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Text und Schaltplan eines MOSFET-Audio-Verstärkers
5.6.4. MOSFET-Audion Bild 5.34 MOSFET-Audion für MW-Sender-Nahbereich Bild 5.35 a KH (1 kΩ) T1 SMJ103/104 SMJ12 GA100 aa 10 kΩ 250 Ω 10 Ω 10 nF C1 C2 C3 C4 C5 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10 nF 10
in „Gibt es diskrete Schaltungstechniken, die erst in jüngerer Zeit entwickelt wurden?“ · Offtopic · · Schaltpläne
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CMX865A_datasheet.pdf
MI U ML W E V T FE DG R F E DC N D A S I V R R O R T A M YO K L K L E R C F U F D D E E D O M NE O M ED M D de ai s i OD ac Xl N C A X K C L C L A X N L K D T N L T Q I C A A C P A I E L M D R D S C M O C Figure 1 Block Diagram
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Innenansicht eines Schaltnetzteils auf Leiterplatte
12V DC, MAX 5A, CYC, EL26, EL27, CY103, CY104, C601, EL41, EL43, LB03, LB06, P003, LB07, EL45, EL48, EL80, C633, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF 450V, 470µF
in „LG OLED65B7D: Problem mit der Standbyspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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D810122B.pdf
beschrieben wird. Stück Bauteil Wert 3 R2, R4, R6 10 kΩ 3 R3, R5, R7 1 kΩ 1 R1 470 kΩ 4 C1 - C4 100 nF 1 C5 470 μF 1 D1 1N 4936 1 TR1 Trimmpoti 50 kΩ 3 J1 - J3 Anschlussklemme 1 IC1 LM358 1 IC2 Spannungsregler 7805 Bestückungsplan 1 K1 Relais 1 LED1 LED 5mm 1 Q1 BC548 1 Tempsensor 103AT-2 1 Platine 2
in „Pollin Temperaturschalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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grundig_sonoclock_690.pdf
0,6 2 1,17 2 0,5 3 2,92 3 0 4 1,16 4 0 5 0 5 6,5 6 3,34 6 12,2 7 2,22 7 12,1 8 2,96 8 7,2 9 2,92 IC 103, LA1260 IC 101, BU2614 AT POWER ON CONDITION AT POWER ON CONDITION PIN NO. V-OUT (Volts) PIN NO. V-OUT (Volts) 1 0 1 2,3 2 2,5 2 1,7 3 1,5 3 0 4 0 4 4,85 5 3,7 5 0 6 3,3 6 0 7 0,68 7 0 8 1,53 8 0 9
in „Radio Grundig sonoclock 690 - schaltet sich aus“ · Haus & Smart Home ·
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harman_kardon_hkts200-230_hkts210-230_sub.pdf
SDI78 OUT3A 4 P R13 4 R14 P P R P P 100pF 6 P0IC206 5 IC4 P0IC4042 1 C11 C20 0 P0VR103 100pF P 100pF AINL FILT+ 7 P0IC407 42 P4 2 22uF 10k 2 P0IC302 P 4.99k 3 SDI56 OUT3B 400pF P0IC301 P0IC204 N0MCLK 8 P0IC408 P0IC4041 41 LFE 0 1 7 P0IC207 4
in „Überspannung Herman Kardon Subwoofer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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stm32_magic_eye2.pdf
XTAL1 5 46 SWDIO PD0 PA13 XTAL2 6 PD1 PA14 49 SWCLK C18 100n +5V +5VA 54 50 10µ C23 L2 PD2 PA15 STM32F103RCTx 47µ 8 26 LED0 1 2 9 PC0 PB0 27 LED1 PC1 PB1 GNDD GNDD 4 3 U7 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 10 PC2 PB2 28 FMT 6 11 55 BUTTON_0 SCK D A 1 5 C14 C15 C16 PC3 PB3 7 LRCK V C VRef 1 C 100µ 10µ 100n
in „STM32F103 und I2S Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ender3_schematic.PDF
VMOT PI PI2 PI2 P0 CP2 R262 PWR PI COC R_P1 COP1 DP1 "Power inductor" U8U P6k PIWR0 30 PI100k PI 0.1uF B340A-13-F 22uF ENDTEMP PIU830 PU804 RESET 1 100uF 2 8 PI P0 BEDTEMP 31 ADC7/PCINT7/PA7 RESET A PIWR0 PI PIP10 EN BST PIU108 ZENABLEBL P32831 ADC6/PCINT6/PA6 A HP128-5.0-2P PI Beeper P33832 ADC5/PCINT5
