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Schaltplan.pdf
Backup Regulator V+ 3 Remove R18 Before use!!!! 3 1 5 + VIN D VOUT C31 3 N 4 C32 I ON/OFF GBYPASS 10nF 7 V C IO 1uF LP2992 10uF 2 + V 2 C30 C24C34 100nF 100n1F00n1F00nF100nF 100nF 100nF 100nF C1100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF100nF100nF GND C23F C22C38C10 C9 C8 C5 C2 10uFC29 C21 C20 C16 C12
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thermometer_mit_MotorantriebRundanzeige.bas
nach Motorreset hier 0 Do Call Temp_holen 'Temperatur ist in der Variablen"Temperatur" mit Faktor 10 T_a(1) = T_n(1) 'zehntel Grad T_a(2) = T_n(2) 'ganzzahlige Grad T_n(1) = Temperatur Mod 10 'Wert für Zehntel Grad = 0..9 T_n(1) = Abs(t_n(1)) 'Vorzeichen weg T_n(2) = Temperatur / 10 'Wer für Grad If
in „Atmega8 Thermometer mit Schrittmotoranzeige“ · Projekte & Code ·
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Zeitnehmung_uC.pdf
1 2 3 4 IN Q1Q U1U R2 PIQ102 PIQ10 12V 5V U2U2 3V3 R1R1 PIU101 78XX PIU103 PIU208 PIU201 J1J1 47k I0 BD437 IN OUT PIU204IN OUT PIU205 PIJ102 R0 I0 COC 32 GND P2 C0 OC2 NC NC A Stromversorgung 2 PIJ101 I0 ZD1D 10uF CO33 7805 22 C4C 10uF
in „Funkmodul RFM12BP-868 mit ATmega8 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart3.c
Programmbeispiel für serielle Ausgabe USART3 per ISR Alle Funktionen ohne Gewähr Michael Nowak 2020-10-20 www.mino-elektronik.de */ #define _USART3 #define PRIO_USART3 10 // mittlere Priorität #include "stm32f4xx.h" #define BIT(x) (1<<x) enum gpio_modus {IN, OUT, AF, ANALOG}; enum gpio_speed {LOW_SPEED
in „stm32f411 USART2 will nicht wie er soll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RIAA Phono Verstärker Schaltplan
Linker Kanal Widerstände Metallschicht-Chipwiderstände MCT 0603 1% 0,1 W / 50 ppm IC1 T1115CNB IC2 LT1010CNB R1 47k R2 100k R3 100 R4 47k R5 10k R6 100pF R7 49k R8 1k R9 27k R10 499 R11 210k R12 232,6 R13 400k R14 1uF R15 1uF R16 1uF R17 1uF R18 1uF R19 4,23nF R20 1uF R21 1uF R22 1uF R23 1uF R24 1uF
in „Phonoverstärker Tandberg TR2075“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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APsystems_YC600_Datasheet_DE.pdf
Hochfrequenz- Transformatoren, galvanisch getrennt Überwachung Via EMA* Software Garantie** Standardmäßig 10 Jahre, optional 20 Jahre Zertifikate und Konformitäte Sicherheit und EMV-Konformität EN 62109-1; EN 62109-2; EN61000-6-1;EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-6-4 Netzanschlusskonformität EN50438 , VDE0126
in „MPPT Controller & Overpaneling“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UART.c
RXEN) | _BV(TXEN); /* Transmit und Receive einschalten */ UBRR = 25; /* Baudrate auf 9600 einstellen lt. obiger Liste bei 4MHz */ /* Einstellen des Analog - Digital Wandlers */ ADCSR = 0x85; /* Activieren des ADC, Takt auf Teilungsfaktor 32 */ for (;;) { if ( z > 5 ) z = 0; while (y > 100000) { UartPrintF
