Standby Supply Current Supply Current ON Input ON Threshold Voltage 50 1000 2.4 V = 0V V = 5V 45 IN 900 IN 2.2 V 40 800 E 2.0 A A A ( 35 (700 L 1.8 N 30 N600 V 1.6 R R D U 25 U500 O 1.4 C C S VS= 5V L 20 L400 R 1.2 P P VS= 12V H VS= 18V S 15 V = 18V S300 T 1.O 10 S 200 P 0.8 V
in „TPS61175 Overccurent Protection Mode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Handgezeichneter Schaltplan mit Transistor und Relais
PCF8575 PN00 4,7k 2N2222 3 1 +3.3V GND +12V Relais
in „Lichtsteuerung über i2c - ULN2803A - S12-100“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Schaltplan mit Arduino Mega und DC/DC-Wandler
IC1 Arduino Mega, DC/DC CONVERTER, 2200 uF, 2N2222, 10k, 220Ω, 9V, +5V, +3V3, RESET, AREF, GND, VIN, VOUT
in „Massetrennung beim Layouten?“ · Platinen · · Schaltpläne
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LZ1AQ_Loop_Amplifier_by_AA7U_Steve_Ratzlaff.pdf
a high quality circuit board with a ground plane on both sides of the board and is very compact at 2”X 2 7/8”. The power injector board is 2 ¼” X 1”. The FM filter is not installed, but there are slots on the board to install the parts if needed, but there would be very few situations where it would
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LM393.pdf
OVERDRIVE E INPUT OVERDRIVE=100㎷ A 5 G 5 T 20㎷ +5V T O 4 L 4 V - V V U V 3 5.1K T 0 P VIN - P V 3 U 2 T 2 20㎷ O 100㎷ + V O 5㎷ +5V OUT E 1 1 G G T 0 A 0 5.1K L L - V - 0 O - 100 VIN VOUT T I OVERDRIVE V V + U V -50 U 50 TA=25℃ N P I -100 TA=25℃ I 0 OVERDRIVE 0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 TIME-㎲
in „40-390V HV DC-DC-Wandler vom Chinamann“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SR9600_RS232_Control_Spec_MAI_V100.pdf
.1.02/author:N.Sakamoto - 2. Global Description 2-1. Overview AHost controller can control or watch out the product as a Slave very easily via the communication cable. 2-2. Block Diagram HOST SLAVE (Controller) RS232Ccable
in „Marantz Receiver RS232C - Protokoll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZX5T851A.pdf
V IC=10mA* Emitter-base breakdown voltage BVEBO 7 8.1 V IE=100A Collector cut-off current CBO 20 nA VCB=120V 0.5 A V =120V, T =100⬚C CB amb Collector cut-off current CER 20 nA VCB=120V Rⱕ1k⍀ 0.5 A VCB=120V, amb=100⬚C Emitter cut-off current EBO 10 nA VEB=6V Collector-emitter saturation voltage V
in „Ersatz für MPSA06 Transistor gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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co.asm
r9, CHAR_CR call send_uart_data movi r9, CHAR_LF call send_uart_data ret delay: movi r1, 0x00 movi r2, 0x00 movi r3, 0x00 dly_loop: addi r1,0x01 addic r2, 0x00 addic r3, 0x00 cmpi r3, 0x20 bnz dly_loop ret small_delay: movi r1, 0x00 movi r2, 0x00 delay_loop: addi r1, 0x01 addic r2, 0x00 cmpi r2, 0x01
in „Lattice MachXO Control Developer KIT Menue asm File“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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CPG001_SCH.pdf
P1 11 1 11 11 1 11 10 1 10 10 1 10 1 1 10 1 11 10 1 11 11 E O R O E C R C O S S E R E O E C P P O N E A E 1 Y A F B 1 1 00 BB n Ln 2 NP PP 22 N1 2 L LPn A n nn n A COPCB1 VM V3P3 VM VGD V3P3 TP2323TP2626TP272TP2828TP2929 TP3030 C1C1 C2C2 PIC101 PIC102 11 11 1 11 11 VM 11 DRV8811 PIC201 PIC202 0.1uF
in „DRV8811 Richtungswechsel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TIPL791Af.PDF
1kΩ 2N2222 68 Ω 0.02 μF BY205-400 1k Ω TUT V =400V clamp +5V 5XBY205-400 270 Ω BY205-400 1kΩ 2N2904 Adjust pw to obtaiC I D44H11 47 Ω For C < 6 A VCC = 50 V VBE(off) For C ≥ 6 A VCC = 100 V 100 Ω Figure 1.
