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Schaltplan einer Master-Slave-Steckdosenleiste
PC Master-slave power strip R3 100k R9 100k R11 47k Vdd BC37/40 Q1 LM324_1 2 LM324_2 5 7 9 10+ 8 R10 4,7k R2 4,7k R4 4,7k R7 22k R6 10k R5 4,7k D1 914 D3 9 Threshold C1 10uF/50V R12 300k D4 LED yellow 0n Vss (0V) TR1 Tr1 N (Last) Master 200 Wdg. 6 Wdg. 1,5 qmm CuL F1 10A N (Netz/Slave) D5 1N4007 D6 1N4007 +12V D9 1N4742 D10 1N4007 C4 100nF C3 220uF/50V D7 1N4007 R15 360k R13 30 Ohm/3W R14 30 Ohm/3W C2 1uF/275V D11 LED green ready VDR1 14D471 VDR3 14D471 surge protector PE VDR2 14D471 VDR4 14D471 F2 10A K1 L1 (Slave) F3
in „Einfache Schaltung, die Relais schaltet wenn Strom durch ein anderes Netzkabel fliesst“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Futzi_Schild.pdf
+24 V KFZ Batterie IC3 F1 LM317LZ R8 X2-1 1 D1 3 VI VO 2 2 X1-2 1N4004 ADJ 300 1 4 3 IC1 2 R 1 X1-1 78L05Z +15V +C3 C4 3 VI VO 1 1u 0,33u GND + C1 2 C2 0,1u 3 3 9 5 1 7 3 9 5 1 7 0,1u 0 2 1 7 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 9 - E E E E E E
in „Schaltung passt so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TQM167-Modul.pdf
Multiprocessorfunction 128- or 136-Pin Header , 2.54 mm Pitch Block TQM167 Rev100.VSD 2.1 Microcontroller SAB-C167-LM / SAB-167CR-LM §High Performance 16 Bit-CPU §100 ns Instruction Cycle Time at 20 MHz CPU §Up to 16 MByte Linear Address Space for Code and Data §On-Chip CAN Interface (Version 2.0B) (*only SAB-C167CR-LM
in „C167-Controller-Modul“ · Markt ·
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ElektronikBauteile.pdf
, SO-16 ULN 2003 AD SMD 0,20 € 0,80 € 47 10 IC-Sockel, 16-polig, superflach, gedreht, vergold. GS 16P 0,18 € 1,80 € 48 5 Spindeltrimmer, waschbar, 19mm, 100 K-Ohm 962-20 100K 0,44 € 2,20 € 49 2 Spannungsregler, TO-3 LM 317 TO 3 1,90 € 3,80 € 50
in „[V] - Elektroniksammlung“ · Markt ·
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PAN_Profile_V10.pdf
................................................................................................50 10 Link Manager (LM) InteroperabilityRequirements................................................. 51 10.1 Capabilityoverview.............................................................................
in „Bluetooth Gateway ins Internet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX518_2.pdf
C3 100nF 4 s 7 7 r R 4 R3 4 n 0 K R 2 C1 4 3 R4 GND 100nF UON 1 3 IC3A l S 1 1 u 330K 2 D ü P 1 2 LM358N L g 1 2 K 5 0 3 1 R 1 SCL 4 SCL OUT0 SDA SDA GND C C GND T1 V 5 A1 R6 BC547 6 A0 OUT1 8 5 IC3B R12 10K 7 K 7 6 330R 0 R LM358N 1 X2 Beleuchtung JP1 10 9 1 2 8 7 DB7 3 4 DB6 6 5 SDA DB5 DB4 SCL 5
in „LCD-Steuerung mit MAX518“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VU19.pdf
+UB IC4 +10V V V V 78L10 V +12V 1 6 6 1 3 6 6 C5+ C4 / C3 / VI VO / + 1 8 GND F F F GND F / 6 0 0 0 2 C7 0 C8 u C6 / 1 1 1 1 1 F 0 +UB GND GND GND GND GND GND GND 4 0 1 GND ICL7660CSA -10V 1 NC GND 3 LM3916 V 4
in „VU Meter Funktion richtig? +UB +12V?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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10W-S_LED_1_spec.pdf
