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KarusoBTsteuerung_06.ino
false; rm = eingang.substring(posr + 1, posl); } if(posb2 != -1){ //links rückwärts lruck = true; lm = eingang.substring(posb2 + 1, eingang.length() - 1); }else{ //links forwärts lruck = false; lm = eingang.substring(posl + 1, eingang.length() - 1); } //aus "r255l255" wird "255" //rm = eingang.substring(posr + 1, posl); //aus "r255l255" wird "255" (diesmal für nach dem char 'l') //lm = eingang.substring(posl + 1, eingang.length() - 1); //Ausgabe der Werte für die Motoren rechts und links //Serial.println(rm); //Serial.println(lm); //Umwandlung von String in einen Integer motorrightspeed
in „Operation "Caruso"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequenzgang Messungen
So 17. Jan 16:25:52 CET 2016 created by user "gerhard" on machine "precision" 10 dB/div 1nV/sqrt Hz 'lt3042_5V_22uKer_out5x1uKer_68dBgain.tra' 'lt3042_no_load_3times22uKer_R.tra' 'LM350_3Vout_47R.tra' 'FairLM317_22u_47Rload.tra' 'LM2940_out_22u_47Rload.tra' 'LT3080_100n_in_out_47Rload.tra' 'ST_L4905_100n_in_out_47Rload.tra' 'MotoLM317_3Vout_47R.tra'
in „Low Noise Netzteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Board_SolarAVR.pdf
DIS1 TUXGR_16X2_R2 R7 LCD DISPLAY 16x2 220K 3 IC2A R R5 1 T 2 N C O S / 0 1 2 3 4 5 6 7 C C 10K LM324N G V C R R E D D D D D D D D N N 1 2 3 4 5 6 7 8 90 2 3 4 5 6 R1 D +5V V 1 1 1 1 1 1 1 N 11 4 5 12R G 5 + GNGDGDGDND GND + GND GND E k S 1N4004 R10 A D1 IC4 IC3 Solarzelle, 91/ 109mA LM317LZ LM317LZ
in „Solarspeisung/ Akkuladereglung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Board_SolarAVR.pdf
DIS1 TUXGR_16X2_R2 R7 LCD DISPLAY 16x2 220K 3 IC2A R R5 1 T 2 N C O S / 0 1 2 3 4 5 6 7 C C 10K LM324N G V C R R E D D D D D D D D N N 1 2 3 4 5 6 7 8 90 2 3 4 5 6 R1 D +5V V 1 1 1 1 1 1 1 N 11 4 5 12R G 5 + GNGDGDGDND GND + GND GND E k S 1N4004 R10 A D1 IC4 IC3 Solarzelle, 91/ 109mA LM317LZ LM317LZ
in „Solarspeisung/ Akkuladereglung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L_tstation_St_ckliste_OA.pdf
,C511 220n 50V MKS2 Wima 4 1 C301 47u 25V EBM Roederstein 5 2 C521,C311 1u0 50V MKS2 Wima 6 1 C312 10n 50V MKS2 Wima 7 1 D501 CD4093 P TI 8 2 F101,F01 1AT Schurter 9 1 J001 DIN41612D32M 09 04 132 2921 Harting 10 1 J01 IEC60320-1 C14 6100-3 Schurter 11 1 J02 IEC60130-9 KFV70 Lumberg 12 1 K511 G6C-1117P -US OMRON 13 1 N111 LM7809 CT NSC 14 1 N112 REF-02 CP AD 15 1 N121 LM7909 CT NSC 16 2 N202,N201 LM358 A NSC 17 1 N301 U217B -B TEMIC 18 1 P01 22k 1W ABW1 AB Electronic 19 1 P001 DIN41612D32F 09 04 232 2823 Harting 20 1 P211
in „Lötstation nachbauen, aber welche“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.c
functions #asm .equ __i2c_port=0x12 ;PORTD .equ __sda_bit=3 .equ __scl_bit=4 #endasm #include <i2c.h> // LM75 Temperature Sensor functions #include <lm75.h> // Standard Input/Output functions #include <stdio.h> // Declare your global variables here int temp; void main(void) { // Declare your local variables