in „Kühlkörper für mehrere Bauteile berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PSPICE_MITSCHRIFT_ALLES_SS20908.pdf
) Uebung3b ...Edit Model... .model Q2N2222 NPN(Is=14.34f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=255.9 Ne=1.307 + Ise=14.34f Ikf=.2847 Xtb=1.5 Br=6.092 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1 + Cjc=7.306p Mjc=.3416 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=22.01p Mje=.377 Vje=.75 + Tr=46.91n
in „Pspice Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Linvill_Feedback_Amplifier.pdf
- age v e2of transistor Q2was conducted to the T 1and T 2re wideband 1:1 transformers base of transistor Q and the emitter signal volt- made with bifilar twisted wire on a suitable bin- 3 age v e4of transistor
in „Richtwirkung einer Loopantenne erhöhen“ · HF, Funk und Felder ·
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lg_eax64905301_lgp42_13pl1_led_tv_sch.pdf
C206 0 0 0 4 2 4 2 0 0.1uF R 1 1 R 2 1R 2 1 R 1 50V IC102 0 1 0.47uF EL817MB-DT 2 . 25V(16V) LF103 1 K 4 1 R 5 LLF-100 1 7 D R 4 3 2 C205 D C105 2 ) _ 2 1000pF 1 V VK N.C D207 C107 50V D 1 0 2 R V 1N4148W 0.1uF Z 2
in „LG-TV LED-Treiber defekt, Fehlersuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wer vermisst noch die analoge Funktechnik - Erinnerungen
und auch nicht notwendig. Die MPEG2 coder Platinen geben am Ausgang ein reines DVB-S2 Signal raus, was man nur noch verstärken braucht und aussendet. Auf Empfängerseite braucht man einen normalen DVB-S2 Satelliten, Receiver und einen
verschiedenste transistorisierte und mit Analog ICs wie TBA120S, TCA990 u.ä. meine UKW Funkgeräte. 2N3866, BFW16, BFX89 fanden alle in meine Geräte hinein. Die UKW Berichte waren eine große Hilfe zum Lernen durch Lesen von Berichten wie es funktionieren soll. Es war ein Glück für mich, daß ich meine
HF, Funk und Felder ·Stefan K. · ·114 Antworten
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HCS-3602_schematics_opt.pdf
+SVB Pl U7 11 P2 D 12 D P3 n Norrnol 14 ~ ~ : o - - SET Preset 74HCI65 I +SVB .---+------ Remote RI RI RI RI RI RI RI RI SET 1 10 IOI IO 10 10 JO 10 10 IO ·I 'C '" M - ·I 'C "' -e- M N " " ~· " - Ul U2 I i<m otcContro
in „Manson HCS-3602 HCS-3600 Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dac8512.pdf
= 12 RCS R1 100 R1 10 where DW = DAC8512’s binary digital input code. 100k AMP05 8 0mA IOUT 10mA 9 2.4 A/ BIT +5V 1 0.1 F 11 VS 2 5 1 4 CS 2 P1 LOAD 100k 0.1 F CLR 6 DAC8512FP +5V LD 5 8 3 –15V SCLK 3 A1 1 2N2222 2 SDI 4 +15V 7 0.1 F R1 A1 = 1/2 OP295 4.02k 2 P1 REF02 6 0.1 F 200 FULL-SCALE 4 ADJUST
in „µC soll Strom rausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Values.txt
3M9 3 3m9 3 39K 3 36k 3 3.686 3 360K 3 3.3k 3 330nF 3 3,3 3 2PIN_CONNECTOR 3 2 Ohm 3 2N2222 3 2.5"HDD 3 24LC64SN 3 2.4k 3 22u/6V3/X5R 3 2,2pF 3 22nF 3 2.2n 3 2,2 k 3 220uF 3 2µ2 3 20n 3 20 MHz 3 1uf 3 1N4728 3 1N4002 3 1M2 3 1m2 3 1m 3 1k0 3 1 k 3 1A