NPT LED 10W HIGH POWER LED ATTENTION: LED IS AN ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE. HANDLE WITH PRECAUTION. ■ FEATURES ■ TYPICALAPPLICATIONS ● Guaranteed minimum flux up to ● Street Lamp to replace HPS and 900lm for
in „Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED“ · Markt ·
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Schaltplan eines Audio-Vorverstärkers mit LM1035/LM1036
14V, R6, 10K, R4, 330K, C2, 15pF, Q1, C1, 0.47uF, R1, 68K, R2, 1K, R5, 560K, R3, 56K, R7, 470, L/IN, 5.4V, C12, 4.7uF, L/OUT, R17, B50K, VR2, BASS, R19, 560K, R18, B50K, VR1, VOLUME, C13, 0.47uF, C11, 0.47uF, C10, C8, C9, 10uF, IC1, LM1035/LM1036, 15V, 14V, R14, 10K, R12, 330K, C6, 0.47uF, C14, C16, 10uF, C17, 0.39uF, R16, 1K, Q2, C4, 0.47uF, R9, 68K, R10, R11, 56K, R13, 560K, R15, 470, R21, 220K, VR4, B50K, BALANCE, R20
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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lmc6001.pdf
2.5 10 10 μV/°C RIN Input Resistance >1 Tera Ω CMRR Common Mode 0V ≤ VCM≤ 7.5V 83 75 72 66 Rejection Ratio V = 10V 72 68 63 +PSRR Positive Power Supply 5V ≤ V ≤ 15V 83 73 66 66 dB Rejection Ratio 70 63 63 min
in „Selbstbau Picoamperemeter.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX518_2.pdf
4 s t 7 7 r c R 4 R3 4 n u 0 K l R 2 C1 B 4 3 R4 GND 100nF UON 1 3 IC3A l S 1 1 u 390K 2 D ü P 1 2 LM358N L g 1 2 K 5 0 3 1 R 1 SCL 4 SCL OUT0 SDA SDA GND C C GND V 5 A1 R6 6 A0 OUT1 8 5 IC3B T1 22K 7 BS170 K 7 6 0 R LM358N 1 X2 JP1 10 9 1 2 8 7 DB7 3 4 DB6 6 5 SDA DB5 DB4 SCL 5 6 4 3 X1 GND 7 8 2 1
in „LCD-Steuerung mit MAX518“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX518_2.pdf
C3 100nF 4 s 7 7 r R 4 R3 4 n 0 K R 2 C1 4 3 R4 GND 100nF UON 1 3 IC3A l S 1 1 u 390K 2 D ü P 1 2 LM358N L g 1 2 K 5 0 3 1 R 1 SCL 4 SCL OUT0 SDA SDA GND C C GND V 5 A1 R6 6 A0 OUT1 8 5 IC3B T1 220K 7 BS170 K 7 6 0 R LM358N 1 X2 Beleuchtung JP1 10 9 1 2 8 7 DB7 3 4 DB6 6 5 SDA DB5 DB4 SCL 5 6 4 3 GND
in „LCD-Steuerung mit MAX518“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
F300 D301 L300 F +4V 0 n 0 +µ - IC100a C 1 C 1 F 1K EXT_ON/OFF 2,5A MBRS360T3 PISM 47µH 1 n + C 1C100 LM393DSMD R102 A 2 3 F 0 3 1 0 + / 0 n - IC100b 1K 3 6 3 1 3 µ 3 0 EXT_L/H D M R U R C 7 C 1 + S D 4 LM393DSMD V W SD-Karte (6xx) , 4 _ + + , K106 rot +Kfz + K107 R103 47K 0 7 D R104 47K 4 M Stromversorgung
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
100nF JS600 22K 47K 8 2 U602A JUMPER C 1 R625 VTG C R600 R602 R621 3 VTG Page 2 PWMA 240R 47K 47K 47K LM358AM C611 C613 C603 4 + C607 VCC R613 10nF 10nF 10nF 10u/16V VCC 10k GND V8N PWRT Page 4,5,7,8,9 VTG VTG Page 2,3 VADJ VADJ Page 7 JS601 C610 JP601 100nF VCC 1 2 R614 JUMPER R609 C617 R611 V8P AREFT
in „Schema STK 500 ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
100nF JS600 22K 47K 8 2 U602A JUMPER C 1 R625 VTG C R600 R602 R621 3 VTG Page 2 PWMA 240R 47K 47K 47K LM358AM C611 C613 C603 4 + C607 VCC R613 10nF 10nF 10nF 10u/16V VCC 10k GND V8N PWRT Page 4,5,7,8,9 VTG VTG Page 2,3 VADJ VADJ Page 7 JS601 C610 JP601 100nF VCC 1 2 R614 JUMPER R609 C617 R611 V8P AREFT
