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Ausschnitt eines PCB-Layouts
D7 F5 10A +30V R8 R8 LED F6 F6 4700uF C11 4700uF C10 H1 MountingHole R71 R72 47k 6k Q37 5A F18 F18 BC557C 10k R73 Q38 BC547C 5A D74 D75 30V D75 J29 Solenoid R74 R76 R76 R76 R7
in „IRFZ44N geht kaputt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Layouts
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
E A3 A2 A1 T1 BC557C R1 1k R2 10k P1 10k C1 10p C2 100p C2* 265 pF C4 100n C3 10n R4 470k P2 10k C5 100u C7 100n IC1 LM386 C6 100u C8 100u LS 8 Ohm 9V 2 15 15 6 5 4
in „[S] Das KW-Retroradio zum Selberbauen“ · Markt · · Schaltpläne
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Schaltplan CH32V003 UART-Bootloader mit CH340N
UART-Bootloader USB-Connector +Vcc rt -D ws +D gn ID Gnd sw J1 CH340N +5V 100n 47u JP1 Reset 120 BC 557 swdio PD1 Vdd TxD PD6 RxD PD5 swdio flash enable 4,7k 4,7k 100n 680 LED ist optional CH32V003 TSSOP20 CH32V003 SSOP-16 Arduino Crystal GPIO Ground I2C Power Reset SPI SWDIO UART
in „CH32V003: serieller Bootloader“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
E A3 A2 A1 R1 1k R2 10k P1 10k T2 BC557C R3 4,7k C6 100u IC1 LM386 C5 100u 2 6 5 C4 100n LED C7 100n 4 C8 100u LS 8 Ohm 9V R4 470k P2 10k C2 100p C3 10n *C2* 265 pF 15 2 15
in „Frage zu Audionschaltung 1-v-1“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Optokoppler und Transistoren
V2 R5 10k R3 100k BC557B Q2 U1 VCC V1 5 NSPW500BS D1 R1 1k Q1 BC547B V4 S1 OUTen V3 PULSE(0 5 1 1u 1 2 2) R4 100k R2 560 PULSE(0 1 2 1u 2 4 1) PULSE(0 5 0.9 1u 1 4) .model OUTen SW(Ron=1 Roff=1mega vt=0.5 Vh=-0.4) .tran 4
in „(Push-Pull-)Treiber für uC-Ausgang, der auch als Eingang arbeitet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Bestückte Leiterplatte eines Operationsverstärkers
R7 R8 R10 R11 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 D1 C1 C2-C5 1n NP0 100n TRIMM 10k 1k 3,9k NPN BC547C PNP BC557C RG RF RL
in „DIY Operationsverstärker“ · Projekte & Code · · Platinenfotos
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Volkszaehler_2.0_Mikrocontroller.pdf
1 2 3 4 5 6 VCC BC557 3k3 R3 A A R VCC: 3,3-5V 2 8 R 1 VCC = 3,3V -> R2= 68R 8 DH L S GND VCC 1 B TXD 2 B RXD 3 4 SV1 VCC GND 1 0 R 1 SFH309FA C C GND C C V 1 C +C2 C1 V 10u 100n IC1P D N D 7 G GND 1 2 3 4 5 6
in „Smartmeter - MT681 - Fehler beim IR-Lesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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untitled.pdf
1 2 3 4 A A B B JP3 1 21k JP4 3 T2 7 1 R BC557 0 R7 12N Dci W S 2 C e 6 ? C S R ? 1 4 0 T3 JP1 R 1 BD249 2 C 1 k T1 R 1 BC547 0 R 1 M C1 2 2 R 1 D 1 D JP2 E E F F untitled 02.02.2019 20:58 Sheet: 1/1 1 2 3 4
in „Bauteil-Identifizierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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untitled.pdf
1 2 3 4 A A B 21k JP3 B 1 R7 JP4 1 3 T2 7 R BC557 0 12N Dci W S 2 C e 6 ? C S R ? 1 4 0 T3 JP1 R 1 BD249 2 0 C 1 1 k T1 R 8 BC547 0 R 1 k C1 2 5 R 1 D 1 D JP2 E E F F untitled 02.02.2019 22:08 Sheet: 1/1 1 2 3 4