in „Problem mit SD Card Melzi Creality3D V1.1.3 Sanguino Atmega 1284“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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logs_hz-m404_logs_2023-01-20_E.txt
redacted] [18:57:39][C][wifi:364]: IP Address: 192.168.1.224 [18:57:39][C][wifi:365]: BSSID: 8C:19:B5:18:7F:61[redacted] [18:57:39][C][wifi:367]: Hostname: 'hz-m404' [18:57:39][C][wifi:369]: Signal strength: -80 dB ▂▄▆█ [18:57:39][C][wifi:373]: Channel: 11 [18:57:39][C][wifi:374]: Subnet: 255.255.255.0 [18
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Hantek_Tekway_Voltcraft_DSO_hw1007.pdf
PIVD902 PIL5PIL502 PSU15 PIL1PIL103 . OC F R191 L5L5 2 1 2 .2 047k SR1100 C0C181 C1C25 0C2727 PSUGND 8 21CCC9 PIRPIR10P0I1C1202C2IC1201/ C0470uF/ 35V 0100nF 0 CR 1 R10 5112 220pF 1kV PSUGND n 2O0 1 10 PIT1011 P13_10 PIL1PIL104 2 1 C 01CC3
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Scope_1014D_2023-01-06.pdf
/DA_BCLK 46 F1C100S_FPGA_DB2 40 40 1K PE4/CSI_D1/LCD_D16/DA_LRCK 45 F1C100S_FPGA_DB3 41 41 30 VCC-DRAM PE5/CSI_D2/LCD_D17/DA_IN 44 F1C100S_FPGA_DB4 42 42 31 43 F1C100S_FPGA_DB5 43 32 VCC-DRAM PE6/CSI_D3/PWM1/DA_OUT
in „Fnirsi 1014d defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MB3775.pdf
CT= 150 pF v 10 u a e r F l Timing resistance = 15 kΩ n g VCC = 6 V t 1k CT= 1500 pF n 100 i r s T O C T= 15000 pF 100 10 -1 1k 10k 100k 1M 10M 10 1 102 103 104 105 Timing resistoT (Ω) Timing capacitor C(pF) Fig
in „Elko identifizieren (mal wieder)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC546_547_3.pdf
note 2 580 660 700 mV C = 10 mA; VCE= 5 V − − 770 mV C collector capacitance I = i = 0; V = 10 V; f = 1 MHz − 1.5 − pF c E e CB Ce emitter capacitance C = c = 0;EB = 0.5 V; f = 1 MHz− 11 − pF T transition frequency C = 10mA; VCE = 5 V; f = 100 MHz 100 − − MHz F noise figure I = 200 A; V = 5 V; − 2 10
in „Rätselhafter Transistor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SN3355_LED_Driver_SOT-89-5_SI-EN_Technology_ISSI.pdf
典型值 最大值 单位 ILX_LEAK LX开关漏电流 1 μA ON_MIN 推荐最小开关导通时间 LX开关导通 200 ns t 推荐最小开关关闭时间 LX开关关闭 200 ns OFF_MIN f = 100HzV IN= 15V, DDIM 典型的调光比 1200:1 1LED,L = 27µH fLX_MAX 推荐最大工作频率 1 MHz DLX 推荐的占空比范围 0.3 0.7 0.9 TPD 内部比较器延时 50 ns TSD 热关断温度 150 °C T SD_HYS 热关断迟滞 20 °C 注释3:芯片量产测试是在25°C下进行。设计、工艺和特征化分析可以保证芯片正常工作在其他温度
in „Welche Step*-Konstantstromquelle könnte das sein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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grafik.htm
alt="unbekannt"></A></div> <div style="position:absolute; left:700px; top:157px"><IMG src="bilder/f_auf.gif" border=0 width=23 height=23 alt="Fahrt auf"></A></div> <div style="position:absolute; left:700px; top:184px"><IMG src="bilder/f_ab.gif" border=0 width=23 height=23 alt="Fahrt ab"></A></div> <div style="position:absolute; left:700px; top:211px"><IMG src="bilder/f_halb.gif" border=0 width=23 height=23 alt="Fahrt auf Löcher"></A></div> <div style="position:absolute; left:700px; top:238px"><IMG src="bilder/timeout.gif" border=0 width=23 height=23 alt="Timeout