in „STK500 kein VTARGET mehr?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_1_.pdf
100nF JS600 22K 47K 8 2 U602A JUMPER C 1 R625 VTG C R600 R602 R621 3 VTG Page 2 PWMA 240R 47K 47K 47K LM358AM C611 C613 C603 4 + C607 VCC R613 10nF 10nF 10nF 10u/16V VCC 10k GND V8N PWRT Page 4,5,7,8,9 VTG VTG Page 2,3 VADJ VADJ Page 7 JS601 C610 JP601 100nF VCC 1 2 R614 JUMPER R609 C617 R611 V8P AREFT
in „STK500 - Analog-Setup für Line-In-Adapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
100nF JS600 22K 47K 8 2 U602A JUMPER C 1 R625 VTG C R600 R602 R621 3 VTG Page 2 PWMA 240R 47K 47K 47K LM358AM C611 C613 C603 4 + C607 VCC R613 10nF 10nF 10nF 10u/16V VCC 10k GND V8N PWRT Page 4,5,7,8,9 VTG VTG Page 2,3 VADJ VADJ Page 7 JS601 C610 JP601 100nF VCC 1 2 R614 JUMPER R609 C617 R611 V8P AREFT
in „Roter Bereich auf STK500 defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500.pdf
100nF JS600 22K 47K 8 2 U602A JUMPER C 1 R625 VTG C R600 R602 R621 3 VTG Page 2 PWMA 240R 47K 47K 47K LM358AM C611 C613 C603 4 + C607 VCC R613 10nF 10nF 10nF 10u/16V VCC 10k GND V8N PWRT Page 4,5,7,8,9 VTG VTG Page 2,3 VADJ VADJ Page 7 JS601 C610 JP601 100nF VCC 1 2 R614 JUMPER R609 C617 R611 V8P AREFT
in „STK500 Transistoren defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
100nF JS600 22K 47K 8 2 U602A JUMPER C 1 R625 VTG C R600 R602 R621 3 VTG Page 2 PWMA 240R 47K 47K 47K LM358AM C611 C613 C603 4 + C607 VCC R613 10nF 10nF 10nF 10u/16V VCC 10k GND V8N PWRT Page 4,5,7,8,9 VTG VTG Page 2,3 VADJ VADJ Page 7 JS601 C610 JP601 100nF VCC 1 2 R614 JUMPER R609 C617 R611 V8P AREFT
in „STK500 getötet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
100nF JS600 22K 47K 8 2 U602A JUMPER C 1 R625 VTG C R600 R602 R621 3 VTG Page 2 PWMA 240R 47K 47K 47K LM358AM C611 C613 C603 4 + C607 VCC R613 10nF 10nF 10nF 10u/16V VCC 10k GND V8N PWRT Page 4,5,7,8,9 VTG VTG Page 2,3 VADJ VADJ Page 7 JS601 C610 JP601 100nF VCC 1 2 R614 JUMPER R609 C617 R611 V8P AREFT
in „STK500 reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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circuit.pdf
1 2 3 4 5 R13 2A102J 1k R14 1k R12 A 1k C180 LM4766T A R15 47uF 2A102J 1k SPK - 2 3 VCC-A gnd_hole 1 4 OUT-A 1 5 VEE 104J 100V 6 GND-A D6 D5 MUTE-A vol1 IR204CIA-04C-A-L SPK + 7 -IN-A 1 1 8 +IN-A vol2 9 NC 1 10 GND-B vol3 R9 11 MUTE-B 1 1k C3 R11 10uF 1k 14 C160 88 15 NC 100uF 1k VCC-B high1 2A332J 1 R6 R8 B high2 R10 1k 1k B 1 1k high3 1 R5 1k 333J 100V bass1 R7 1 1k bass2 C140 1 100uF bass3 333J 100V 1 R4 1k LM324N 1 C 10uF 2 1OUT C 1IN- R3 3
in „Hilfe PCB Design“ · Platinen ·
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KarusoBTsteuerung_03.ino
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 = rm.toInt(); motorleftspeed = lm.toInt(); //Ausgabe der Werte Serial.println(motorleftspeed); Serial.println(motorrightspeed); } } }
in „Operation "Caruso"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit LM2902 Operationsverstärkern
VCC +8V SIG PWM R8 2K R10 10K 1V R2 10K C1 1uF R9 1K GND IC1 LM2902N 3V R3 100K Out 4V 5V R4 10K R5 100K R6 100K IC1 LM2902N Out 1V B
in „analog Signal 5v ausgeben mit 3v3 µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Komparatoren und Widerständen