in „Bauteil-Identifizierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Leiterplatten-Layout eines DIY-Operationsverstärkers
DIY-Operationsverstärker, V+, GND, 1-16, C2, C3, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, C1, C2-C5, D1, NPN BC547C, PNP BC557C, TRIMM 10k, R1 3.9k, R2 10k, 1n NP0, 100n, 4.7V, IN-, IN+, OUT, DUT, RF, RBias, RD1, RD2, T1, T2, T3, T4, T6, T8, T9, RL, T08, TOP, V-
in „DIY Operationsverstärker“ · Projekte & Code · · Layouts
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Schaltplan eines Mittelwellenradio-Demodulators
Mittelwellenradio Entdämpfung Entkopplung HF-Verstärkung Demodulator so gebaut Mai, Juni 2024 oe6jbg BC557C C22 R25 Q5 BC547 C33 R31 C38 C20 125p R12 1k 1u C21 100n R27 C24 17k 6k8 R23 22k C26 100n R24 R22 C23 470n C25 470n R28 C27 100n C30 1u L1 L2 Rkuse2 22R V1 V3 SIMO 12.5
in „Erfahrungen mit resonanter LOOP Empfangsantenne?“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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LTspice Simulation Schaltplan und Diagramm
Poti 1k .tran 100m .param k 0 0.1 1.65V = 50mA V+ D2 1n4148 D1 1n4148 R3 33 V U1 TI872 R6 BC557C Q1 R5 1k R4 100 R1a {1*k*1+u} R1b {1*(1-k)+1u} 12k R1 560 .meas TRAN AVG I(R4) FROM 0 TO 100m V1 24 Istwert [mA] Abweichung [uA] Sollwert [mA] error list
in „Einstellbare Konstantstromquelle - Welcher OP Amp?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan eines elektronischen Würfelspiels
SSS-TIMER-CIRCUITS.COM + 5V 1u 10M BC557 555 4 8 7 6 TOUCH WIRES 4MT 100n 1 IC1 ÜR Q Q Q UV Ausgänge ZR Q ZV Reset A Eingänge B C D L IC2 laden D146 R2 120 R4 120 R5 120 R7 120 R6 120 IC3 d 120 e 120 f 120 g 120 VQB28 D192 IC4 NAND3 NAND1
in „NE555 wird heiß“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
.tran 20m V4 24 R2 1k R1 100 ~ 1V BC557C M1 BSO220N03MS R5 1k +12V V1 12V C2 100p R4 10k Q2 BC547C +12V V3 0.2 C1 100p R9 1 R6 MySw C4 50 V5 PULSE(0 1 5m 1u 1u 2m 0.2mA max R3 8.2k C3 100p R7 90k R8 10k
in „Netzgerät von 0..10V auf 0..20V ändern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines astabilen Multivibrators mit Auswerteschaltung
P1 SW D1 1N4007 R1 PTC R2 2k2 R8 6k8 R4 6k8 R6 100k R3 10k C2 6n8 R9 330R T3 BC557 P5 LS1 25 Ohm P6 D4 LED C3 100n R7 20R S1 UM T2 BC547 R5 1M C1 0,33u D3 1N4148 T1 BC547 D2 1N4007 P2 rt Bat 1 4,5V P3 P4 Eingangsschutzschaltung Astabiler Multivibrator Auswerteschaltung
in „Für was dieser Widerstand (Durchgangsprüfer)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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LTspice Simulation Schaltplan und Oszilloskop-Wellenform
6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V -1V -2V 0ms 6ms 12ms 18ms 24ms 30ms 36ms 42ms 48ms Levelshifter_negativ_1.asc BC557C Q1 V2 PULSE(0 5 0 1u 2m 40m) R1 4k7 R3 4k7 R5 100 5 V1 T1 AO6408 R4 47k .tran 200m