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Devices.txt
4 74AC14N 4 7474N 4 737992-55 4 62256P 4 4514N 4 4051N 4 351 4 3224J 4 317T 4 2N2222 4 22-23-2021 4 1X8PINLEISTE 4 16PL 4 057-010-1 4 0,1µF 3 ZENER-DIODESOT23 3 ZEHNER 3 XBEE 3 WE-CBF_0805 3 W237-2N 3 VR11 3 UF4003
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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LTH301-05.pdf
Corp. / Optoelectronics No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660 http://www.liteon.com/opto LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION Property of LITE-ON Only FEATURES * NON-CONTACT SWITCHING. * FOR DIRECT PC BOARD OR DUAL-IN-LINE
in „Relais durch Halbleiter ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sheet1.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 NLSA NL2A NL3A NLS4A T3 P3 0 P3 PIT101 PIT102 PIT201 PIT2022 PIT301 PIT302 PIT401 PIT402 A 2N7002 GND 2N7002 GND 2N7002 GND 2N7002 GND A 12 D1D P0 D2D 32CD3 I2 D4D 02D5D5 D2 D6D6 2 D7D7 D2
in „Was denkt ihr, ist das noch routbar? (Angefangene Platine)“ · Platinen ·
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Sheet12.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 NLSA NL2A NL3A NLS4A T3 P3 0 P3 PIT101 PIT102 PIT201 PIT2022 PIT301 PIT302 PIT401 PIT402 A 2N7002 GND 2N7002 GND 2N7002 GND 2N7002 GND A 12 D1D P0 D2D 32CD3 I2 D4D 02D5D5 D2 D6D6 2 D7D7 D2
in „Was denkt ihr, ist das noch routbar? (Angefangene Platine)“ · Platinen ·
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Two_instrumentation_amps_make_accurate_voltage-to-current_source_-_EDN.pdf
- ⳮ 5k sure differentially from the D/D junc- I Q 1 2 C ⳮ15V VREFIC1 1 tion to the output voltage, feeds into ⳮ D1 2N2222 the reference pin of IC 1 summing it Q1 1N4148 VOUT RL withtheinputvoltage.Theresultisan ⫹ E D2 IOUT output current that is directly propor- VIN 1N4148 tionaltotheinputvoltage.Thiscircuit 15V Q 2 achieves a 0.01% typical dc accuracy 5k 2N2904 across a ⫾10V input span and 1.5% VIC2 typical ac accuracy at 1 kHz with an Figure 1 The voltage- VOUTIC2
in „Präzise Stromquelle, aber funktioniert das überhaupt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTV-356T.pdf
Forward Current Voltage 6 e A A A A A O 500 a m 1 3 5 7 Ta= 25 C Ta= 75 C l 5 . o o v 0 ) 200 50 C 25 o n c A 100 0 C t I F -25 C r 4 t t n 50 a r r 3 u t c 20 i r 10 e V 2 a t ) r o a F 5 e ( 1 o E C V 2 0 1 0 5 10 15 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Forward current IF(mA) Forward voltage V F(V) Fig.5 Current
in „1500V 8A mit MOSFET schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EMI Probleme mit Endschaltern von Fräse