in „Suche getestetes ADC + UART Programm für 4433“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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automatisierter_FI.pdf
!;$’&$(!!13!!!, #(%!&#▯2"41-’(3!$0, 61A▯6B▯2"4▯61▯)>!?▯ !;4#!C▯(1▯ ▯ &B!(2’▯%’@!C▯C!#%, 78XY;YYYZ &10!’4!E!"2/&(44"▯ 3!!!&#(5"#%1’1▯ F"1&C▯,EA#$20AH-A141▯ ($D1#(%14&>"%&D0#%▯ (▯E1!=&4&>!%2%!&!!< F"1&C▯,!#%#%4!*", %."1▯%(%5%.44&>"%&▯ !’&$(!< FD▯(&A!!-6)!&".’< F6!CD▯E10$▯&10&%▯ 3!!!&#(5".$< F6!CD▯!.$#$4
in „FI-Schutzschalter mit automatischer Wiedereinschaltfunktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4x_Jalousie_aktor_schaltplan.pdf
RXD A l 7 GND +3V3 4 3 2 1 GND PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0 47 PIO1_7/TXD 3 +VFK-D8 o 6 CANLB PIO1_0/AD1 10k R14 L3.2 L3.1 PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1 D2 3 M 3 XTALIN 6 XTALIN PIO1_8/CT16B1_CAP0 9 PIO1_8 6 5 VCCSUPPLY SFH6156 GND R15 V 30 PIO1_10/AD6 100µ/35V 4 VCCSUPPLY 100 L4.2 L4.1 3 7 PIO1_10/AD6/CT16B1_MAT1
in „MOSFET an Microcontroller - IO-Pins rauchen ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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behringer_eurolive_b112d_sm.pdf
01: {2.0}()] (EU, UL, JP, UK, SAA, CCC, BR, AR, HL, SH) 5 1.0000 J73-56017-01703 TRANSISTOR;MMBF170LT1;SOT [P0AJN:01: {1.0}(T19)] (EU, UL, JP, UK, SAA, CCC, BR, AR, HL, SH) 6 2.0000 J73-16390-62803 TRANSISTOR;MMBT3906;SOT23;SMD [P0AJN:01: {2.0}(T10, T20)] (EU, UL, JP, UK, SAA, CCC, BR, AR, HL, SH) 7
in „Behringer B112D Funktionsweise Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Private_Entruempelung_des_Bastel-Lagers_V4.pdf
5€ #28 – Arduino MKR 1500 NB • 50€ #29 – Step-Up / Step-Down • Hochwertige Module u.A. von Pololu LT3060 Watterott 5x je 4€ S18V20F5 Pololu#2574 1x je 30€ U1V10F3 Pololu#2563 2x je 5€ D24V10F3 Pololu#2830 4x je 8€ S7V7F5 Pololu#2119 4x je 18€ Adjustable BoostRegulator4-25V Pololu#799 1x je 10€ • Zusammen
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Schaltplan des LT3092 ICs
LT3092 IN 10µA SET OUT
in „Beurteilung erster PCB-Entwurf“ · Platinen · · Schaltpläne
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bedienungs-und-sicherheitshinweise-191299-conrad-components-191299-intervall-timer-bausatz.pdf
da manche leicht verwechselbare Farbringe haben. Achten Sie auch auf die Kondensator-Werte z. B. n 10 = 100 pF (nicht 10 nF). Dagegen hilft doppeltes und dreifaches Prüfen. Achten Sie auch darauf, daß alle IC-Beinchen wirklich in der Fas- sung stecken. Es passiert sehr leicht, daß sich eines beim Ein
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Nahaufnahme eines integrierten Schaltkreises auf Leiterplatte