VBATT VREF 2,5V 30k R1 51K 3,9M 750K R3 10K R8 10K R6 VBAT LBATT 10K R9 LBATT LM393 U1A 2 3 1 4 6 5 7 LM393 U1B 82K R4 220K 27K R5 11,9K 10K R7 GND GND GND
in „[S] LCD Thermometer mit ICL7106 (Conrad Bausatz)“ · Markt · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan mit Operationsverstärkern
VBAT (5V) VREF 2,5V GND 560K 3,9M 750K VBAT R3 10K R6 10K R8 10K R9 820R LBAT LM393 U1B LM393 U1A 10K R7 GND 68K R2 70K 27K R5 120K 220K R4 82K V- V+ GND
in „LM393 Schwingneigung - Designtipps?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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FARBSENSOR_TCS_230.pdf
155 lm/W. 8. Irradiance responsiviey R is characterized over the range from zero to 5 kHz. 9. Saturation irradiance = (full-scale frequency)/(irradiance responsivity). 10. Illuminance responsivity Rv is calculated
in „Farbsensor TCS 230“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bsp_5_2.pdf
reziproker Wandler Y ≔Y Y =0.522 s A 21 12 21 ―m 2 tansformierte el. Kapazität L ≔ ――― 1 ⋅C L = 2⎝934⋅10 -9⎠ ―s e Y 21 12 e e kg 2 L e ⎛ -9⎞ s reine mechanische Induktivität Lm≔ c―――⋅L -1 L m 69⎝253⋅10 ⎠ kg ohne Transformationsanteil ges e 1 6 kg dyn. mechanische Verluste Y 11 ―― Y 1114⎝44⋅10 ⎠ ―2 L m s
in „Resonanzbestimmung eines Piezowandlers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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USB_Serial_Bridge_2.pdf
1 2 3 4 5 6 IC1 IC2 A A LM1117MPX-3.3 LM1117MPX-1.8 VBUS2 +3V3 VBUS2 IN OUT IN OUT +1V8 GND GND C17 + C14 C12 + C16 C19 + C15 C18 + C20 10u 10u 100n 100n 10u 10u 100n 100n AGNDAGND AGND AGNDAGND AGND AGND AGND AGND AGND S 3 8
in „USB-UART Baugruppe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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615004.pdf
Forward Current I 400 mA F 700 (@1KHz, 1/10duty) Power Dissipation Pd 1.64 W Junction Temperature T 145 ºC j Operating Temperature Topr -30 ~ +85 ºC Storage Temperature Tstg -40 ~ +100 ºC ESD Sensitivity] - ±10,000V HBM - *Notes : [1] SSC maintains
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PALdec.pdf
5n6 bl ? 220µ GND gn 1 10 7 6 9 4 5 47n + - Deemphase-Filter für einen Kühlkörper 1N4148 3 LM386 5 Sat-Tuner Basisband-Ausgang: ge absägen 10k ? 8 Ohm ( nicht auf der Platine ! ) or 330p ? O/ 50-55mm rt - 2 7 4 47n br Magnet
in „Alcatel Terminatel 258 Composite Video Signal“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
°C u 60% 5°C 30°C i 50% i 50% it t 25°C r 40% 20°C r 40% 30% -5°C 30% -5°C 20°C 15°C 15°C 20%-25°C 10°C 20% 10% 5°C 10% -25°C 5°C 10°C 0% 0°C 0% -5°C 0°C 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% relative lamp voltage relativelampvoltage ® ® Lichtstromverhalten FH
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
°C u 60% 5°C 30°C i 50% i 50% it t 25°C r 40% 20°C r 40% 30% -5°C 30% -5°C 20°C 15°C 15°C 20%-25°C 10°C 20% 10% 5°C 10% -25°C 5°C 10°C 0% 0°C 0% -5°C 0°C 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% relative lamp voltage relativelampvoltage ® ® Lichtstromverhalten FH
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rf__0_4_schem.pdf