252Bh6kdlj9ji9reNhBeXG9OevG5AKPf9UxC7nGDElg%252B6mUlIULyjqIreDe80q1gOPDXJjXfWIvBDPOEbOJR3qzzcpW8dI0t2KVha9WnRGFPiHPpQ0m2RK9eUuL%252FnIN292PuX4XQPK3wEMicSiIZjFNUchIDtX1YO%252FxnK1Gu9i%252Fw5IDF63kdULbZZTrz619adm75GJTWY82yCL2qh46Lfd05D%252Ft0eQiy%252FGeW6uraH6gMVckbap3jnpwgdy67XPyebvXGPBoX5vDZL%252Bx414Ch22D2RYoCwotoU5h6LrG8uaheFju1O2GHcPJU3gaWWDw9ocRGDjpApirHpYk9fRyGJShRjL58uhEfJEjRCV4bslb0lbp%252BcTt07VxbVTXRuHaoXtflyA2ferQk6mWrlA%253D%253D%7Ccksum%3A283974311367ce0dee17208a4f8398265c09c9f85215%7Campid%
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Hendrik · ·134 Antworten
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Hantek_Tekway_DSO_front_panel_and_flow.pdf
1 FPGA EP3C5 [1..256] O C N T 1GSs/500MSs Control Relay 2 1GSs/500MSs Control Relay 2 FPGA EP3C5 [1..256] F D O T TRG-CH1+ FPGA CLK1 FPGA CLK1 N n nS CH2-595-PIN14 TRG-CH1- FPGA CLK2 FPGA CLK2 O REF OUTAD9288 (ch1) REF OUTAD9288
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PN2222-D.PDF
ON Semiconductor was negligent regarding the design or manufacture of the part. ON Semiconductor P N 2 2 2 2 PN2222 General Purpose Transistor 1 TO-92 1. Emitter 2. Base 3. Collector NPN Epitaxial Silicon Transistor Absolute Maximum Ratings T a25°C unless otherwise noted Symbol Parameter Value Units
in „Arduino - Lüfter mit PN2222 oder Tip120“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTM8522.pdf
Corp. / Optoelectronics No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660 http://www.liteon.com/opto LITE-ON ELECTRONICS, INC. Property of Lite-On Only FEATURES *0.56-INCH (14.22-mm) DIGIT HEIGHT. *WIDE SUPPLY VOLTAGE OPERATION
in „(V) 7-Segment Display, 3-stellig, mit integrierter Elektronik (NOS)“ · Markt ·
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LTM8522.pdf
Corp. / Optoelectronics No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660 http://www.liteon.com/opto LITE-ON ELECTRONICS, INC. Property of Lite-On Only FEATURES *0.56-INCH (14.22-mm) DIGIT HEIGHT. *WIDE SUPPLY VOLTAGE OPERATION
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LTM8522.pdf
Corp. / Optoelectronics No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660 http://www.liteon.com/opto LITE-ON ELECTRONICS, INC. Property of Lite-On Only FEATURES *0.56-INCH (14.22-mm) DIGIT HEIGHT. *WIDE SUPPLY VOLTAGE OPERATION
in „[V] 7-Segment Display, 3-stellig, mit integrierter Elektronik (NOS)“ · Markt ·
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N73_RM-132_schematics_v1.pdf
A3 4 VibraP A2 GND 2 INR- OUTL- A4 5 Vbat C7591 C7592 33nH GND VibraN A1 3 100n C7525 C2 1n0 1n0 L6517 BETTY, UI SLOWAD(6:0) MicB1 H3 2 A1 G0 A2 4 D10 VChar VSARx C1 INL+ PVDD L6522 GND GND 0 J3 WTxDet F2 C2202 C2250
in „[V] 30 5x7 LED-Matrixen, Nokia N73 Handy-Teile“ · Markt ·
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ZXMN2B01F.pdf
ZXMN2B01F 20V SOT23 N-channel enhancement mode MOSFET with low gate drive capability Summary V(BR)DSS RDS(on)(⍀) ID(A) 0.100 @ V GS= 4.5V 2.4 20 0.150 @ V = 2.5V 2.0 GS 0.200 @ V GS= 1.8V 1.7 Description This