in „Hilfe bei Verständnis einer Schaltung mit PNP-Transistor für negative Spannungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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PCB-Layout eines DIY-Operationsverstärkers
T1 IN+ RBIAS R5 RL OUT R6 OUT R2 R01 R02 RG RF RL T6 T7 T8 R7 R8 R9 C4 GND V- C5 V- NPN BC547C PNP BC557C TRIMM 10k R1 3.9k R2 10k R3-R9 1k C1 1n NP0 C2-C5 100n D1 4,7V
in „DIY Operationsverstärker“ · Projekte & Code · · Layouts
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Power_Amp.pdf
R4 BD137 390 R6 180 R8 D3 0.5 1N4148 out D2 R9 0.5 V1 1N4148 R7 D1 180 BD138 R1 12 1N4148 Q5 270k BC557C C1 Q2 Q1 In V3 100µ BC547C V2 SINE(0 .2 1000 0 0 0 30) 10k R3 12 360 .tran 0.03 --- C:\Users\klb\Documents\LTspiceXVII\examples\Klaus\Power Amp.asc ---
in „High Freq Power Amplifier“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LiPo Akku entlader der sich selbst abschaltet
gewesen wären, nur zur Sicherheit. Im Musteraufbau habe ich die B-Varianten der Transistoren (BC547B/BC557B) verwendet, womit wahrscheinlich ist dass es mit den C-Varianten erst recht funktioniert. Ich bin mir noch nicht sicher was ich von dem Ganzen halten soll, da ich bisher noch nichts darüber gehört
wären, nur zur Sicherheit. > Im Musteraufbau habe ich die B-Varianten der Transistoren > (BC547B/BC557B) verwendet, womit wahrscheinlich ist dass es mit den > C-Varianten erst recht funktioniert. cool und danke fürs testen. sind jetzt aber doch einige bauteile geworden. die müsste ich mir erst besorgen
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Alex R. · ·89 Antworten
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Schaltplan einer DCC-Signal-Auswertung mit Arduino Nano
DCC-Signal-Auswertung, U1 6N137, R1 1,2k, +5V, GND, LED mit eingebautem Widerstand, D2, D1, J1, R2 100, R3 10k, Q1 BC557, U2 CNY17-1, R4 470, C1 100 nF, PWR_FLAG, Ausgabe ACK-Signale an Zentrale, Arduino_Nano_v3.x, VIN 3V3, RESET, D0/RX, D1/TX, D2, D3, D4, AREF, D5, D6, A0, D7, D8, A1, D9, A2, D10, A3, D11, A4, D12,
in „DCC Singal auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Netzteils
GR2 236 2W, R13 270, K1, R14 6,8k, GR1 1N4007, R18 10k, C11 1uF, R20 100k, BC557, TS2, GR3, R21, C14 2,5n, L2, GR4 25A/600V, L1, C15 0,047u, R24 100, FP/0411, TY1, R15 100, R16 560, R17 470k, R19 Abgl., C13 0,047u, C16 0,22u, C18 0,22u, R22 100, FP/0411, R23 0,05, L7, C17 2,5n
in „Phasenanschnittsteuerung TDA1085 vs. uC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan und Simulationsergebnis eines Levelshifters
0.7V 0.0V -0.7V -1.4V 0ms 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms 35ms 40ms 45ms Levelshifter_negativ_2.asc BC557C R1 4k7 Q1 V2 R3 4k7 R5 100 T1 AO6408 5 V1 R4 47k PULSE(0 5 0 1u 20m 40m) .tran 200m
in „Hilfe bei Verständnis einer Schaltung mit PNP-Transistor für negative Spannungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Endstufe: Phasengang korrigieren
Endstufe ist sehr anfällig für TIM-Verzerrungen. Einen Stromspiegel hat meine doch auch, die beiden BC557b bilden den (wobei das kein Qualitätskriterium ist).