P I U 2 1In+3 Vs P I U 2 1 0 6 P2COR8 108 2.2k R87 0100 TLV2464CD COR8 10uF P I U 2 1GND4 Vout P I U 2 1 PIC11601 PIC11602p POTTXE_180 10k PIR890PIR8902 C1 21 COC11 P1 08 10k LM386M-1 1 6 PIC1201 PIC1202 GND 100uF B 10uF B R96 15K U2U22 1 8 C1 71 PIR960PIR9602 P I U 2 2Gain
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Schaltplan einer Batteriewächter-Schaltung mit LM393
Akku BATT 7BL05 VI VO GND C1 0.1 C2 0.1 VREF 2,5V 30k 51K R1 1M 750K R3 10K R8 10K R6 10K R9 LBATT ? LBATT an T3 10K R7 68K R2 27K R5 220K R4 2 - 3 + 1 - 4 + 5 6 7 LM393 U1A LM393 U1B GND GND GND
in „[S] LCD Thermometer mit ICL7106 (Conrad Bausatz)“ · Markt · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Fledermaus-Detektors mit Frequenzteiler
Schalter LED 9V 470 µF 1 k 10 µF LM386 40 kHz Empfänger 47 nF LM386 Digital Divider CD4024 10 µF Audio out Lautstärke 200k 20 k 10 220 µF Lautsprecher INPUT 1 5 to 15v RESET 2 13 NC 12 Q1 3 ÷128 4 ÷8 Q2 64 11 Q2 5 ÷32 10 Q3 4 ÷16
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Schaltpläne
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Elektronischer Schaltplan mit Operationsverstärkern und MOSFETs
4020, 4001, IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC8, IC10, IC11, IC12, IC13, IC28, IC30, LM324, LM34, BC548B, BC547, BUZ21ST, FET1, FET2, FET3, FET4, FET5, FET6, 1000uF, 100nF, 10uF, 1uF, 47k, 10k, 1k, 220k, 4.7k, 22k, 100R, 10k, 470R, 2.2k, 4093, 4011, 4049
in „Hilfe bei H-Brücke und OPVs fürs Studium“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Simulationsergebnis einer Pegelschaltung
Pegshift.asc .inc \ LM358.txt .tran 1.2 R3 10k U1 +12V -12V R1 120k R2 30k R4 15k LM358 out R7 10k U2 in out1 R5 30k -12V R11 20k R12 8V/6V R14 15k R13 20k R16 37k R15 25k U3 in out2 R6 7k5 R8 10k R10 7k5 U4 in out3 V4 -3 10k V5 -5 5 V5/R15=3V/R14=6V/R16=1/R14-R15=1 V(out2) V(out1) V(out3) V(in) 0V 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s 1.1s 1.2s
in „Geht das mit einem operationsverstärker?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung mit LM358 und IC2A
UCC, R1, 10k, C1, 10nF, IC1A, LM358N, 3, 1, 2, R2, 100k, R3, 270R, GND, P1, 200k, R5, 10k, IC1B, LM358N, 5, 6, 7, R4, 10k, LED1, D1, 1N4148, D2, K1, NO, NC, COM, R6, 470R, IC2A, 6, 1, S, D, Q, CLK, R, 4013N, 5,
in „Hilfe bei Umbau Schaltung von Klatschschalter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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charger.pdf
C V JP3 V V 1 2 , 1 , Battery 2 D 2 Q1 D 1 Q2 + 4 T1 T2 T3 k 3 IC2A BC 808-40 k 6 LM393D BC 808-40 8 Battery A 3 switch BDP949 BDP949 BDP949 3 0 1 R26 6 0 7 R27 - 2 R4 R 1 2 R7 R 1 5 + 1 LM393D ?10k? IC2B ?10k? Battery B 10k 10k 4 - JP1 5 0 R2 R 7 1k R1 1k GND
in „Automatische änderung der Batterieanordnung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Foto einer bestückten Leiterplatte
3 129 Fupr 8124420 AF04 500V 0,1uF GT 5 10 SIEMENS TCA 785 INDONESIA LM324N LM324N LM324N
in „Hilfe mit AEG Thyro-A Leistungssteller (älteres Modell)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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AppleIISd.bom.txt