in „Webserver: GET für Bilder kommt nicht immer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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output.txt
alt="unbekannt"></A></div> <div style="position:absolute; left:700px; top:157px"><IMG src="bilder/f_auf.gif" border=0 width=23 height=23 alt="Fahrt auf"></A></div> <div style="position:absolute; left:700px; top:184px"><IMG src="bilder/f_ab.gif" border=0 width=23 height=23 alt="Fahrt ab"></A></div> <div style="position:absolute; left:700px; top:211px"><IMG src="bilder/f_halb.gif" border=0 width=23 height=23 alt="Fahrt auf Löcher"></A></div> <div style="position:absolute; left:700px; top:238px"><IMG src="bilder/timeout.gif" border=0 width=23 height=23 alt="Timeout
in „Webserver: GET für Bilder kommt nicht immer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Empfangen.c
RFM12B_MOSI_HIGH(); RFM12B_SCK_LOW(); } void RFM12B_init_soft() { /* RFM12B_spi(0x80E7);//EL,EF,433band,12.0pF RFM12B_spi(0x82D9);//!er,!ebb,ET,ES,EX,!eb,!ew,DC //Empfänger // RFM12B_spi(0xA640);//434MHz RFM12B_spi(0xA76C); RFM12B_spi(0xC647);//4.8kbps RFM12B_spi(0x94A0);//VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm RFM12B_spi
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Senden.c
RFM12B_MOSI_HIGH(); RFM12B_SCK_LOW(); } void RFM12B_init_soft() { /* RFM12B_spi(0x80E7);//EL,EF,433band,12.0pF RFM12B_spi(0x82D9);//!er,!ebb,ET,ES,EX,!eb,!ew,DC //Empfänger // RFM12B_spi(0xA640);//434MHz RFM12B_spi(0xA76C); RFM12B_spi(0xC647);//4.8kbps RFM12B_spi(0x94A0);//VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm RFM12B_spi
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Senden.c
RFM12B_MOSI_HIGH(); RFM12B_SCK_LOW(); } void RFM12B_init_soft() { /* RFM12B_spi(0x80E7);//EL,EF,433band,12.0pF RFM12B_spi(0x82D9);//!er,!ebb,ET,ES,EX,!eb,!ew,DC //Empfänger // RFM12B_spi(0xA640);//434MHz RFM12B_spi(0xA76C); RFM12B_spi(0xC647);//4.8kbps RFM12B_spi(0x94A0);//VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm RFM12B_spi
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Senden.c
RFM12B_MOSI_HIGH(); RFM12B_SCK_LOW(); } void RFM12B_init_soft() { /* RFM12B_spi(0x80E7);//EL,EF,433band,12.0pF RFM12B_spi(0x82D9);//!er,!ebb,ET,ES,EX,!eb,!ew,DC //Empfänger // RFM12B_spi(0xA640);//434MHz RFM12B_spi(0xA76C); RFM12B_spi(0xC647);//4.8kbps RFM12B_spi(0x94A0);//VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm RFM12B_spi
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main01.c
/* * HalloweenaugenServo_II.c * * Created: 02.01.2024 16:42:32 * Author : xxx */ #define F_CPU 9600000 //CPU auf 9,6MHz #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> //Augen-Zeitvariablen: volatile uint8_t zeitAugenFst=0; volatile uint8_t zeitAugenEinsSek
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FCPF11N60B.pdf
F C P 1 1 TM N 6 SuperFET 0 F FCP11N60/FCPF11N60 C P F General Description Features 1 1 SuperFET TM is a new generation of high voltage MOSFET• 650V @T =j150°C N from Fairchild with outstanding low on-resistance
in „Kühlkörper Dimensionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Meine_Fachbuecherliste.pdf