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Markus B. · ·52 Antworten
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RS232_mit_Transistoren.pdf
+5V K2 K3 DCD 10pol C1 DSR 1 1=DCD 1 7 K K DTR 2 2=TxD 3 10µ R 4 R 4 R 4 T1 RTS 3 BC557B 4 3=RxD 5 D1 R4 CTS 5 4=DTR 7 4K7 RI 6 5=GND 9 rot NC 6=DSR 2 TxD 7 7=RTS 4 K1 RxD 8 8=CTS 6 TxD 9 9=RI 8 7 GND RxD BC547B R 4 R5 D2 10pol.Wanne D-SUB9 K2X3 4K7 AVR 4148 D3 C2 4SMD 1µ GND GND GND
in „ATMega8 an Serieller SS sendet Müll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Elektronikschaltung mit Transistoren und IC 741
Idiot Lamp, Ignition Switch, D5, B, 50V/30A, R9 20W, R7 2k2, R10 1k, P2 1k, R11 10k, R12 4k7, T4 BC557, IC 741, IC1, P1, R6 47k, R8 2k7, D4 5V6 400mW, C1 1µ, R5 2k2, BC547, T2 BC140, R4 4k7, R3 100R 2W, D2 1N4007, F, MJ2955, T1, D1 1N4007, R1 100R, R2 2k2, D3, 50V/3A, WL, G, F, E, homemade-circuits.com
in „Regler eines Gleichstromgenerators - Spannungsregelung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Bestueckung_v5_2_1.pdf
K p p GND+9V 3 2 2 0 n 1 6 1 1N4148 8,000 MHz 1100nF F n K K R 1 2 1 K 2 3 8 ATmega8/88/168 1 6 2 BC557C µ 5 1 2 n K R K R K n 3 7 r BC547B 7 8 7 8 7 1 V 3 0K P G Testen 4 6 4 6 4 . 1 C 7 7 0 n M 2 5 0 0 B 4 2k2 1 1 2 3 L Testsockel 28.04.2012 01:00:56 D:\AVR\Transistortester\Component-Tester V 5_2_1
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Schaltplan und Oszilloskop-Screenshot einer Schaltung
den Transistor-Parametern! Bat+ Bat+ R6 62k R_LDR {R_LDR} X1 C1 4.7µ R3 270 Lamp Lamp V1 6 ; BC558A BC557B Q2 .tran 10 startup .param R_LDR = 1Meg R4 510k R5 390k R2 100 Q1 BC337-25 ; BC338-16
in „Baustellenleuchte Blinkschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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R_cksetzen.pdf
12 R2 Q2 10 2 R2 11 S2 4011N 14 R3 Q3 1 12 1 2 15 S3 1 2 S S 5 3 4 3 4 EN 4044N 0 4 1 R Q1 GND +C1 BC557 1000µ GND 30.10.2009 11:14:43 f=1.57 C:\Dokumente und Einstellungen\Gunter\Eigene Dateien\Gunter\Elektronik-Zeug\Eisenbahnsynchronisation\Rücksetzen.sch (Sheet: 1/1)
in „zeitverzögertes Rücksetzen eines FlipFlops“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS232_mit_transistoren_sch.pdf
+5V K2 K3 DCD 10pol C1 DSR 1 1=DCD 1 7 K K DTR 2 2=TxD 3 10µ R 4 R 4 R 4 T1 RTS 3 3=RxD 5 BC557B 4 D1 R4 CTS 5 4=DTR 7 4K7 RI 5=GND 9 rot NC 6 6=DSR 2 TxD 7 7=RTS 4 K1 RxD 8 8=CTS 6 TxD 9 7 GND 9=RI 8 T2 2 4 RxD BC547B R D-SUB9 R5 D2 10pol.Wanne K2X3 4K7 AVR 4148 C2 D3 4148 SMD 1µ GND GND GND
in „Level-Shifter funktioniert nicht richtig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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POE_V1.pdf
2 T2 / 3 2 GND1 D R R 3 6 5 MEBP 8-8G BU2 STPS3L60S GND2 SMCJ45(C)A D1 1 C7 1 2 2 T1 3 180/25 R1 BC557C 4 330 R4 µ1 5 +C6 1 3 1kµ/16 1k 6 + C3 C5 1k 7 2 4 8 131 R5 R8 GND1 V 2 R6 MEBP 8-8G