in „LM75 und UART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequenzgang-Messung mit mehreren Kurven
So 17. Jan 16:25:52 CET 2016 created by user "gerhard" on machine "precision" 10 dB/div 0dB = 1nV/sqrt Hz 'lt3042_5V_220R_2x22uKer_out5x1uKer_68dBgain.tra' 'lt3042_no_load_3times22uKer_R.tra' 'LM350_3Vout_47R.tra' 'FairLM317_3Vout_47R.tra' 'LM2940_out_22u_47R.load.tra' 'LT3080_100n_in_out_47R.tra' 'ST_L4905_100n_in_out_47R.load.tra' 'MotoLM317_3Vout_47R.tra'
in „Rauscharmer Spannungsregler gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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LT1014.pdf
Input Exceeding the Negative Common-Mode Range 4V 4V 4V 2V 2V 2V 0V 0V 0V 6Vp-p INPUT, –1.5V TO 4.5V LM324, LM358, OP-20 LT1013/LT1014 EXHIBIT OUTPUT PHASE NO PHASE REVERSAL REVERSAL Comparator Rise Response Time Comparator Fall Response Time 10mV, 5mV, 2mV Overdrives to 10mV, 5mV, 2mV Overdrives ) ) T
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Spannungsreglers
OUT, 3-IN in unterschiedlichen Gehäusetypen als SOT223, DPAK und D2PAK gewählt werden, z.B.: LD1085, LM1086, LM1085, AMS1117, LM1117, LD1117 usw. (die 1117-Typen sind nicht so robust wie z.B. die 1086). J1, JF1, F1, D1, 1N4007, 1N5819, TP2, IC1_IN, DZ1, 22V, C1, 100uF, C2, 10f, IC1, D2, TP3, IC1_OUT, IC1_OUT/VCC, C6, DZ2, 5,6V, C7, 22-100uF, GND, OUT, IN, GND, C3, 100nF, C4, 10uF, C5, 100nF, THT/SMD, SMD, GND, GND
in „Linearregler AMS1117 funktioniert nicht“ · Platinen · · Schaltpläne
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Masseproblem.pdf
5 4 3 2 1 +12V 4 3 +U8A D + V D R15 Ustring1 0-6V R18 OUT 1 1k 1k 2 - V LM324 1 1 4 U9 5 +U8B 8 1 + V VIN VOUT 0Vdc Ustring2 0-6V R16 7 R19 OUT 1k 1k 6 - V C LM78L12 C LM324 1 1 4 U8C 10 + V OUT 8 0Vdc R17 R20 Ustring3 0-6V 1k 1k 9 - - V LM324 1 B B A A 5 4 3 2 1
in „Masseproblem-Spannungsabgriff“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM32_Breakout_Assembly.pdf
C C I. PIIC100EN PGND PIIC10003 u2 n 4 SGND PIIC10009 4 0 PI8C100VDD 13 1 PIIC100NC DAP PIIC100013 LM3668 D D Titel: STM32F10x Breakoutboard main Schematic endasmedia GND Unterer Erlenweg 4 Format: A4 EnC. Hediger IDED13111 Revision: 13/1 8832 Wollerau www.hedigerelectronic.ch Datei: main.SchDocZeit:
in „[V] STM32 Breakoutboard passend für Breadboard, tolle sache!“ · Markt ·
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MainBoard.pdf
5 4 3 2 1 USB5V X1 D1 3V3 X2 D2 U1 R1 3V3 TXD0 11 14 TXD Power 7-12V 1N4002 LM1086 5.0V J1 X3 27 U2 RXD 1 6 RTS RXD0 12 Din1 Dout1 13 RXD 3 2 J2 1 2 DDM 1 6 TXD 2 7 CTS RTS0 10 Rout1 2 Rin1 7 RTS 1 IN NUT 5V 1 VCC D- DDP I/O 1 VCC 3 8 CTS0 Din2 L 2Dout2 CTS C1 2 C2 G C3 USB5V 2
in „AT91SAM7X256 - Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OSRAM_LSG_T676.pdf
K Temperature coefficient ofλ dom IF= 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Temperaturkoeffizient von VF (typ.)TC V – 2.0 – 2.6 mV/K Temperature coefficient ofVF IF= 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Optischer Wirkungsgrad (typ.)η opt 7 5 lm/W Optical efficiency IF= 20