107 S. F. Sichla HF-Technik mit dem NE/NA 602/612 beam-Verlag 2006 140 S. F. Sichla Hochfrequenztransistorpraxis beam-Verlag 2008 275 S. 6 F. Sichla Kabel & Co. in der Funktechnik vth 2. Aufl. 2004 115 S. F. Sichla Messpraxis für Empfänger, Sender und Antennen beam-Verlag 2. Aufl. 2022 103 S. F. Sichla Mikrocontroller und USB Franzis Verlag 2010 379 S. F. Sichla Rauschen in der Elektronik und Funkpraxis beam-Verlag 2015 103 S. F. Sichla Schwingkreise und LC-Filter in der Anwendung Funk
in „Germanium-Halbleiter auf einer Platine fixieren“ · Platinen ·
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wr1-16.txt
setleds 255 do sleep 1 loop end if STARTING: sleep 400 ' DIM A(500) DIM B(0) let n = 0 let t = TIME let f = 60 let m = 0 let u = 0 let y = 0 REM INIT WEB let x$ = "Connect to (IP, =0 for listen):" put -100, x$, len(x$) let x$ = "Connect to / Listen (Port):" put -102, x$, len(x$) let x$ = "Status (WR1 V14
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frage.c
> nach RC5.c auslagern in Unterprogramm sei(); #endif // uart_init(UART_BAUD_SELECT(UART_BAUDRATE, F_CPU)); //<<-- OK, geht mit 4800. #define UART_BAUD_SELECT(baudRate,xtalCpu) ((xtalCpu)/((baudRate)*16l)-1) // uart_init(25); //OK, geht mit 19200 // uart_init(103); //OK, geht mit 4800 //2400 207, 4800 103, 9600 51, 19200 25 #ifdef use_direktes_LCD lcd_init(); lcd_string("direkt"); #endif //.... }
in „defines bedingt compilieren für m328 bringt Compilerfehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VOID_loop_CAN.txt
CAN_TX_msg.len == 0) CAN_TX_msg.type = REMOTE_FRAME; CAN_TX_msg.format = EXTENDED_FORMAT; CAN_TX_msg.id = 0x32F103; } else { CAN_TX_msg.type = DATA_FRAME; if (CAN_TX_msg.len == 0) CAN_TX_msg.type = REMOTE_FRAME; CAN_TX_msg.format = STANDARD_FORMAT; CAN_TX_msg.id = 0x103; } CANSend(&CAN_TX_msg); frameLength++;
in „Arduino Blue Pill & CAN mit SN65HVD230“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VOID_Loop_CAN.ino
CAN_TX_msg.len == 0) CAN_TX_msg.type = REMOTE_FRAME; CAN_TX_msg.format = EXTENDED_FORMAT; CAN_TX_msg.id = 0x32F103; } else { CAN_TX_msg.type = DATA_FRAME; if (CAN_TX_msg.len == 0) CAN_TX_msg.type = REMOTE_FRAME; CAN_TX_msg.format = STANDARD_FORMAT; CAN_TX_msg.id = 0x103; } CANSend(&CAN_TX_msg); frameLength++;
in „Arduino Blue Pill & CAN mit SN65HVD230“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EWM-TRSQW2.pdf
18 3 5 C E E C 3 R214 5 F V43148 D R51 2 2- 1N4004 V31 R100- 6 9 C 3 19 F2 1 2 Z Z - 3 0 1N4148 1 2 3 4 5 6 7 8 910 D 330nF 330nF RD 7 V- 8 20 2 01 CR253 1 F N 2N 2 22k 6 5 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1N4004 2 1 3 n 2 n 0 RD2
in „Schaltplan EWM TRSQW2 für Merkle Insquare 250W 350W, ESS SquareARC 351 WIG-Schweissgeräte“ · Projekte & Code ·
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eGC.pdf
nF 0210 µF 2 100 nF 12100 nF 62100 nF I2100 nF PIIC10F11_DPLL_MPU_USBHOST PIIC10F18HV VDDSHV PIIC10T17 PIIC10J6S_DPLL_PER_CORE PIIC10G10HV VDDSHV PIIC10U8 PIIC10L17_SRAM_CORE_BG PIIC1VDDSHV VDDSHV PIIC10U10
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines USB-zu-UART-Wandlers
+3.3V, C101, 4.7uF, C102, 4.7uF, C103, 100nF, C104, 100nF, +1VB, C105, 100nF, C106, 100nF, C107, 100nF, C108, 100nF, +3.3V, C109, 100nF, C110, 100nF, +3.3V, C111, 100nF, C201, 100nF, U21, MAX3232E, GND, C2, C4, C202, 100nF