in „LM2575HV geht das so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan für Raspberry Pi Power Button und IR
+3.3V (RPi), R4 10K, GND, R5 1K, R6 10K, R7 1K, +5V (RPi), +3.3V (RPi), GND, J2, To/from RPi5, Q2 BC557, GND, R8 1K, GND, OUT, U1 TSOP4838, DEMOD, +5V (RPi), Vs, U2 ATtiny412-SS, RESET/PAD, PA1, PA2, PA3, PA4, PA6, PA7, GND, R2 200, SW_Push_LED, SW1, RPi5 power button, RPi5 power state, RPi5 ready state
in „RPi 5 externer Ein/Aus Taster mit Led als Statusanzeige [Schaltplan Hilfe]“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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lm2576stepdown.pdf
4 5 6 A A LM2576ADJ LL1= 47µH IN-1 1 IN OUT 2 1 2 R4 47µH Q1 0R18 OUT-1 +C1 5 EN FB 4 + C2 +C3C4 BC557 1 + Eingang 18 V 220µR5 GND 2 Ausgang 1,2 - 15 V B 3 8 100µ 100n k 1 OUT-2 B GROUND 10k 5 3 2 PGROUND 1 3 R3 OK1 1 B EXT-1 1 5 D S Enable v. Controller 2k2 1 k EXT-2 2 4 R 2 4N37 C C D D 1 2 3 4 5
in „Strombegrenzung für Stepdown mit LM2576“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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iconst.pdf
verusarm eStom begrenzung,Konsantsrom quele R 3 IRF9540T K1 K31 2 1 3 2 1 3 T1 1 I 1 2 1 2 2R3 BC557AD 1 .100k Uaus Uein 2R1 11M K2 K41 1 FunktionderSchaltungab>=5V;fürVollast(>10A)sindetwa7Verforderlich BeiSpannungenUein>20V,Z-DiodeD1erforderlich,kannansonstenentfallen Strom:I=0,65V/R3; imBsp:I=0,65V
in „verlustarme Strombegrenzung/Konstantstromquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED Matrix mit FETs ansteuern
allerdings nicht wirklich billig. Andernfalls würde ich einen BC547 oder BC587 nehmen und mit dem den BC557 steuern. Ist halt etwas frickelig und ab so 100kHz merkt man dann auch noch was von der Raumladungszone im Transistor - sprich da leuchtet was, was nicht leuchten soll - Pullups an den Basisleitungen
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Matthias · ·20 Antworten
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Schaltplan einer RS232 zu TTL Konverter Schaltung
10V U2 CT817C PC817C 1 R5 680R for 5V signals 3 to 5V Microcontroller side MCU_TX TX D4 1N4148 Q2 BC557B R7 6K8 R6 4K7 D3 1N4148 CONN1 GND 1 6 RX 2 7 3 TX 8 4 DTR D2 1N4148 9 5 GND C5 100uF C4 100nF -10V 3 to 5V C1 100nF MCU_RX R4 3K3 R3 680R Q1 BC547B 2 U1 CT817C PC817C 3 R2 100R MCU_GND 1 D1 1N4148
in „Optokopller oder nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit SPICE-Simulationstext
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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RS232_mit_Transistoren_Lochraster_von_oben.pdf
+5V K2 K3 DCD 10pol C1 DSR 1 1=DCD 1 7 K K DTR 2 2=TxD 3 10µ R 4 R 4 R 4 T1 RTS 3 BC557B 4 3=RxD 5 D1 R4 CTS 5 4=DTR 7 4K7 RI 6 5=GND 9 rot NC 6=DSR 2 TxD 7 7=RTS 4 K1 RxD 8 8=CTS 6 TxD 9 9=RI 8 7 GND RxD BC547B R 4 R5 D2 10pol.Wanne D-SUB9 K2X3 4K7 AVR 4148 D3 C2 4SMD 1µ GND GND GND