in „Farberkennung mit Fototransistor (oder doch nicht?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LSY_T67B_Pb_free.pdf
nm/K Temperature coefficient ofλdom I = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C F Temperaturkoeffizient von VF (typ.) TC V – 3.4 – 3.7 mV/K Temperature coefficient ofV F IF= 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Optischer Wirkungsgrad (typ.) η 14 20 lm/W opt Optical efficiency
in „Duo Led mit einem Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LOG_T77K_Pb_free.pdf
Temperature coefficient of dom IF= 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Temperaturkoeffizient vonVF (typ.) TC V – 1.5 – 2.3 mV/K Temperature coefficient ofVF I = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C F Optischer Wirkungsgrad (typ.) ηopt 9 4 lm/W Optical efficiency IF= 2
in „TOPLED Suche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EDN-_May-30-2002.pdf
27k 7.5k + 0.1 F 10 F 3k 3k 3k 10k 1 5 6 10 11 J2 VCC 10k 7 +3 14OUT⫺ Y 4 10k 1 2 OUT RS 4 _2 6 MAX427 I1 IC2 RSENSE 6 IC4 10k I3 _2 2 OUT⫹ MC1495 9 10k 1 2 MAX4372H 0.1 MAX427 3 X J1 RS OUTPUT +3 4 R Y X⫺ V⫺ GND + 10kT
in „Einstellbare Konstantstromquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IL300app.pdf
IP2 5 OP-07 12K 100µA 3 + 0 K + 100µA Current 3 6 Source OP-07 2 10K 10K Vcc – – LM313 1.2V + 3 6 2N4340 OP-07 2 0.01µF – 0 OUTPUT K 2 – OP-07 10K 6 3 + 0 0 100µA K K 12K IL300 1 8 + 3 100 Vcc 2 K1 K2 7 OP-07 6 INPUT - R4 3 6 2 – 100pF 10K 2 - 100pF 4 5 OP-07 IP1 IP2
in „Grüne LED leuchtet schon bei ca 10 uA?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Zum_Thema_16850.pdf
. Re: USB Lithium Lademodul inkl. 12v StepUp Wandler Autor: Michael S. (mischau) Datum: 07.06.2018 10:36 Ich brauche ca. 120lm Licht, wie z.B. diese hier: https://www.led-tech.de/de/OSRAM-Oslon-SSL-80-warm... wegen dem Spannungsabfall des 18650 wäre doch ne Konstantstromquelle besser ? Der Strom dieser
in „USB Lithium Lademodul inkl. 12v StepUp Wandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Netzteils
J3 3 2 1 D33 B40C5000 D19 SB408 1000uf 35V C23 C24 C22 0.1uf D16 1N4007 1uf 35V U6 LM317 R33 220 R35 3.3K R39 3.3K R40 22 C25 1000uf 35V C32 C33 C35 0.1uf U8 LM337 VI VO AD R41 220 C34 1uf 35V D20 1N4007 470uf 35V 470uf 35V C44 C45 C42 0.33uf U9 LM7815 1uf 35V VI VO GND C43 C46 470uf 35V C47 C48 C50 0.33uf U10 LM7915 VI VO GND C51 0.33uf C49 1uf 35V
in „7915 gibt 18V ab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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si-prog-v2_2.pdf
replace LM2936-Z5 with 10 4MHz GND PD6 10 other regulators like LM78L05 SDE2506 eeprom adapter CON10 SOCKET-DIP20 100nF C10 CON10 Q4 C2 C1 R8 1 2 3 27pF 27pF C5 100nF 10K U3 BC547 D3 LM2936Z-5 VCC U7 1 Vin +5V
in „Grundlagen: Teilen binär Teil 1 - Vorzeichenlose Ganzzahlen“ · Projekte & Code ·
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eeprom_progger_schaltplan.pdf
replace LM2936-Z5 with 10 4MHz GND PD6 10 other regulators like LM78L05 SDE2506 eeprom adapter CON10 SOCKET-DIP20 100nF C10 CON10 Q4 C2 C1 R8 1 2 3 27pF 27pF C5 100nF 10K U3 BC547 D3 LM2936Z-5 VCC U7 1 Vin +5V
in „Eeprom-Progger unter XP will keine 24Cxx bearbeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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propdoku.pdf
Widerstände, Kondensatoren 33 ElkoSubminiatur10/16 3 0,07 0,21 Reichelt SM10/16RAD 34 Kondensator100n 7 0,06 0,42 Reichelt Z5U-2,5100N 35 Kondensator10n 3 0,06 0,18 Reichelt Z5U-2,510N Halbleiter ÜbertragvonSeite 1 10,75 36 TDA7050AudioAmpl. 1 0,86
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Lang_EN.txt
frmMain.qCaseBLID=LID frmKisteTausch.qBauteilLID=LID frmBestellMin.qryLID=LID frmMain.qSuchLID=LID frmMain.btnCalcLM317=LM317 / LM350 frmCalcLM317=LM317/LM350 Calculator frmMain.qAdrOrt=Location frmMain.qKisteLagerort=Location frmMain.lbKisteLagO=Location frmMain.tabExtraLog=Log frmMain.lbBLagerHersteller=Manufactu
in „Elektronik Lager und die vielen Kisten (Verwaltung)“ · Projekte & Code ·
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Lang_EN.txt
frmBestellMin.qryMengeMin=Min Quantity frmBestellMin.qryOID=OID frmBestellMin.qryStatus=Status frmBild=Picture View frmCalcLM317=LM317/LM350 Calculator frmCalcLM317.btnClose=&Close frmCalcLM317.lbCaption=Voltage divider LM317/LM350 frmCalcR=Resistor divider frmCalcR.btnClose=&Close frmCalcR.lbCaption=Calculating resistance
in „Elektronik Lager und die vielen Kisten (Verwaltung)“ · Projekte & Code ·
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HotRodEtherwav.pdf
get in the way of existing panel components. Parts list for Output Amplifier for Tuner: C1 1nF 50V 10% ceramic capacitor R1 10 kΩ 1/4 watt 5% resistor Parts List for Output Amplifier For Headphones C1 100pF 50V 10% ceramic capacitor R2 47 kΩ 1/4 watt 5% resistor R1 10 Ω 1/4 watt, 5% resistor R3 1 kΩ
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Instrumentenverst__rker.pdf
0 0 a a D D LM358N LSP1 s s P P IC1A Pas 0 Pas 1 Pas 1 In 0 3 R8 LAST 1 OuPta0s 1 Pas 1 1 1 In 0 2 P P 0 100k a R6 LM358N c 2 W 2 W P Pas 1 Pas 1 R11 a 8 5 8 5 40 bis 400mV => 1A bis 10A 3 100k Pas 1 PasI1n 03 IC2A V 2 , 1 , 2 Pas 0 0 1 Out 0 0 R 0 R 0 1 k S 100k In 0 2 3 s s R2 1 2 P P 0 LM358N P GND Q1 In 0 5 IC1B Pas 0 7 OuPta0s 1 Pas 1 Pas 1 R10 Pas 1 Pas 0 In 0 6 100k 100k 2 1 Pas 0 Pas 0 R7 LSP2 D D Pas 1 Pas 1 Instrumentenverstärker IRFP450 100k 0 0 P P 28.06.2011 16:01:47 f=1.60
in „Elektronische Wechselstromsicherung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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84123_usb_i2c_km-2.pdf
Übertragungsbeispielen. dabei zuerst übertragen (MSB first). Danach quittiert der Am 10-Bit-Datentransfer-Beispiel in Abbildung 7 kann man Slave den Erhalt mit dem Acknowledge-Signal (ACK), indem erkennen, wie die gemeinsame Existenz von 7- und 10-Bit- er, während das nächste Taktsignal