in „Probleme mit FT4232HL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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CN3722-CONSONANCE.pdf
temperature threshold, and about 32kΩ at cold temperature threshold. The NTC thermistor such as TH11-3H103F, MF52(10 kΩ), QWX-103 and NCP18XH103F03RB can work well with CN3722. The above mentioned part numbers are for reference only, the users can select the right NTC thermistor part number based on their
in „Auswahl Solar-Laderegler für 12V Blei-Akku“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP41HVX1.pdf
and W) Current through T W I — — 25 mA -502 devices BW( W≠ ZS)and IAW(W≠ FS) Terminals — — 12.5 mA -103 devices BW( W≠ ZS)and IAW(W≠ FS) (A, B, and Wiper) — — 6.5 mA -503 devices BW( W ZS)and IAW(W FS) (Note 1) ≠ ≠ — — 6.5 mA -104 devices BW( W≠ ZS)and IAW(W≠ FS) — — 36 mA I , or I BW(W = Z) AW(W = F)
in „MCP41HVX READCMD falsch verstanden??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kapitel_204_20Gas-Brennwertkessel_20PL_202005.pdf
modulierend 760/540/361 2,5 80 50 E CE-0085AT0244 THRi 5-25 C modulierend 5-25 760/540/361 2,5 80 50 E+F CE-0085AQ0543 THRi 5-25 S modulierend 5-25 760/765/361 2,5 80 63 E+F CE-0085AQ0543 THRi 5-25M75 modulierend 5-25 1500/540/467 2,5 80 114 E+F CE-0085AQ0543 THRi 10-50 C modulierend 10-50 760/765/361 3,8 80 78 E+F CE-0085AR0323 THRi10-100Cmodulierend 10-100 1400/1300/625 19 2 x 80 235 E+F CE-0085AR0323 THRi 10-100CS modulierend 10-100 1400/1300/625 20,5 2 x 80 245 E+F CE-0085AR0323 CE = Herstellererklärung über
in „OLYMP Gastherme GasStar Compact 8-27kW Zündgerät defekt.“ · Haus & Smart Home ·
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OLED_2_42_SSD1309_test_igel1_v006e.ino
0x8c, 0x48 }; static const unsigned char image_Lock_8x8_bits[] U8X8_PROGMEM = { 0x1e, 0x12, 0x12, 0x3f, 0x3f, 0x33, 0x3f, 0x3f }; static const unsigned char image_Unlock_8x8_bits[] U8X8_PROGMEM = { 0xf0, 0x90, 0x90, 0x3f, 0x3f, 0x33, 0x3f, 0x3f }; static const unsigned char image_Bluetooth_Idle_5x8_bits
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EP4CE6_CORE.pdf
P0U1C043 IO, DIFFIO_R7n, (DEV_OE) 86 P0U1D059 N0EXIO22 A P0U1E076 N0EXIO34 P0U1F0100 N0EXIO40 53 EXIO18 69 EXIO29 87 EP4CE6E22C8 IO, DIFFIO_B11n IO 70 EXIO30 IO, DIFFIO_R7p, (DEV_CLRn) P0U1A08 N0NCSO P0U1B033 N0EXIO8 IO, DIFFIO_B21p P0U1C044 P0U1D060 N0EXIO23 P0U1E077 N0EXIO35 P0U1F0101
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ax_2.200_40.pdf
Z (Ω ) 103 1 2 3 102 4 5 6 10 7 Curve 1: 1 µF, 63 V; ∅4.5 × 10 mm. 8 Curve 2: 2.2 µF, 63 V; ∅4.5 × 10 mm. 9 Curve 3: 4.7 µF, 63 V; ∅4.5 × 11 mm. Curve 4: 10 µF, 63 V; ∅4.5 × 10 mm. 10 Curve 5: 22 µF, 63 V; ∅6 × 10 mm. Curve 6: 47 µF, 40 V; ∅6 × 10 mm. Curve 7: 100 µF, 25 V; ∅6 × 110m1. Curve 8: 220 µF, 25 V; ∅6.5 × 1810m. 103 104 105 f (Hz) 106 Curve 9: 470 µF, 10 V; ∅6.5 × 18 mm. Curve 10: 1000 µF, 6.3 V; ∅6.5 × 25 mm. Case ∅D
in „H-Brücke DC Motor Strom oszilliert schwingt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Elektronikschaltung mit HT7133 und U2