in „ATMega8 an Serieller SS sendet Müll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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empfaenger.pdf
5 5 5 5 5 5 + + + + + + 0 k k k R 4 R Q4 R 4 Case C BC557 D + L Q3 Q2 BC547 BC547 IC1 R3 4 2 R1 R 5 1 V V+ 2,2k RO X1 + C147 6 0 2 B 7 1 OUT R 1 RE/ 120 2 B 2 k 9 0 GND 3 6 R5 3 S GND R 1GND R 1GND GND DE A 4 U GND 4 DI MAX481CSA PN87520-S 5 + GND GND 8 C
in „kann ich so mit einem TSOP differentiell senden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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amp.pdf
V1 D1 E DC 15V − 2 C1 VS1 VS2 Rx 1 100n 1000 + 1 V3 + D2 DC 15V V4 E − 2 − SINE(0 1 1000) B Q4 2 BC557C C C −15V B Q1 BD135 R4 E 6.8k D4 A1 SPICE directive * .tran 0 100m 0 0.1u −15V R6 −15V 680 A2 SPICE directive .dc V4 −10 10 0.01 −15V TITLE FILE: REVISION: PAGE OF DRAWN BY:
in „Verständnisproblem Linear-Verstärker.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AGC_Amp4.pdf
1N4148 o2 Q3 D4 BC547B R5 R10 C1 15k input Q2 C6 1N4148 output C2 D1 1k 5k 270µ BC547B o3 o4 V2 M1 BC557B 270µ Q6 R14 47n 1N4148 g1 2N7002 R3 R4 C4 R6 D2 C3 SINE(5 1 2000000 0 0 0) 500 12k 560 1000µ 3.9k 1N4148 2n R9 10k .tran 0.001 --- C:\Users\klb\Documents\LTspiceXVII\examples\Klaus\AGC Amp4.asc --
in „Hilfe für HiSpeed Amp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ElektorMai1977.pdf
Wechselspannung, VCO 1977_05_S.031 Magnetiseur mit Magnetfeldern biologische Effekte erzielen, 4011, BC557B 1977_05_S.033 Elektrometer elektrische Felder akustisch anzeigen, CA3140, 741, VCO 1977_05_S.036 Videobiofeedback Alpha-Wellen als Rechteck auf TV-Schirm, Gehirn, LM324 oder XR4212 1977_05_S.043 Autorennbahn
in „Dead Bell Schaltplan und Arduiono Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Impulsaufbereitungsteils
22n IC 1 ZN 409 CE 14 12 13 11 10 4 1 2 3 6 7 8 C4 100n C5 10n R2 1k R4 100k R3 4k7 3 0 R6 390R BC 557 R5 560R R23 10k C7 1µF R8 27k C6 1µF IC 2 LM 393 6 5 2 1 3 C9 220µ R9 120k R13 8k2 R14 47k R11 270k R10 470k C8 1n R12 47k 7 8 9 15 17 11 14 4 5 IC 3 7805 Ein 6 Aus C10 220n R15 siehe Text C11 1µ Akku
in „RC Fahrtregler Elektor Schaltung aus den 70-80iger Jahren“ · Offtopic · · Schaltpläne
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LTspice Simulation Schaltplan und Spannungsverlauf
1.2s 1.4s 1.6s 1.8s 2.0s 2.2s DraftClass D2 1N4007 C3 220u D1 1N4007 R5 100k C2 1n Q1 2SA1406 Q2 BC557C R8 10k R9 10k D4 BZX84C3V3 Q4 2SA1406 R7 220k Q3 2N5550 R10 1Meg R6 68k C1 220u R1 220 C4 470u D3 1N4007 V1 SINE(0 3 7) I1 1m .tran 0 2s 0 10u .ic V(out)=0
in „Wechselspannung Nabendynamo begrenzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan einer Arduino Nano PWM-Steuerung