LT7A34 B3100 10RD 01 20
in „Hilfe bei Identifikation SMD Bauteile,Was ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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Elektronische_Last.pdf
R129 TLC272P C120 R134 R140 TLC272P C122 R145 R151 TLC272P C124 R156 3DR-5V 10k C107 100k 10k C121 100k 10k C123 100k 10k C125 100k GND C D102 220p 1n8 220p 1n8 220p 1n8 220p 1n8 C126 47k C S1D R162 4 GND GND GND GND 100n 1 1k BC547 1k 1k 1k 1k GND GND D101 T101 Lüfter 1N4007 R108
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT-FS_V1-1.pdf
C5 100nF 5 RM 2,54 Elektrolyt Kondensator C11 – C15 1µF/63V 5 RM 2.0 Elektrolyt Kondensator C8 – C10 47µF/35V 3 RM 2.54 Widerstand R5 1 kOhm 1 RM 10,16 Widerstand R7 1,5 kOhm 1 RM 10,16 Widerstand R9 3,6 kOhm 1 RM 10,16 Widerstand R1, R4, R6, R8 10 kOhm 4 RM 10,16 PT-FS V1-1 - 4 - PalmTec - Mikrocontroller-Lernsysteme
in „μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT-FS_V1-1.pdf
C5 100nF 5 RM 2,54 Elektrolyt Kondensator C11 – C15 1µF/63V 5 RM 2.0 Elektrolyt Kondensator C8 – C10 47µF/35V 3 RM 2.54 Widerstand R5 1 kOhm 1 RM 10,16 Widerstand R7 1,5 kOhm 1 RM 10,16 Widerstand R9 3,6 kOhm 1 RM 10,16 Widerstand R1, R4, R6, R8 10 kOhm 4 RM 10,16 PT-FS V1-1 - 4 - PalmTec - Mikrocontroller-Lernsysteme
in „suche 8051 µC für einsteiger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Private_Entruempelung_des_Bastel-Lagers.pdf
– Arduino MKR 1500 NB • 50€ #29 – Step-Up / Step-Down • Überwiegend hochwertige Module von Pololu LT3060 Watterott 5x S18V20F5 Pololu#2574 1x U1V10F3 Pololu#2563 2x D24V10F3 Pololu#2830 4x S7V7F5 Pololu#2119 4x Adjustable BoostRegulator4-25V Pololu#799 1x • Zusammen 80€ #30 - RF4463F30 – 1 Watt RF-Modul
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Private_Entruempelung_des_Bastel-Lagers_V2.pdf
– Arduino MKR 1500 NB • 50€ #29 – Step-Up / Step-Down • Überwiegend hochwertige Module von Pololu LT3060 Watterott 5x S18V20F5 Pololu#2574 1x U1V10F3 Pololu#2563 2x D24V10F3 Pololu#2830 4x S7V7F5 Pololu#2119 4x Adjustable BoostRegulator4-25V Pololu#799 1x • Zusammen 80€ #30 - RF4463F30 – 1 Watt RF-Modul
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Private_Entruempelung_des_Bastel-Lagers_V3.pdf
– Arduino MKR 1500 NB • 50€ #29 – Step-Up / Step-Down • Überwiegend hochwertige Module von Pololu LT3060 Watterott 5x S18V20F5 Pololu#2574 1x U1V10F3 Pololu#2563 2x D24V10F3 Pololu#2830 4x S7V7F5 Pololu#2119 4x Adjustable BoostRegulator4-25V Pololu#799 1x • Zusammen 80€ #30 - RF4463F30 – 1 Watt RF-Modul
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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 Protection 8 1 + + + 8 7 r X1 IN OUT 2 6 5 c R1 Resistors k 1 C155 SENSE 1 0 4 3 n R6 D 2 R SHDN C 1 1 k n 22k D16 IC2 5 GND BYP 4 R 2 2 1 C X2227161-022k 5 REF RG$1 1 R 0 V 1 1µ
in „EEG mit AVR und ADS1194: Kritik und Anregungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3081_NT_V1.pdf
2 3 R1 PS2801C-1 100K TR1 1 TBD 5 3 VR1 Gl1 R8 1 2,5V 9V B40C2200 22K 2 U2 2 TL431C_2 R5 6 4 1 R4 10K 8V ON, 7V OFF 3 470R C1 3 2 9V GND 4700u G3VM-41DY1 7 U3 I=0.36(R-450) R=(I/0.36)+ 0.45 4 D1 R2 LT3081ET7 PBF E1 C 6 IN OUT 4 0-15V C S 1R0 C3 C5 +LOW 1N5403 0u1 C4 R6 47u +OUT 0u1 9K1 R7 C2 5K D2 4700u 50uA 2 SET Ilim 1 0-1A 1N5403 5 c 3 GND Temp n Imon DPM 0-30V, 0-3A 7 +LOW R9 15.03V 0-15V 500K R10 0.950A 750K P1 GND 230VAC F1 S1 1A E2 POWER RET B B -5V CURRENT SINK 5mA TO BE DESIGNED L:\01_GJO_PROJ\ACTIVE_PRJ\2019\19004_BMT_Bubbler\PCB_Design\BMT_Bubbler\BMT_Bubbler.ddb-LTC3081_PS\Sheet1.Sch Unless
in „Netzteil als Stromquelle zum Experimentieren benutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3081_NT_V1_R1.pdf
2 3 R1 100K PS2801C-1 TR1 1 TBD 5 3 VR1 R8 Gl1 1 2,5V 9V B40C2200 22K 2 U2 2 TL431C_2 R5 6 4 1 R4 10K 8V ON, 7V OFF 3 470R 3 2 9V C1 GND 4700u G3VM-41DY1 7 U3 I=0.36(R-450) R=(I/0.36)+ 0.45 4 D1 LT3081ET7 PBF E1 C R2 6 IN OUT 4 0-15V C S 1R0 C3 C5 +LOW 1N5403 0u1 C4 R6 47u +OUT 0u1 R7 C2 9K1 5K D2 4700u 50uA 2 SET Ilim 1 0-1A 1N5403 5 c 3 GND Temp n Imon 7 DPM 0-30V, 0-3A +LOW R9 15.03V C6 0-15V R10 500K 750K 0.950A P1 100u GND 230VAC F1 S1 1A E2 POWER RET B Q1 B D3 D4 2N3904 R3 GND 1N4007 1N4007 C7 1K 100u GND GND L:\01_GJO_PROJ\ACTIVE_PRJ\2019\19004_BMT_Bubbler\PCB_Design\BMT_Bubbler\BMT_Bubbler.ddb-LTC3081
in „Netzteil als Stromquelle zum Experimentieren benutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3081_NT_V1_R3.pdf
2 3 R1 100K PS2801C-1 TR1 1 TBD 5 3 VR1 R8 Gl1 1 2,5V 9V B40C2200 22K 2 U2 2 TL431C_2 R5 6 4 1 R4 10K 8V ON, 7V OFF 3 470R 3 2 9V C1 GND 4700u G3VM-41DY1 7 U3 I=0.36(R-450) R=(I/0.36)+ 0.45 4 D1 LT3081ET7 PBF E1 C R2 6 IN OUT 4 0-15V C S 1R0 C3 C5 +LOW 1N5403 0u1 C4 R6 47u +OUT 0u1 R7 C2 9K1 5K D2 4700u
in „Netzteil als Stromquelle zum Experimentieren benutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Taz_Altium_Version.pdf
PIP0 PIP0 PISN 601SCL 2 1 D12_MISO VCCIO PI64 VDD GND PIC0 A4_SDA 3 4 A5_SCL PIISP02 VCC MISO PISP10 PIP0 PIP0 2 201VSSP CO3 NL 10OSI PIISP04 MOSI SCK PISP10 ND30SCLK CAP1203 PI30 PR0 Re stt PIISP06 GND RST PISP10 Reset +5V SHT21 10k PI52 PI11 GND GND GND 0 CC5 1 C Power Driver I/O Connectors IC2 +9V
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausschnitt eines Schaltplans mit LT1021
DIP-8 LT1021 2 IN 6 OUT +5V Reference C7 10µ D12 6V8 1,3 Watt C22 820µ Low ESR
in „LT1021-5 Spannungsreferenz Trim Pin“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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L4097_X029.pdf
N III IV N I N II N III IV a) Einstellwerte: 1,2 µs/50 µs-Kurvenform (waveform) settings U P,max= 10 kV R i 40 Ω 10 Impulse im Abstand t = 1 min mit wechselnder Polarität 10 pulses in a cycle of t = 1 min with changing polarity b) Einstellwerte: 1,2 µs/50 µs-Kurvenform (waveform) settings U P,max= 10 kV R i 1 kΩ 20 Impulse im Abstand t = 10 Sekunden mit wechselnder Polarität 20 pulses in a cycle of t = 10 seconds with changing polarity Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur Measurements after temperature balance
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Schaltplan eines Operationsverstärkers mit LT1468
.ac dec 1000 10 10000k +15V Vcc in LT1468 out U1 +15V 15 Uin AC 1 -15V Vss -15 R1 1k R2 111.11
in „Verstärker für Funktionsgenerator bis 1 MHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Vorder- und Rückseite einer Leiterplatte
MAX232A ATmega128D 10MHz ADF4569 PE43503 TQ9A9608 ADCH-80A LT1763 16MHz Trimpot 501 00 Fisch-Kefk 12 AB02 858 99
in „ADF4350-Modul SIG01 Eisch-Kafka Ulm“ · HF, Funk und Felder · · Platinenfotos
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DS1820-DS1820S.pdf
directly to the rail as shown in Figure 4. The 1-wire bus must be switched to the strong pullup within 10 µs (max) after a Convert T [44h] or Copy Scratchpad [48h] command is issued, and the bus must be held high by the pullup for the duration of the conversion (t conv) or data transfer wr = 10 ms). No other
in „1-Wire & Pull-UP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Teltonika RUT240 Router mit Netzteil
TELTONIKA Networks RUT240 input 12-30V GBD0 output Made in Lithuania TELTONIKA Networks LT-5438 Kaunas, Lithuania Default IP: 192.168.1.1 User/Pass: admin/admin01 CE EAC E25 10-05-0022
in „[V] gebrauchter Industrie LTE Router Teltonika RUT240 (OpenWRT, Wifi, LAN, WAN, Schaltausgänge) 45€“ · Markt · · Fotos
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Schaltplan.pdf
7 5 6 8 100nF R 18 RESET GPA2 23 P2 100uF 9 9 10 10 GPA3 24 P3 k 7 11 1112 12 GND 10 C26 20 INTA GPA4 25 P4 0 R P1.5 13 1314 14 19 INTB GPA5 26 P5 1 GND 15 1516 16 R10 GPA6 27 P6 17 1718 18 SCK1 D SSEL1 11 CS GPA7 28 P7 19 1920 20 SSEL1 1 6 G SCK1
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
7 5 6 8 100nF R 18 RESET GPA2 23 P2 100uF 9 9 10 10 GPA3 24 P3 k 7 11 1112 12 GND 10 C26 20 INTA GPA4 25 P4 0 R P1.5 13 1314 14 19 INTB GPA5 26 P5 1 GND 15 1516 16 R10 GPA6 27 P6 17 1718 18 SCK1 D SSEL1 11 CS GPA7 28 P7 19 1920 20 SSEL1 1 6 G SCK1
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische_Last_3.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A +10V 4 8 8 8 8 C108 C110 C112 C114 C116 20A== 1,65V Frontplatte EXT 90k9 10 IC103C 100n 100n 100n 100n 100n 0-10V == 0-20AX101-1 I/U-OUT 8 C109 C111 C113 C115 C117 0-20A== 0-5V X101-2 R105 9 X101-3 15k7
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_4.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A +10V 4 8 8 8 8 C107 C109 C111 C113 C115 20A== 1,65V Frontplatte EXT 82k5 10 IC103C 100n 100n 100n 100n 100n 0-10V == 0-20AX101-1 I/U-OUT 8 C108 C110 C112 C114 C116 0-20A== 0-5V X101-2 R106 9 X101-3 16k2
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines LC-Oszillators mit LT1210
signal 2 +in U? LT1210 4 1 -in 6 V- 3 shtdn 5 out 7 C? 10uF 2 CL? 4 3 200nF 650V 3 C? 200nF 650V 400u GND
in „Stromkompensierte Drossel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Messwertuebertragung.c
ADSC = 0) und... while(ADCSRA & (1<<ADSC)); // ...den ermittelten Messwert zurückgeben (0-1023 / 2^10) return (ADC); } // ---------------------------------------------------------------- // Funktion - Initialisierung des UART (Universal Asynchronous // Receiver Transmtter) // ------------------------
in „Sendefunktion Zeitabhängig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FAG_BBRTS_bk_rev_SCH.PDF
DS1845ausgezeichnet K8 1 6sed 1NC VCC 5 CLK 2 +5Vout 2A Y 4 2 4 C18 2 GND 3 1 0 0 1 5 2 - 0 C R 1 R 1 2 - 2 K10 C NC7S14P5X k R16 C-0402 1 0 R24 5 2 5 1 U8a GND 2 4 3 t 1 2 3 1 15k 2 0 o R-0402 - 22k 2 - 8 P 2 1 2 K9 R 1 R 1 1 Pot110k R20 1 2 1 R 3+ R19 1 Mitte R-0402 C1 R-0402 2 TS922ID 2 2 0 2 1 1 2 2 1 2 0
in „Ebike Drehmoment-Sensor auswerten“ · Fahrzeugelektronik ·
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tas5504.pdf
3 SDIN2−Lt (LS) C IP Mixer 3 SDIN2−Rt (RS) D (I2C 0x47) (I2C 0xB0) C to SDIN3−Lt (LBS) F 4X3 Output SDIN3−Rt (RBS) F PWM3 SDIN4−Lt (C) G Mixer SDIN4−Rt (LFE) H Master Vol (0xD9) Max Vol SDIN1−Lt (L) A SDIN1−Rt
in „[V] diverse Bauteile (Fets, BMS-ICs, Motor-Treiber“ · Markt ·
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TEMP1.pdf
V1 R1 R3 5 2.7K 33K R5 U1 20K LT1884 .tran 0 1mS 0 1uS R2 R4 550 10K --- d:\SwCADIII\Draft3.asc ---
in „Genauere Messung der Temperatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dokumentation.PDF
PIIC12010 NLMODE20A 1CR1 P0OR2 I1O2 RCO2 9CR2 1OR3 SPI2_MISO PIX50DAT0 NLSR0STB Q1 PIIC1204 NLMODE10A R12 R23 R24 R28 R29 R30 PIX50DAT1 SR_STB Q2 PIIC1205 NLMODE00A 10k 10k 10k 10k 10k 10k NLSPI20C PIX50DAT2 NLSR0O Q3 PIIC1206NLnENABLE0A 10 P0 I0 OX R0 90 2 SPI2_CS PIX50CD/DAT3 SR_OE Q4 PIIC1207nENLMODE20B
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurve
12 330 2SB772 24 1k TIP120 LT1013 BC547B 2k 1k 10 7k 1k 9.00 7.50 6.00 4.50 3.00 1.50 0.00 Voltage (V) 0.00m 500.u 1.00m 1.50m 2.00m Time (s) Ausgangsspannung Eingangsspannung
in „Netzgerät von 0..10V auf 0..20V ändern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Handgezeichneter Schaltplan eines Netzteils
Sicherung, Netztrafo 2x12V 1.66A, 1N4148, 1N4004, 100N 35V, 120R 8C338, TL431, 100K 35V, 470Ω 3V, 3081, LT, 3K1, 10Ω 35V, Volt +, Ampere +, out + , out -