BISS0001 TYPICAL APPLICATION U1 HT7133 BAT1 6V C1 100uF/16V Vin GND Vout C2 104 C3 47uF/16V 3.3V R1 10K R2 18K C4 47uF/16V C5 47uF/16V R7 3.3M R8 180k U2 8 104 3.3V VSS 6 R13 4.7M VC Vref/RESET IB VDD 2OUT RC2 5 11 10 R12 1M C7 47uF/9 2IN- RC1 4 1IN+ RC2 3 R14 470K RR1 2 VO 15 R11 100K C12 103pF 1IN- R15 6.2K 1OUT A 1 S1 PIS209S C8 10uF/16V C9 510pF C10 56nF R9 6.2K R10 47K R3 10K R4 18K R6 1M C11 470pF C6 47uF/16V C13 563pF C14 470pF C15 56nF Q1 8050 S2 K1
in „HC-SR501 Bewegungssens. an 3.3V ESP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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sle4418.pdf
which are automatically executed by the chip: – Erase and subsequent write (duration 203 clock pulses, f ≤ 20 kHz) (Fig.5) – Write only: This procedure is suitable if single bits of one byte shall be changed only from “1” to “0”. (duration 103 clock pulses, f ≤ 20 kHz) (Fig.6) – Erase only (= FF; duration 103 clock pulses, f ≤ 20 kHz) (Fig.6). Write/Erase Data Byte with Protect Bit The protect bit is erased at delivery, it can be written only once. Write procedure see above. Write Protect Bit with Data Comparison
in „Telefonkarte lesen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bourns.pdf
Unit Forward Voltage VF 2.1 2.5 V Luminous Intensity I 0.3 0.6 mcd V Red Peak Emission Wavelength lp F = 20 mA 660 nm Dominant Wavelength l 643 nm d Spectral Line Half Width Dl 20 nm Forward Voltage V 2.2 2.5 V F Luminous Intensity V 1.5 3.0 mcd Orange Peak Emission Wavelength l I = 20 mA 610 nm p F Dominant
in „Potentiometer Symbol mit 4 Anschlüssen (Kenwood GE-1100)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA16888-150WINFINEON.pdf
-C473-K EPCOS C 6 * 100nF/63V MKT B32529-C104-K EPCOS C 7 * 1nF/63V MKT B32529-C102-K EPCOS C 8 * 10nF/63V MKT B32529-C103-K EPCOS C 9 * not assembled C 9A * 6,8nF/63V MKT B32529-C682-K EPCOS C 10 * 10pF/100V CG B37979-G1100-
in „Calira MES 250-1 / Module A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines RF-Netzwerks für STM32WL LoRa-Transceiver
Messstelle_Antenne Hinweis: C68 ausgelötet, um nur zur Antenne zu messen R42 80 Ohm ANT C68 68pF R44 100 Ohm C63 1nF C64 33pF RF_CTL2 GND GND U34 SKY13323-378LF VCTL2 INPUT GND OUTPUT2 R42 100 Ohm C66 1nF C65 33pF VCTL1 OUTPUT1 RF_CTL1 GND GND Messstelle_RF-Netzwerk Hinweis: U34 um nur zum Transceiver zu messen C106 68pF C107 3.6pF L20 7.7nH C105 5.6pF L19 1.3nH C103 47nH C98 6.2pF C99 47nF RFO_LP VR_PA STM32WL mit integriertem Semtech LoRa-Transceiver
in „868MHz-Antenne Optimierung“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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XMEGA-A3BU_XPLAINED_Design_Documentation_rev2.PDF
SOR_OUTPUTT ADCA0_LIGHT_SENSOR / D B B S _ PONTC0NTC_SENSOR_OUTPUTT ADCA2_FILTERNSOR _ I H H _ Y GND P O F I L FILTER_OUT UT P U T E / U U S L GND E O T T GND A I R T Q Q F D U200 04631 6 6 9 8 7 645 5 315 5 5 9 ATxmega256A3BU-AU A A AC N R R E T F F C N A F F 32 kHz Crystal J3 PIN0 ADCA0_LIGHT_SENSOR ) )
in „LED toggeln mit ATxmega256A3BU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ca3140-a.pdf