J1, KL,30, PWM IN, KL,15, NTC, R1 12k, R9 1k, R3 1k, Q3 BC557, R11 1k, R4 1k, Arduino Nano, RESET, D0/RX, D1/TX, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, AREF, A0 bis A7, GND, VIN, 3V3, +5V, R2 5k6, D1 5V, D2 15V, C1 470u, R12 1k, C2 100n, U1 LT115B
in „PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
4.7kΩ R9 4.7kΩ R10 300mΩ R11 300mΩ R12 300mΩ R13 300mΩ R14 300mΩ R15 300mΩ D5 STPS4045CW R16 10kΩ BC557TF Q4 R17 4.7kΩ KI.67 D1 SM4007PL D2 SM4007PL GND C1 1uF D4 TFZVR5.6B RV1 1kΩ R18 2.7kΩ
in „Schaltplan Gleichstromgeneratorregler - korrekt?“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
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LKW-Bordnetz
Wenn ich R1, die 680 Ohm durch 10k ersetzte ist es eigentlich ganz gut, die Spannung über CE vom BC557B ist rund 7V, bei 2.5mA aber unbedenklich oder? Gem. Datenblatt 45V und 500mW möglich. Bis jetzt keine spürbare Erwärmung. Also: mit den 10k als Kollektorwiderstand leuchten die LED's schwächer,
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·BraucheErleuchtung · ·58 Antworten
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Schaltplan einer Röhrenverstärker-Schaltung
HV+ R2 1k5 R11 1k5 D3 DRB-DRD1003500000 D1 R6 L28-DRD1003500000 V+ V+ V+ PNP Q12 BC337-25 Q9 Q7 BC557B R4 10 out Q R5 10 R15 1k Q10 BC327 25 V- V- V- Q8 BC547B Q11 NPN R7 470 D2 L28-DRD1003500000 R14 100k Q2 BC547C Q3 BC547C C2 47p R3 1k R10 1k Q4 FZT956 Q5 FZT956 R12 1k U2 12AX7 U1 12AX7 in AC 1 V7
in „Ein Operationsverstärker mit Röhren-Diff-Amp (ECC83)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Labornetzteil - Schaltplan gesucht.
VCC 1N4148 | +-|<|-|<|-+ | | | 120R | |E +--------|< BC557 | | 47k (Basis T2) | (Emitter T6) [/pre] Gerhard O. schrieb im Beitrag #5296437: > Wenn das Poti im negativen Zweig wäre, > würde die Spannung auf minimum hinunter sinken
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Tim M. · ·43 Antworten
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Schaltplan eines Endverstärkers
from D309, +2,93, S3100, 33, R3100, T3100, BC557, (2,76) 3,0k, R3105, 68k, T3107, R3102, 10k, VR3101, 100, VR3103, 10k, C3100, s. r., C3101, s. r., R3104, 2.2k, (3,37) 3,6k, R3109, 1.2k, T3109, BAV 21, R3114, 30k, R3116, 5.6k, R3118, 33, C3102, 10n
in „Hameg HM-605 X-Achse nur Halb zu sehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Arduino Nano und LT115B
J1, 1 KL.30, 2 PWM IN, 4 NTC, 5, 6, R1 12k, R9 1k, R3 100R, Q3 BC557, R11 1k, R4 1k, 28 RESET, 18 AREF, 19 A0, 20 A1, 21 A2, 22 A3, 24 A4, 25 A5, 26 A6, 27 A7, 29 GND, Arduino Nano, D0/RX, D1/TX, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, VIN, 3V3, 5V, R2 5k6
in „PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne