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Vorstufe_AD797_2.pdf
A B C D E F 4 4 3 3 11 110 1.2k R3 R4 R8 n 5 1 C n 8 1 C 4 1 LT1007ACN8 4 8 AD797N 2 8 390 330u 4 2 1.5k 6 X2-1 100 4 6 3 R9 L1 X1-1 2 N 3 5 R10 7 IC2 C4 C6 2 1 R R2 D 1 7 1 IC1 100p 2 100p 6 1 X1-2 4 D X2-2 N 1 1 C 110 C3 R6 1n 11 4 8 2 AD797N 1.5k R1 6 3 5 R5 7
in „Einfacher Messverstärker 10 Hz - 100 KHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Mikrocontroller-basierten LED-Dimmer-Schaltung
Dimmer, 560R, Beispiel für eine regelbare Spannungsversorgung, R=(U aus -12.3V)/0.0123A, 1K, 4, FB, LT, UTC P3596-ADJ, bis 40V, +IN, DC INPUT, 330 uH, 1000pF, 1N5819, GND, 100uF, 5, ON/OFF, CNY 74-4H, 10K, z.B. LUD12 X1, X2 = (Gnd), Schaltspannung z.B. 24V, LED's, Festspannung für die LED, IRGB 4BC 30D, 1 Gate, 2 Collector, 3 Emitter, ca. 10V, ca. 2K2, - Festspannung für die LED
in „Normaler Tischventilator (0,28 A bei 230V) an Relais, immer mal wieder Neustart des Arduino beim sch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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ilm1-2007000172.pdf
Alle dieser Bedingungen sind ¨ur Frequenzen im Bereich von 500 bis 1500Hz (bei einer Pulsfrequenz von 10kHz) prinzipiell e¨fullt. Eine Frequenz von 1000Hz wurde als guter Kompromiss zwischen ausreichend kleinen Drehzahlpendelungen und hoher Auflosu¨g gewa¨lt. Diese Frequenz is¨ fur den Menschen akustisc¨
in „SVPWM Ansteuerung eines BLDC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Verstaerker_5.pdf
V R14 Rser=0.01 40 R8 D4 120 0.33 P R6 R12 R10 V V3 2k7 1N4148 D3 750 180 MJE2955 1N4148 Qbd140 Q4 Q3 V1 Q1 QBD139 D1 15 C3 1N4148 C1 22p R1 560p 750 R3 10k U1 R17 C4 Out LT1056A 1 100n In R16 C2 R2 4 ) R410k V2 560p 750 0 D2 1 1N4148 . V5 15 2 R5
in „LTSpice Simulation.Parameter?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bedienungs-und-sicherheitshinweise-197912-197912-laderegler-bausatz-138-vdc-10-a.pdf
nicht wie angegeben oder sonst eine Fehlfunktion Achten Sie auch auf die Kondensator-Werte z. B. n 10 = 100 pF zu erkennen sein, so schalten Sie sofort die Betriebsspan- (nicht 10 nF). Dagegen hilft doppeltes und dreifaches Prüfen. nung ab und prüfen die komplette Platine noch einmal Achten Sie auch
in „Ladeelektronik Selbstbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Stenorette_02.pdf
!I t1 -----l lü 5? IE lo! r0 R8 TiE Ilr t3 0,rr 15v. EtLvrl t -l I I .l r0 D6 t1 9654-10?,97 ---1 -1 c16 I I L---'-l r B Nolor 8V 9651-287.97 Sleckvsb'ndungen roi l!stüdun!i L tr!0 t0iNtrloi sfti tR0N üAtN/Mi0s w[ (0Nr(ltuR ilfrtHA9lt_ vut (0tt gl0c stfffltFl 0r cflrmr toitrn0Rr Ä rittsm,vsr0 0tt 5, 6,17, r0, 18, r, l, a, 1, 5,8,9,10,r,6/il, J0, 17, t\, 11.11,I,16, 17,rg, lq, 70,11, 17, 21,2( trtti 186,0v 0&r-o0.0 Ä,|{F;F'1,.s0_"q10'De, -1 0(.r0ÄLtsrlr(,R,DtNDrfoooxGilOoLdi0!, 'il.vij t28CtSS4A 0r tor05 5po!(-q r Irrrrrr !f ir5v0
in „Wachsende Unterstützung der Selbstreparatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3M-LinkConnector.pdf
and Right Angle 382 Series 12.5 14.5 .57 .49 25.3 1.00 2.54 .100 13.0 .51 Straight 2.54 .100 2.6 .10 17.3 .68 2.54 .100 10.8 Right Angle .42 13.0 .51 mm [inch] Tolerance Unless Noted .0 .00 mm ±.1 ±.10 [ ] Dimensions for Reference Only Ordering Information 38204-X2S3-X0X SC Marking: M = CC-Link/LT Mounting
in „Leiterplattensteckverbinder für Flachbandkabel gesucht“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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dimmer.pdf
gte Bauelemente Anzahl Bauelement Bezeichnung Xjefstu˜oef 1 150 Ω R4 2 2,2 kΩ R1, R2 1 5,6 kΩ R6 2 10 kΩ R3, R5 Lpoefotbupsfo 1 470 „F Elko 7.5 mm C1 1 100 nF C2 2 15 pF C3, C4 4 1 „F Elko 5 mm C5 – C8 1 1 „F Elko 2.5 mm C9 Ibmcmfjufs 2 Diode 1N4001 bis 4004 D1, D3 1 LED 5 mm (20mA) D2 1 Quarz 4 MHz
in „Moc3023 Tic225 Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dimmer.pdf
gte Bauelemente Anzahl Bauelement Bezeichnung Xjefstu˜oef 1 150 Ω R4 2 2,2 kΩ R1, R2 1 5,6 kΩ R6 2 10 kΩ R3, R5 Lpoefotbupsfo 1 470 „F Elko 7.5 mm C1 1 100 nF C2 2 15 pF C3, C4 4 1 „F Elko 5 mm C5 – C8 1 1 „F Elko 2.5 mm C9 Ibmcmfjufs 2 Diode 1N4001 bis 4004 D1, D3 1 LED 5 mm (20mA) D2 1 Quarz 4 MHz
in „Realisierung mit einem Mikrocontroller ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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F2_messung_pwm.c
abgebrochen und neu gestartet. Die Messwerte werden über USART3 ausgegeben: "sende_sting(s)" 2020-10-21 Michael Nowak http://www.mino-elektronik.de Alle Angaben ohne Gewaehr ! 2021-05-03: Zusätzlich wird das Tastverhältnis am Signaleingang PE5 gemessen. Dazu wird per TIM7-ISR der Eingang gelesen und
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Schaltplan mit Arduino Nano und LT115B
, 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, D1 5V, D2 15V, C1 470u, R12 1k, C2 100n, U1 LT115B, R5 10k, C7 100n, C3 1u, C4 100n, R6 1k, 1N4148, D3, BOOST_DR, BOOST, T_GATE_DR, T_GATE_FB, V+-, V+, T_SOURCE,
in „PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Bauteile.pdf
P12MN50 500V 12A 0,3Ω TPO220 2 Mos-Fet 5R140P 550V 23,0A 0,140Ω TPO220 3 Feinsicherung 250V 4,0A Flink PE10St. 40 4 Feinsicherung 250V 0,315A Träge PE10St. 20 5 Widerstand 22K 350V 2W 5% Radial 1000 6 Mos-Fet IRF3315 150V 27 0,07Ω TO252-3 30 7 Widerstand 30K 150V 0,25W Radial 2000 8 Mos-Fet IRF3379 30V 0,045Ω
in „Elektronik Bauteile Neuwertig , meist Leistungselektronik“ · Markt ·
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gausskrueger.pdf
Uberlegungen zur Abbildung der Erdoberflache auf¨Karten 7 3 Mathematische Beschreibung von Ellipsen 10 3.1 Definition 1 — Die Ellipse als gestreckter Kreis: . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2 Definition 2 — Gart¨erkonstruktion der Ellipse: . . . . . . . . . . . . . . . 10 ¨ 3.3 Beweis der Aquivalenz beider
in „Koordinatenumrechnung: Gauß Krüger => Dezimalgrad“ · Offtopic ·
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EMS_Adapter.xml
OKrmCD8dyL5KXAyD6rv2oF89O+t2cK9LoGbOX1H8dNmJUtJmq0KDHwyb01t6kBmTMaSwAHeGrwuJJuOm93h1kvDgrj/P9SR6HamfGfJnbcCm3xYSM8ZIrPyLT/mNSsrTirlq9a+3QJo0mXQEtno0n10IaB8pMuYQXCGDlRg72Go0H8l8gCxAvj8ZOv2e1pj39e1pRnhT11vFIDHNrIms7OvDbl7myiWh+gGIm354rKTucdm268/cYa72DlgeXuD01q33Cna+77b6JqLNRhqFeTQSpd4ch3ceFZvnxb9DSMRNxTuyT/MlmT/+RxRzWpk9Tb3
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EMS_Adapter.xml
OKrmCD8dyL5KXAyD6rv2oF89O+t2cK9LoGbOX1H8dNmJUtJmq0KDHwyb01t6kBmTMaSwAHeGrwuJJuOm93h1kvDgrj/P9SR6HamfGfJnbcCm3xYSM8ZIrPyLT/mNSsrTirlq9a+3QJo0mXQEtno0n10IaB8pMuYQXCGDlRg72Go0H8l8gCxAvj8ZOv2e1pj39e1pRnhT11vFIDHNrIms7OvDbl7myiWh+gGIm354rKTucdm268/cYa72DlgeXuD01q33Cna+77b6JqLNRhqFeTQSpd4ch3ceFZvnxb9DSMRNxTuyT/MlmT/+RxRzWpk9Tb3
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LTC4067.pdf
Temperature (Shutdown Mode) Temperature (Suspend Mode) Temperature 16 90 450 80 400 14 12 70 350 ) 10 A 60 300 A ( ) CHARGER ENTERS () P50 ( 250 THERMAL REGULATION S 8 U Q IQ (40 I 200 6 IQ 30 150 4 20 100 2 10 50 0 0 0 –50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150 –50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150 –50
in „LTC4067 Vout“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Verstaerker_7.pdf
V Rser=0.01 35 R21 R8 R6 R17 D4 470 0.33 P 1N4148 D3 R12 R10 V V3 2k7 6C7 750 180 100p 1N4148 MJE2955 Q9 2N5550 TBD140 Q4 V1 Q1 Q3 C4 2N5550 15 D1 470p C3 BZX83C2V0 22p C1 R1 C5 R3 10k 560p 2k U1 100n R19 Out 4.7k LT1056A R14 R16 In C2 R2 R410k V2 1 4 D2 560p
in „LTSpice Simulation.Parameter?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Carel-NTC.pdf
R(25°C)=750Ω B(25/85)=3969 5 6 4 8 Ø M 6 6 6 40 mm Fig.2.q Codes câbles pour connexion capteur NTC*LT A TSOPZCV030 : câble silicone avec connecteur M8, longueur de 3 m TSOPZCV100 : câble silicone avec connecteur M8, longueur de 10 m B TSOPZCV070 : rallonge avec câble silicone avec connecteur mâle/femelle
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can_g1251_v02.eagle7_Falk.sch.pdf
R IC1A G G IC1 RESET 29 PC6(RESET) (CLKO/ICP1)PB0 12 CLKO R15 R4 1 TXD RS 8 (OC1A)PB1 13 D9-EXTOFF 10k 10k 2 VSS CANH 7 14 D10_MCP2515_CS 3 6 (OC1B/SS0)PB2 15 D11_MOSI 4 VDD CANL 5 (OC2A/TXD1/MOSI0)PB3 RXD VREF TP1 0 7 PB6(XTAL1) (RXD1/MISO0)PB4 16 D12_MISO R 1 (XCK0/SCK0)PB5 17 D13_SCLK TJA1050 3 1
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEKTRONIX_Component_Service_Manual_TDS_520B_Mod_CM_Digitizing_Oscilloscope_070-9710-03.pdf
–102XJB(A MA,RDC<1.75OHM,Q>33,SRF>290 OR C) MHZ,1008CS–102,1208,8MMT&R A10Q504 151–5000–00 TRANSISTOR,SIG:BIPOLAR,PNP,40V,200MA,250MHZ,A 04713 MMBT3906LT1 MPLIFIER,MMBT3906L,TO–236/SOT–23,8MMT&R A10Q505 151–5000–00 TRANSISTOR,SIG:BIPOLAR,PNP,40V,200MA,250MHZ,A 04713 MMBT3906LT1
in „Tektronix TDS744A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lcd_tools.h
lcd_write (uint8_t data, uint8_t rs) { uint8_t dataBits ; if (rs) // write data (RS=1, RW=0) dataBits=0x10; // RS liegt an Pin 4 = B 0001 0000 = H 10 else // write instruction (RS=0, RW=0) dataBits=0; PORTB = dataBits |(data>>4); // output high nibble first, zzgl. Zustand für RS-Leitung lcd_flash_e (); PORTB
in „Probleme mit WinAVR-Programmierung (ATmega8)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_tools.h
lcd_writechar (sign); output = output % 100; // Zehner-Dezimalstelle oder Leerzeichen if (zahl >= 10) lcd_writechar (0x30 + output/10); else if (pos >= 1) lcd_writechar (sign); // einer Dezimalstelle oder Leerzeichen lcd_writechar (0x30 + output % 10); } // Zeilenwechsel void lcd_gotoline (uint8_t zeile
in „LCD Problem mit blafusel´s Routinen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xminilab-schematics-2.1.pdf
1u C3 +5V CON1 K3 R7 20.0k R8 180k C4 +2.048V 1 1 1 1 4 +5V CH2 +2.048V R9 20.0k +5V 4 U3A 1 U3C + 10 1 K2 330p 3 2 8 R11 3.00k 1 + 3 - 9 C6 D1 2 R10 CHANNEL 2 TL064 LM4040D20 R13 3.00k TL064 - 820k CON3 1 0.1u K1 R12 1-5V 2 PTS635SL50 LFS C9 +2.048V 1 180k LM7805 +5V -5V 1u C7 PDI 1 1 IN OUT 3 1 330p
in „Stromversorgung mit LM7805 (Xminilab)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xminilab-schematics-2.1.pdf
1u C3 +5V CON1 K3 R7 20.0k R8 180k C4 +2.048V 1 1 1 1 4 +5V CH2 +2.048V R9 20.0k +5V 4 U3A 1 U3C + 10 1 K2 330p 3 2 8 R11 3.00k 1 + 3 - 9 C6 D1 2 R10 CHANNEL 2 TL064 LM4040D20 R13 3.00k TL064 - 820k CON3 1 0.1u K1 R12 1-5V 2 PTS635SL50 LFS C9 +2.048V 1 180k LM7805 +5V -5V 1u C7 PDI 1 1 IN OUT 3 1 330p
in „Auswerten symmetrischer potentialfreier Leitungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xminilab-schematics-2.1.pdf
1u C3 +5V CON1 K3 R7 20.0k R8 180k C4 +2.048V 1 1 1 1 4 +5V CH2 +2.048V R9 20.0k +5V 4 U3A 1 U3C + 10 1 K2 330p 3 2 8 R11 3.00k 1 + 3 - 9 C6 D1 2 R10 CHANNEL 2 TL064 LM4040D20 R13 3.00k TL064 - 820k CON3 1 0.1u K1 R12 1-5V 2 PTS635SL50 LFS C9 +2.048V 1 180k LM7805 +5V -5V 1u C7 PDI 1 1 IN OUT 3 1 330p
in „ATXmega - Pin Eingang oder Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMD_Sortiment02-Zusammenstellung.pdf
ab Lager 7 2,2Ω 0805 200 ab Lager 8 2,7Ω 0805 200 ab Lager 9 3,3Ω 0805 200 6Wochen Alternative: 1% 10 3,9Ω 0805 200 ab Lager 11 4,7Ω 0805 200 ab Lager 12 5,6Ω 0805 200 ab Lager 13 6,8Ω 0805 200 ab Lager 14 8,2Ω 0805 200 ab Lager 15 10Ω 0805 200 ab Lager 16 12Ω 0805 200 ab Lager 17 15Ω 0805 200 ab Lager
in „SMD Sammelbestellung, SMD Starterpack, SMD Grundausstattung, SMD Bauteile, Baugröße 0805 (zweite)“ · Markt ·
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Microsemi_13.56_MHz__Class-D_Half_Bridge.pdf
drain on resistance of Q1 and Q2 to the 50Ω load. This match should reflect a real resistance of ≈X10 Rds(on) to the two drains of Q1 and Q2. A drain load lower than X10 or higher than X10 will lower the overall efficiency. In the Half Bridge topology of Figure 1, the most critical aspect is the control
in „Bauplan für HF Netzteil gesucht.“ · HF, Funk und Felder ·
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Datenblatt_Eurola_8-24kW.pdf
24 ),0 T7041<(88,7,7<ä73:4. L09,7// 440 440 540 590 ;54 10 (:- 45 ▯C :4+ ,04,7 30992,7,4 K,88,2<(88,79,36,D 7(9:7 ;54 70 ▯C LeistungskennzahlĂN L 1,3 1,3 1,3 1,4 4(*/ DINĂ4708 Kurzzeitleistung L09,7/10Ă304 159 159 159 164 <ä/7,4+ 10ĂM04:9,4 ▯▯▯emessene Werte
in „Schaltplan/Hilfe bei Steuerung Eurola OC“ · Haus & Smart Home ·
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Netzteil_Schaltplan.pdf
max. 35V 2 1% IC6 D1 R7 6 4 5 5 IN OUT 3 3 2 1% G 2 4 VC T 4 IC7 T K 2 7 S O S V+ LM334M A 1 8 +C7 +C10 1 3 K1 LT3080T R B @P - 10µF 2 10µF V- 2 M P C4 S S D 1 R R 1 0 100nF GND GND R 1 1 2 5 R8 +C9 0 V VCC OUT ADC_IOUT GND k 3 330 10µF 1 , + GND C5 R 6 N GND C12 G 1µF ADC_VOUT GND % 100nF IC3 4 MAX4080ASA
in „Layout Bewertung“ · Platinen ·
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K572pa1.pdf
572ПА1 Перемножающий10 разрядныйЦАП 572ПА1 ЗарубежныйаналогAD7520 ПЕРЕМНОЖАЮЩИЙ10 РАЗРЯДНЫЙЦАП Альфа Микрон ОБЩЕЕОПИСАНИЕ _ ЦОКОЛЕВКАКОРПУСОВ Микросхема ЦАП 572ПА1 предназначена для преобра зования 10 разрядного прямого параллельного
in „DACs - Die-Bilder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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trace-elliot-commando-mk-ii-schematics.pdf
Part Code Qty Where Used PCB Issue 2 73-PCB-PC00137 1 Zero ohm link 72-RCZERO 22 As marked Res 1/4w 10K 72-RM10K 6 R1 R6 R8 R14 R40 R7 Res 1w 10K 72-RM10K-1WATT 2 R12 R13 Res 1/4w 100K 72-RM100K 4 R10 R36 R42 R45 Res 1w 470R metal film72-RM470R-1WATT 2 R2 R38 Res 1/4w 22K 72-RM22K 3 R16 R34 R52 Res 1/
in „Reparatur Trace Elliot Commando 15“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bauteile.pdf
1KSerielEEPROM 50 16 Bauteil EEPROM 93LC46A 1KB,Seriell 50 17 Bauteil Feinsicherung 250 V 4,0A Flink PE10St. 40 18 Bauteil Feinsicherung 250 V 0,315A Träge PE10 St. 20 19 Bauteil FlashSpeicher M28F512-12C1 SMD FlashSpeicher 6 20 Bauteil FolienKondensator B81130X2 100nF 250VAC 643 21 Bauteil FolienKondensator
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bas33_1_.pdf
Mechanical Data Case: DO-35 Weight: approx. 125 mg Cathode Band Color: black Packaging Codes/Options: TR/10 k per 13" reel (52 mm tape), 50 k/box TAP/10 k per Ammopack (52 mm tape), 50 k/box Parts Table Part Type differentiation Ordering code Type Marking Remarks BAS33 VRRM = 40 V BAS33-TAP or BAS33-TR BAS33
in „Frage zu ELV Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EPJ_17_web.pdf
ähnlich“. Für dann liegen diese wegen der Dreiecksform in den linken Spal- die Sektorlänge haben sich 10 Wheelticks bewährt (das sind 10*17.5mm, also 17.5cm), der Sektorwinkel muss auf 5° identisch ten) und erfahren deswegen auch eine geringere Gewichtung. sein und die Lage darf um 60° abweichen. Das liegt
in „Embedded Projects Journal: 17. Ausgabe erschienen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SED1374_3Sch.pdf
FP5 32 CON1 GND 28 A12 74HC74N VCC A12 56 31 (A12)PC4 27 A11 A14 2 A11 57 A12 FP6 30 (A11)PC3 26 A10 3 A10 58 A11 FP7 26 3 (A10)PC2 25 1 e 59 A10 FP8 25 VCC 2 (A9)PC1 A9 IC4A A9 A9 FP9 R7 (A8)PC0 24 A8 SW1 VCC 74HC86N A8 62 A8 FP10 24 4k7 R8 R161 -24V VCC DDM427 FP11 23 10k 100k (RD)PD7 19 /RD A7 63 A7 LSP9 C1 (WR)PD6 18 /WR A6 64 A6 GPIO 22 100n (OC1A)PD5 17 R11 10k A A SW1 SW1 9 A5 65 A5 /RESET 73 R13 16 R10 10k GND1 A15 A4 66 74 GND 22k PD4 15 R9 10k B GND1 e 8 A3 67 A4 /CS 44 (INT1)PD3 14 B GND2 10 IC4C A2 68 A3 TESTEN 43 GND (INT0)PD2 13 C GND2 SW2 VCC 74HC86N
in „Grafikcontroller S1D13706“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uploaded_files_documents_org13xx_series_datasheet_u2841.pdf
Typical ICCurrent in Hibernate state is 25µA. Voltage ripple below 300mV alPPwed for frequency under 10KHz. Voltage ripple below 30mV alPPwed for frequency between 10KHz and 100KHz. Voltage ripple below 10mV alPPwed for frequency between 100KHz and 1MHz. Voltage ripple below 3mV alPPwed for frequency above
in „Inbetriebnahme ORG-1315“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltung.pdf
0 0 W 9 N 2 0 W 1 N 4 0 P 1 N 2 C 5 C2- µ D X1-7 7 1 0 _ D 1 2 0 _ D 1 2 0 _ D 1 2 0 _ D 1 µ 1 5 G 10µf 25V R 1 2 R 1 2 R 1 2 R 1 2 µTX 1 11 T1IN T1OUT 14 TX 1 k 4 k 6 k 8 - - - - 10 T2IN T2OUT 7 5 R +C6 5 R + C7 5 R + C8 1 2 3 4 µRX 12 R1OUT R1IN 13 RX D D D D 9 8 10µf 25V 10µf 25V 10µf 25V L N L F
in „LCD Display Treiber und Einkopplungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltung_neu_ohne_Trafo_mit_C.pdf
0 0 W 9 N 2 0 W 1 N 4 0 P 1 N 2 C 5 C2- µ N X1-7 7 R 1 _ D 1 R 1 _ D 1 R 1 _ D 1 R 1 _ D 1 µ 1 5 G 10µf 25V 2 2 2 2 µTX 1 11 T1IN T1OUT 14 TX 1 k 4 k 6 k 8 - - - - 10 T2IN T2OUT 7 5 R+ C6 C18 5 R + C7 5 R + C8 1 2 3 4 µRX 12 R1OUT R1IN 13 RX E E E E 9 R2OUT R2IN 8 10µf 25V 10C1925V 10C2025V L N L F L
in „LCD Display Treiber und Einkopplungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteilebestand_Nov2022_bb964459201a067cbcd33e6887060289.pdf
, Metalloxyd, 3,3 Ohm, 0207, 1,0 W, 5% 4,7 1W 4,7 Widerstand, Metalloxyd, 4,7 Ohm, 0207, 1,0 W, 5% 10 1W 10 Widerstand, Metalloxyd, 10 Ohm, 0207, 1,0 W, 5% 22 1W 22 Widerstand, Metalloxyd, 22 Ohm, 0207, 1,0 W, 5% 33 1W 33 Widerstand, Metalloxyd, 33 Ohm, 0207, 1,0 W, 5% 47 1W 47 Widerstand, Metalloxyd
in „Probleme mit Konstantstromquelle (Eigene Schaltung)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Neues_Textdokument.txt
// setze Portrichtung (1 = Ausgang): 0011 1111 PORTC=0x00; // alle Leitungen LOW delay(10000); // 10ms warten bis LCD wirklich bereit (max. Wert lt. Datenblatt) lcd_write(0x38,0); // B 0010 1000 => 8-Bit-Modus aktivieren, Ist wichtig, falls LCD schon im 4-Bit Modus war und dann // nach einem Programm-Reset
in „Probleme bei ansteuerung von LCD über verschiedene PORTs-Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schematic_full.pdf
I I Channel 4 D D D D C D V V V N C V inverting Patient G V IC1 LT1763CS8-5 V V V 10 9 8 1 3 3 3 8 7 r X1 Protection IN OUT 2 + + + 6 5 c R1 Resistors k 1 SENSE 1 n e R6 D 2 R +C15 5 SHDN C 1 4 k 4 3 n 100k D16 5 GND BYP 4 R 2 2 1 o 1-227161-0100k 5 REF RG$1 1 R 0 V
in „EEG mit AVR und ADS1194: Kritik und Anregungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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69034fe-6.pdf
40 VS= 3V 5V f = 1039Hz + 443 MICROCONTROLLER GND V 30 UNITS OSC1/CLKIN TESTED OSC2/CLKOUT SDI OE S 10k MCLR/VP–P RC5/SDO LTC6903 N20 10Ω U RC3/SCK/SCL SCK CLK 5V VDD RC2/CCP1 1µF VSS SEN CLK 10 0.1µF VSS 0.01µF PIC16F73 POWER-UP CLOCK 0 FREQUENCY IS 1039Hz 69034AT01 –1.0 –0.5 0 0.5 1.0 FREQUENCY ERROR
in „I2C Deadlock beim Senden - LTC6904“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_2.pdf
D13_SCLK 12 RX0BF OSC1 9 n 2 J 4MHz 8 PB7(XTAL2) 11 RX1BF VSS 10 C1 0 C S 3 1 (MISO1/ADC0)PC0 23 CS2 1 1 (SCK1/ADC1)PC1 24 CS1 1 p * Q1 1 25 HFLT MCP2515 C 8 2 C 8 (ADC2)PC2 26 GND GND 1 1 (ADC3)PC3 27 SDA +3IO (SDA0/ADC4)PC4 28 JP2 SN1 (SCL0/ADC5)PC5 SCL 1 8 1 5
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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20120317105307960.pdf
84.0(W×31.0(H)MIN mm 4.0 MAX STANDARD VALUE ITEM SYMBOL MIN. TYPE MAX UNIT OPERATING TEMPERATURE Top -10 25 60 ¡æ STORAGE TEMPERATURE Tst -20 / 70 ¡æ INPUTVOLTAGE VI VSS / VDD V SUPPLYVOLTAGE FOR LOGIC VDD-VSS -0.3 / 7.0 V SUPPLYVOLTAGE FOR LCD VDD-V0 VDD-10.0 / VDD+0.3 V 5.0 ELECTRICALCHARACTERISTICS ITEM
in „LCD Display 20x4“ · Markt ·
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Grundig-DVDP-7000-Service-Manual.pdf
EC102 0.1u 100u/6.3V 100u/16V CON5 28 +3.3V +7.5V D102 L101 22uH C106 C107 L102 MBRM120 0.68u 0.68u 10uH R103 C116 C118 D104 6 4 49.9K 1% 10u 0.1u BAT54S/SOT -15V n 1 V W 7 S 1 D103 -15V_IN L104 0/2.2uH C101 C102 D101 SW2 FB1 BAT54S/SOT C109 C113 C114 EC106 1u 1u CMDSH-3 U101 R104 LT1947 0.68u 0.1u 0.1u
in „800x480-Farbdisplay mit uC verwenden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT1000.c
INT_PRO_SEKUNDE 1000 // fuer Warteschleifen #define TIMER1_FREQUENZ F_CPU #define DEF_BAUDRATE 19200 #define LF 10 #define CR 13 #define ADC_MAX 1023 // fuer 10 Bit #define PT_IN_0 0 // ADC0 #define UEBERLAUF 9999 // Fehler bei offenem Eingang #define R_PT0 1000.0 // bei 0 Grad C #define R_REF 1000.0 // ext. Widerstand
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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ExpNT16V1A.pdf
einmal 33 Ohm. Für Rx = 330 Ohm: 16 x 16 / 330 ~ 0,78 (~1W). Für Rx = 33 Ohm: 16 x 16 / 33 ~ 7,8 (~10W). Diese Leistung benötigen die Widerstände für Dauerbetrieb, für eine kurzzeitige Messung dürfen sie auch etwas kleiner sein. Ich habe hier einen 330 Ohm Widerstand mit 5W Leistung und einen 33 Ohm mit 10Watt Leistung. Damit kann ich mir bei den Messungen Zeit lassen, da sie Seite 7 Handbuch mehr als die geforderte Leistung aufweisen. Aber Vorsicht, der 33 Ohm Widerstand setzt fast 8Watt in Wärme um und
in „Ein simples Netzteil und LTSpice.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ExpNT16V1A.pdf
einmal 33 Ohm. Für Rx = 330 Ohm: 16 x 16 / 330 ~ 0,78 (~1W). Für Rx = 33 Ohm: 16 x 16 / 33 ~ 7,8 (~10W). Diese Leistung benötigen die Widerstände für Dauerbetrieb, für eine kurzzeitige Messung dürfen sie auch etwas kleiner sein. Ich habe hier einen 330 Ohm Widerstand mit 5W Leistung und einen 33 Ohm mit 10Watt Leistung. Damit kann ich mir bei den Messungen Zeit lassen, da sie Seite 7 Handbuch mehr als die geforderte Leistung aufweisen. Aber Vorsicht, der 33 Ohm Widerstand setzt fast 8Watt in Wärme um und
in „Nachbau NG304, Ausgangsstrom wird nicht erreicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ExpNT16V1A.pdf
einmal 33 Ohm. Für Rx = 330 Ohm: 16 x 16 / 330 ~ 0,78 (~1W). Für Rx = 33 Ohm: 16 x 16 / 33 ~ 7,8 (~10W). Diese Leistung benötigen die Widerstände für Dauerbetrieb, für eine kurzzeitige Messung dürfen sie auch etwas kleiner sein. Ich habe hier einen 330 Ohm Widerstand mit 5W Leistung und einen 33 Ohm mit 10Watt Leistung. Damit kann ich mir bei den Messungen Zeit lassen, da sie Seite 7 Handbuch mehr als die geforderte Leistung aufweisen. Aber Vorsicht, der 33 Ohm Widerstand setzt fast 8Watt in Wärme um und
in „Wie groß ist ungefähr der Innenwiderstand eines 2x12V 24VA-Trafos?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DTA124E-D.pdf
, DTA124EM3, NSBA124EF3 TYPICAL CHARACTERISTICS MUN2112, MMUN2112L, MUN5112, DTA124EE, DTA124EM3 ) 10 D1000 C BI = 10 Z VCE = 10 V R L T TA= −25°C A I R M 25°C O − ) 1 ( TA= 75°C R ( 75°C N T E A C G G 100 25°C L T T −25°C L O E O V R Ct 0.1 R s C E C VC D, E 0.01 hF 10 0 20 40 60 80 1 10 100 C , COLLECTOR
in „Bauteil identifzieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·