VOLTAGE: V = 15V -75 S SUPPLY VOLTAGE: V = 15V ) o S -90 H ) S B A = 25 C R L 2k, P E (100 OL C L 0pF -105 P E I -120 O G A L E A 1K G 80 -135 N ( ( G P T A -150 O E L 60 R O R 100 P RL= 2k, C O C = 100pF T O 40 L U L N E I 10 P 20 O 0 101 102 103 104 105 10 107 108 1 -60 -40 -20 0 20 40 60o 80 100
in „OpAmp Ausgang schwingt mit 50Hz (oder 100)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Schaltreglers
R104 47Ω C191 0.1uF/50V/X7R D16 BAT54S C189 0.1uF/25V/Y5V C103 0.1uF/25V/Y5V M-24V CE13 22uF/50V U2 EUP3482 FB 3 SW 5 BS COMP 6 IN 2 GND 4 C540 0.01uF/50V/Y5V R837 FB80@100MHz C551 NC C550 0.1uF/50V/Y5V 220uF/35V 0.1uF/
in „Sony Soundbar HT-CT260H nicht mehr einschaltbar - EUP3482A defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Empfangen.c
RFM12B_MOSI_HIGH(); RFM12B_SCK_LOW(); } void RFM12B_init_soft() { /* RFM12B_spi(0x80E7);//EL,EF,433band,12.0pF RFM12B_spi(0x82D9);//!er,!ebb,ET,ES,EX,!eb,!ew,DC //Empfänger // RFM12B_spi(0xA640);//434MHz RFM12B_spi(0xA76C); RFM12B_spi(0xC647);//4.8kbps RFM12B_spi(0x94A0);//VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm RFM12B_spi
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Verfuegbare_Teile.pdf
811 - 02 7 763 915.6 95 Jumo 701540/811 - 31 8 1032 1238.4 96 Hiquel TCL 24V 15 915 1098 97 Hager EG103 8 512 614.4 98 Hager EG203 10 820 984 99 Hager CDA425D 1 31 37.2 100 Grässlin taxxo 403 3 87 104.4 101 Grässlin 665.5 2 172 206.4 102 Eltako WNT12 - 24VDC - 24W/1A 2 80 96 103 Eltako WNT12 - 24VDC -
in „[V] Diverses Elektromaterial. Lagerauflösung.“ · Markt ·
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wechselschaltung-geht-nicht.txt
<w x="416 -208 512 -208" f="0"/> <w x="512 -176 416 -176" f="0"/> <r x="128 0 128 64" f="0" r="150"/> <w x="592 -192 752 -192" f="0"/> <s x="752 -192 864 -192" f="0" p="1"/> <x x="-41 38 97 41" f="0" si="24" te="Lampe innen"/>
in „Lichtbeschaltung Kellerraum + Außen ( 2 Anschlüsse an Lichtschalter Ausgang)“ · Haus & Smart Home ·
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5V_ISC3535VGBC1MCK3.pdf
Symbol Min. Typ. Max. Unit Test condition V - 550 - G - 1700 - Luminous Intensity Iv B - 300 - mcd F =20mA W - 2500 - V 615 - 630 Dominant Wavelength λd G 520 - 535 nm F =20mA B 460 - 475 x 0.25 Color Coordinate F =20mA y 0.25 ViewAngle 2θ 1/2 - 120 - deg F =20mA Electrical Characteristics (Ta=25℃
in „SPI-LED (ISC3535VGBC1MCK3) Ansteuerung mit 4Mbps“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSMN3R7-100BSE.pdf
25 A; VDS = 50 V; Fig. 14; Fig. 15 - 4.9 - V voltage Ciss input capacitance VDS = 50 V; VGS = 0 V; f = 1 MHz; - 11692 16370 pF T = 25 °C; Fig. 16 Coss output capacitance j - 657 887 pF Crss reverse transfer - 353 494 pF capacitance d(on) turn-on delay time VDS = 50 V; RL= 2 Ω; V GS= 10 V; - 40 60 ns
in „Mysteriöser Mosfet-Tod und der Spirito-Effekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AppNote_Atmel_RTC.pdf
2000 Compliant Date Format • Can be used on all AVR Controllers with RTC Module • “C”-Code for ATMega103 Included 1 Introduction This application note describes how to implement a Real Time Clock (RTC) on AVR ® microcontrollers that features the RTC module. The implementation requires only one discrete
in „Atmel AVR Controller mit integrierter RTC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·