in „Netzteil als Stromquelle zum Experimentieren benutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan einer Konstantstromquelle mit MOSFET-Steuerung
I1, I, D1, D, Vout, C1, C, R5, 100, M1, BSC020N03MS, Vgs, R6, 10k, Vcc, R4, 8.58K, U1, LT1001, R1, 3.3k, R2, 66k, R3, 33k, S1, Turn On when Vcc is const 15V
in „Schmitt Trigger Ausgang mit Enable“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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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 C28 G V IC1 LT1763CS8-5 V V V 10 9 Protection 8 1 + + + 8 7 r X1 680p IN OUT 2 6 5 c R1 Resistors k 1 C155 SENSE 1 0 4 3 n R6 D 2 R SHDN C 1 1 k n 22k C30 D16 IC2 5 GND BYP 4 R 2 2 1 C X2227161-022k 5 REF RG$1 1 R
in „EEG mit AVR und ADS1194: Kritik und Anregungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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peda_osci_F2.pdf
R2 R1 1.5k 10k V1 Q3 BC547C 3 BC327-40 Q1 BC327-40 Q2 R3 50 C1 L1 100n 5.2m .tran 20m --- C:\Users\foldi\OneDrive\Dokumente\eFSB\LtSpice\osci-peda-vF2.asc ---
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CamperDisplayBattery.pdf
5 VOUT I C G +5V 3 E U8 LM7805CT Q8 1 8 C6 R SHDN NC V T1-252-4:TO-263-23ead 1 IRML9301TRPbF 2 GND LT3009ADJ/NC 7 +3.3V C14 C22 C30 C53 IN D OUT C33 C35 C38 2 3 6 1uF G 10K GND U2 OUT RR23 4 GND IN 5 100nF 4,7uF 10uF 100uF 2 1uF 100nF10uF 0 1 C4 E 1 R E 2 D D X 1uF I I 3 1 2 D 3 D Q1 _ 1 S 1 S MOS1 1
in „Akku und Wasserstandsdisplay für Wohnmobile“ · Projekte & Code ·
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CamperDisplayBattery.pdf
5 VOUT I C G +5V 3 E U8 LM7805CT Q8 1 8 C6 R SHDN NC V T1-252-4:TO-263-23ead 1 IRML9301TRPbF 2 GND LT3009ADJ/NC 7 +3.3V C14 C22 C30 C53 IN D OUT C33 C35 C38 2 3 6 1uF G 10K GND U2 OUT RR23 4 GND IN 5 100nF 4,7uF 10uF 100uF 2 1uF 100nF10uF 0 1 C4 E 1 R E 2 D D X 1uF I I 3 1 2 D 3 D Q1 _ 1 S 1 S MOS1 1
in „Akku und Wasserstandsdisplay für Wohnmobile“ · Projekte & Code ·
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dvm45_Rev1.1alles.pdf
47k LT G 150 1 V- INT-OUT 4 3 R24 R10 C1 C12 STROBE 26 2 SN74LS47N 10M 0,1µF 24 DIGI-GND T6 B 3 27 BC337 1 B 100n ANA-COM O/R 28 R20 0V 0V 0V 0V U/R 0V 0V 150 1 1 1 1 1 1 1 9 ICL7135CJI 0V GND ON C3 R5 C4 1µ
in „Tipps gesuchtt für Voltmeter ICL7135“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7_tft_with_SSD1963_circuit.pdf
HOLD 6 SPI-SCK C1 3V3 4 WP CLK 5 SPI-MOSI 104 -7V GND DI D2 D3 W25Q16 K A 2 1 GND GND 1N5819 9.1V D4 C10 C11 1N5819 10uF R14 C12 C13 10K 104 1uF/25V 104 5V L2 GND 10uH 16V D5 10V4 D6 5 VIN SW 1 1N5819 5.6V C15 3V3 4 EN C16 C17 10uF 1uF/25V 2 3 R15 104 R1 R2 C14 GND FB U2 3V3 10K 10K U7 TPS61040 R16120K
in „7" Tft am STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·