in „Hygrosens I2C Tmp Modul antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPA128KM.pdf
15VDC and T = +25°C unless otherwise noted. Pin 8 connected to ground. CC A OPA128JM OPA128KM OPA128LM OPA128SM PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT BIAS CURRENT (1) Input Bias Current V = 0VDC, CM R L 10k ± 150 ±300 ±75 ±150 ±40 ±75 ±75 ±150 fA OFFSET CURRENT
in „OPA 128 KM - veraltet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt-Ausschnitt LM74502 mit Schaltplan und Zeitdiagrammen
EN_TDLY V(VCAP) > V(VCAP_UVLOR), V(EN/UVLO) > V(EN_UVLOR) to V(GATE-SRC) = 5 V, C(GATE-SRC) = 4.7 nF LM74502 75 110 µs t_UVLO_OFF(deg)_GATE V(EN/UVLO) ↓ to V(GATE-SRC) < 1 V, C(GATE-SRC) = 4.7 nF 2 µs t_OFF_OV(deg)_GATE V(OV) ↓ to V(GATE-SRC) < 1 V, C(GATE-SRC) = 4.7 nF 0.6 1 µs t_ON_OV(deg)_GATE V(OV) ↑ to V(GATE-SRC) > 5 V, C(GATE-SRC) = 4.7 nF LM74502 5 10 µs VIN CIN VS VOUT VCAP COUT GATE SRC VCAP LM74502 OV EN/UVLO ON OFF <- 2 kHz pwm Q1 RN R2 GND LM74502 as a Load Switch Controller with Overvoltage Protection 7 Parameter Measurement Information
in „Wie 20-40A high side (n-Ch 2,4 mOhm) bei 20-60V und 2 kHz 50% duty pwm ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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qsc_gx5_sh_ts_sch.pdf
QSC AUDIO PRODUCTS. 95C - 0.75V 55C - START J5 P1 0.22UF 65C - 2MA 1 UPDATED GAIN POTS AND SPEAKONS 10 PCNT R105 95C - 7MA, 1.4V R110 v dl 50V 4.75K R123 383 . 1N4743A FAN i DISPLAY AND GAIN BOARD +5V 1.575 1 PCNT 4.75K 1 PCNT 1 2 J5 . 1/10W 1 PCNT 1/10W U8 VOLTAGE REGULATOR under the front heatsink LM339AM
in „QSC GX5 negative Spannung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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qsc_gx5_sh_ts_sch.pdf
QSC AUDIO PRODUCTS. 95C - 0.75V 55C - START J5 P1 0.22UF 65C - 2MA 1 UPDATED GAIN POTS AND SPEAKONS 10 PCNT R105 95C - 7MA, 1.4V R110 v dl 50V 4.75K R123 383 . 1N4743A FAN i DISPLAY AND GAIN BOARD +5V 1.575 1 PCNT 4.75K 1 PCNT 1 2 J5 . 1/10W 1 PCNT 1/10W U8 VOLTAGE REGULATOR under the front heatsink LM339AM
in „QSC GX5 negative Spannung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HPB8b-4xK5x.pdf
Storage Test Time=1,000hrs High MIL-STD-883:1008 High Ta=+120 C+/-5 C Temperature 0/22 JIS-C-7021 :B-10 Test Time=1,000hrs Storage Low o o Low Ta=-40 C+/-5 C Temperature JIS-C-7021 :B-12 0/22 Test Time=1,000hrs Storage *Failure Criteria: 1. VF arise ≧10% 2. IV decline ≧30% 3. A failure is an LED that is
in „5 Watt Leds von Reichelt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GND_Bounce_LM1086-1.pdf
Untersuchung der Line-Regulation von kaskadierten Spannungsreglern am Beispiel des LDOs LM1086 sowie Besonderheiten beim Messen MNI 10. Sept. 2012 V. 1.0 Inhaltsverzeichnis Messgeräte...........................................................................................................
in „Line Regulation durch Kaskadierung von Spannungsreglern verbessern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Materialliste für ein elektronisch stabilisiertes Netzteil
, rund B250C1500RUND Reichelt 0,14 R7 3 Diode 1 1N 4007 1N 4007 Reichelt 0,02 T4 Spannungsregler 1 LM317 LM317-220 Reichelt 0,25 R5, R6 Diode 2 1N 4148 1N 4148 Reichelt 0,02 T5 Festspannungsregler 1 LM7905 µA 7905 Reichelt 0,18 C1 Elektrolytkondensator 1 2200 µF, 63 V stehend 13 D 564 Bürklin 1,44 C2
in „Schulprojekt Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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lm75.c
functions #asm .equ __i2c_port=0x18 .equ __sda_bit=1 .equ __scl_bit=0 #endasm #include <i2c.h> // LM75 Temperature Sensor functions #include <lm75.h> // Declare your global variables here void main(void) { long wait; // Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port A
in „LM75 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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techb_myethernet_de_en.pdf
of pin 200 to “twi”: http://192.168.20.98/?myConfigCmd= http://192.168.20.98/?myConfigCmd= ° c200~0x10° °c200~0x10° • Darstellen der Temperatur in ½ -Grad-Basis zurück, • Present the temperature back on the base of ½ z. B. 21 für 10,5 Grad: degree, e.g. 21 for 10,5 degree: Halbe Grade = °v200° Half degrees = °v200° • Darstellen der Temperatur als Text, z.B. 10,5°: • Present the temperature as text: Temperatur = °v200~lm75° ° Temperature = °v200~lm75° ° Beachten Sie, dass das Gradzeichen nicht im HTML- Please pay attention that you must not use the
in „Ulrich Radigs TCP/IP Stack auf MyAvr, ENC startet immer neu, Soft Spi Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa128lm.pdf
15VDC and T = +25°C, unless otherwise noted. Pin 8 connected to ground. CC A OPA128JM OPA128KM OPA128LM OPA128SM PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT BIAS CURRENT (1) Input Bias Current V CM= 0VDC, R L 10k ± 150 ±300 ±75 ±150 ±40 ±75 ±75 ±150 fA OFFSET CURRENT
in „Verkaufe 15 x OPA128LM“ · Markt ·
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Handgezeichneter Schaltplan auf Karopapier
XH-M1 31 VCC GND D4 R1 10k R2 10k R3 10k R6 10k R4 1k R7 10k 10K D3 D2 R5 2k LM343 D5 10k 470uF LDR LM343 C2 C3 100nF
in „Dämmerungsschalter Modul Hysterese wesentlich erweitern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Abb._4_-_LM4562_10kHz_High_R.pdf
AMA_Q-200_Endstufe Fourier Analysis 0 -10 -20 -30 -40 -50 ) -60 d g n -70 n a p S -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 0 50k 100k 150k 200k Frequenz (Hz) V(out)
in „Poti zwischen OPV Betriebsspannung, wo für?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Abb._5_-_LM4562_10kHz_Low_R.pdf
AMA_Q-200_Endstufe Fourier Analysis 0 -10 -20 -30 -40 -50 ) -60 d g n -70 n a p S -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 0 50k 100k 150k 200k Frequenz (Hz) V(out)
in „Poti zwischen OPV Betriebsspannung, wo für?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schnittstellenbeschreibung_DPS_4005PFC.pdf
: </=approx. 5x10 -+5mA 1.9 Voltage stabilit-4with ±10% AC voltage change: </=approx. 5x10 1.10Current stability with ±10% AC voltage change: </=approx. 5x104 1.11Rippleatnominalload:<approx.10mVrms100mVp-p 1.12 Digital
in „Programmierbares Netzteil (RS232c)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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512020-an-01-en-Schnittstellenbeschreibung_DPS_4005PFC.pdf
: </=approx. 5x10 -+5mA 1.9 Voltage stabilit-4with ±10% AC voltage change: </=approx. 5x10 1.10Current stability with ±10% AC voltage change: </=approx. 5x104 1.11Rippleatnominalload:<approx.10mVrms100mVp-p 1.12 Digital
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AN-1484_National.pdf
frequency f : 330kHz SEPIC Converter Design Example sw LM3478 controller is used in this example. Schematic is Input voltage (V IN 3.0V-5.7V LM3478 controller is used in shown in Figure 5. this example. Schematic is shown in Figure 5. 20194820 FIGURE 5. Schematic
in „Stepup/-down: Konstante 5V aus 4xMonozelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN-1484_National.pdf
frequency f : 330kHz SEPIC Converter Design Example sw LM3478 controller is used in this example. Schematic is Input voltage (V IN 3.0V-5.7V LM3478 controller is used in shown in Figure 5. this example. Schematic is shown in Figure 5. 20194820 FIGURE 5. Schematic
in „Längsregler (mit Transistor, Z-Diode, Widerstand)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SEPIC.pdf
frequency f : 330kHz SEPIC Converter Design Example sw LM3478 controller is used in this example. Schematic is Input voltage (V IN 3.0V-5.7V LM3478 controller is used in shown in Figure 5. this example. Schematic is shown in Figure 5. 20194820 FIGURE 5. Schematic
in „SEPIC-Mosfet Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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long long eins,long long zwei,long long drei) 257:main.c **** { 258:main.c **** return drei ; 715 .LM61: 716 /* prologue: frame size=0 */ 717 027e AF92 push r10 718 0280 BF92 push r11 719 0282 CF92 push r12 720 0284 DF92 push r13 721 0286 EF92 push r14 722 0288 FF92 push r15 723 028a 0F93 push r16 724
in „Frage zur Parameterübergabe im Stack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dvm45_Rev2.2.pdf
C10 7 R2 150 A A P1 S 150 S 8 9 R7 150 A 6 10µ/16V R3 1 8 m 2 1 10 C9TT C11 o 5 8 ICM7555 . A A EI38-1 1 IC3 330p 8 V i S 8 t 8k2 R17 S n A 1 A 0 4k7 R18 r 1 F , 0 2200µ/25V P3 150 R20 t 2 V 0 / 1 10k 3
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan_PPS_11810.pdf
APPROVED BY : SHEET 1 OF 2 REVISION: 1.3 DATE:30-Nov-2011 R66 MCUC.V R65 15K R67 C48 R68 R44 2K C47 2K 1K 10K 0.022uF 4 0.47uF/16V VREF R61 C46 MONO R42 R45 D R64 1 2 C50 D 10K 4.7K 680 1uF/50V 47K 3 R34 R36 C35 R43 R63 D R62 D U4A V.M 4.7K 0.22uF 4.7K C45 D 47K D LM358 D R71 0.22uF 0 ohm R35 1uF/50V 470/1%
in „Voltcraft DPPS 60-10 defekt - Hilfestellung für Instandsetzung benötigt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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513910-SCHALTPLAN_VOLTCRAFT_PPS_11810.pdf
APPROVED BY : SHEET 1 OF 2 REVISION: 1.3 DATE:30-Nov-2011 R66 MCUC.V R65 15K R67 C48 R68 R44 2K C47 2K 1K 10K 0.022uF 4 0.47uF/16V VREF R61 C46 MONO R42 R45 D R64 1 2 C50 D 10K 4.7K 680 1uF/50V 47K 3 R34 R36 C35 R43 R63 D R62 D U4A V.M 4.7K 0.22uF 4.7K C45 D 47K D LM358 D R71 0.22uF 0 ohm R35 1uF/50V 470/1%
in „Ersatztyp für Diode und Mosfet gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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513910-SCHALTPLAN_VOLTCRAFT_PPS_11810.pdf
APPROVED BY : SHEET 1 OF 2 REVISION: 1.3 DATE:30-Nov-2011 R66 MCUC.V R65 15K R67 C48 R68 R44 2K C47 2K 1K 10K 0.022uF 4 0.47uF/16V VREF R61 C46 MONO R42 R45 D R64 1 2 C50 D 10K 4.7K 680 1uF/50V 47K 3 R34 R36 C35 R43 R63 D R62 D U4A V.M 4.7K 0.22uF 4.7K C45 D 47K D LM358 D R71 0.22uF 0 ohm R35 1uF/50V 470/1%
in „DC Netzteil: 2 FETs durchgebrannt, passiert das einfach so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·