in „LED-Spannungswandler mit MOSFET ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb_descriptors.h
usb_qualifier_desc.bLength)) #define Usb_get_qualifier_desc_length() (sizeof(usb_qualifier_desc)) //_____ U S B D E F I N E S _____________________________________________ // USB Device descriptor #define USB_SPECIFICATION 0x0200 // bcd codiert USB 2.0 = 0x0200 #define DEVICE_CLASS 0 // Each configuration has its own class
in „AVR32 <-USB->PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT3092fb.pdf
LT3092 200mA 2-Terminal Programmable Current Source FEATURES DESCRIPTION n Programmable 2-Terminal Current Source The LT 3092 is a programmable 2-terminal current n MaximumOutput Current: 200mA source. It requires
in „Konstantstromquelle LT3092 - Widerstandswahl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm393.pdf
temperature 300 ⋅C (10sec max) NOTES: 1. Derate above 25⋅C, at the following rates: F package at 6.2mW/⋅C N package at 9.3mW/⋅C D package at 6.2mW/⋅C 2. Short circuits from the output to V+ can cause excessive heating and eventual destruction. The maximum output current is approximately 20mA independent
in „200Khz Signal verstärken“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TKM32F499_______.pdf
COP I6 P I U 1 NC2 2 S S PE6/TIM1_CH2 P 75U 1DB57 6 NLSPI10MIS03333 34 PIP4034NLSPI10MSI 61 PIP701NHSYNC PIU2423 PB7/TIM4_ETR/VSYNC C _ PE4/TIM1_CH3N PIU1074DB47 5 PD7D PIP403737 38 PIP4038LED_PWMW GND 2 P I P 7 0 3 P I U 1 0 2 5IM4_CH1/HSYNC/DA_CH5 T R PE3/TIM1_CH2N P I U 1 0 7 3 PIP403939 40 PIP4040 3.3V 54 P I P 7 0 4 P I U 1 PB4/TIM4_CH3/DE/CAN2_RXTX A U PE2/TIM1_CH1N P 71U 1DB17 2 Header 20X2 SPI1_MISO PIU2827 IIC1_SDA
in „TKM32F499 Board mit Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vergleichsliste.pdf
ECG21 2SB793 2SB819 ECG22 2SD1293 ECG23 2SC2498 2SC2471 2SC2671 ECG24 2SC2655 ECG25 2SA1020 ECG26 2SC1787 2SC2784 ECG27 2N4277 2N4278 2N4280 2N4281 ECG28 2N1520 2N1522 ECG29 2N5686 ECG30 2N5684 ECG31 2SD1211
in „ECG45 was ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dx10_v0.77.c
0) abort("\nERROR: no submit before interrupt:\n%s", usb_strerror()); } } void dx10_zero_seq234() { char DOWN_Zerosta[]={0x10,0x80,0xe2,0x01,0x05,0x00,0xd3,0x00,0xba,0x00,0xff,0x00}; if(usb_bulk_write(g_Dev, 0x01
in „Schreiben eines USB-Treibers mit libusb-win32“ · Softwareentwicklung ·
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fsp_technology_fsp202-4fs01_runtkb074wjqz_psu.pdf
R601 R603 R605 R632 8 FBEAD 1 1 C207 C C C 1 1 105 4 390K 390K 390K 14.7K P2 5 HV Drain 8 7 100 R207 102 0 1 0 R209 R 5 C208 Vcc D102 R502 R504 R506 V F F F N R633 R631 1N4007 1K 360K 360K , 1 0 C516 100 R208 0 0 0 _ 100 51K KSP2222A 4148 u 1 B 5 4 1 FSB127H N.C. 6 6 6 10K P
in „Welche Diode ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·