, C7, C8, C9 CAPACITOR, European symbol 1 104H-TDA0-R 104H-TDA0-R 104H-TDA0-R U$2 SD Card Socket 3 10n C-EUC0603K C0603K C10, C11, C12 CAPACITOR, European symbol 2 10u/16V CPOL-EUA/3216-18R A/3216-18R C3, C13 POLARIZED CAPACITOR, European symbol 1 28C64ASO 28C64ASO SO28W IC3 CMOS EEPROM 1 470 R-EU_R0603 R0603 R4 RESISTOR, European symbol 1 74LS245N 74LS245N DIL20 IC1 Octal BUS TRANSCEIVER, 3-state 1 LM1117DTX-3.3 LM1117DTX-3.3 TO252 IC2 1 XC9572XL XC9572_S44VQFP SQFP-S-10X10-44 IC4
in „[S] Bestücken einer Apple II SD Karte SMD und THT“ · Markt ·
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ppt_schematic.pdf
Solar Panel IRFZ44 1 3 2 + Q2 C15 2 2IRFZ44 .1uF R8 - C9 C10 1 1k J4 R1 330uF 330uF R24 1 .005 470k 3 L1 F1 Battery 33uH 10A D2 1 2 C2 + R3 - 4.7k 2 D1 470uF J3 1 3 C8 Q3 R2 1uF IRFZ44 .005 R4 C26 R19 5v 1k C1 1uF 10k .1uF D4 C3 R25 R5 +V 1uF 470k +V 10k 4.7k U6A 5v LM358 U2 R21 R10 LT1158 R13 1k 2+ 8 C14 C17 1BDr Bst16 + 1k 3 1 10uF .01uF 2V+ TGDr15 1 8 2 1k 4 3Bias TGFb14 3 R6 R11 C23 5En Tsrc12 C24 U1A 4 1k C13 .1uF 6/Flt Sns+11 D3 .1uF LM358 R14 1k .1uF C27 R20
in „solar laderegler“ · Platinen ·
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Diagramm der Rauschspitzen eines LM317 mit verschiedenen Kondensatoren
192 C. Understanding and Reducing Noise on 3-Terminal Voltage Regulators LM317 In Out +15V +10V Adj 120 870 C1 Noise Output Vs. 25 22.5 20 17.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5 0 2.5 5 10 20 40 Frequency (kHz) 22 uF 4.25 kHz 10 uF 6.25 kHz 4.7 uF 9 kHz 3 uF 9.75 kHz 2.2 uF 12.75 kHz 0.82 uF 22 kHz 0.47 uF 29 kHz 0.1 uF 60 kHz Figure C.2. Typical noise peaks produced by an LM317 and various capacitive loads.
in „Schulprojekt Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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LM386_Practice-Amp.pdf
1N4148 JP3 + UB 1 3 C4 + D3 U1 6 max. 14V D Q1 LM386N 4 10k BF245A Vs 470 C8 R2 1 C3 1N400x + JP1 C1 8 2 2 In Out 5 1 D 4 1000 LS 100n 1 3 +In CN1 C2 4 7 c 10R 5 R R C5 8 Gain R0,5W T 100p M k Bypass 7 JP2 4 1 1 4 VR1 1 R 10k/lin 10 1 Gain S Gnd 1 4 C6 6 100n C7 47n LM386 Practice Amp
in „Köpfhörerverstärker für E-Bass/E-Gitarre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SCHEMATIC1___PAGE1.pdf
5 4 3 2 1 U3 D2 MBR0540T1 U4 D L1 VCC VDD D J2 5 VIN BOOST 1 C10 15uH 1 IN OUT 3 2 D 1 10k 4 EN SW 6 10nF R5 G C1 R4 4.7uF 2 3 LM39402TO220 CON2 GND FB C11 30.1k 20nF LM2736xmk R6 10k 0 D3 C2 BAT54-7-F 4.7uF 0 22.1184MHz Y1 C6 C7 0 C U1 33pF 33pF C 26 27 XTAL1 XTAL2
in „C8051F020 P1 als Ein- und Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PVLogger_v0.5_St__ckliste.pdf
‐G24 1 IC1 ATmega32A_PDIP DIP40600 1 IC2 LM258AN DIP8300 1 IC3 LM7805CT to220 1 IC5 LD1117V33 TO-‐220 1 IC6 MAX232E DIP16300 1 IC7 DS1307 DIP8300 1 IC8 RIBBON_10V FKV10SN 3 ISP,JTAG,LCD RIBBON_26V FKV26SN 1 J2 HDR1X2 SMK2R5MM_B 1 J5 HDR1X4 HDR1X4 1 J6 10uH 10% IND1250-‐650X250 1 L1 1kOhm 5% RES900-‐300X200 14 R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R25,R29,R32,R33 10kOhm 5% RES900-‐300X200 14 R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R26,R27,R48,R49 100Ohm 5%
in „Reset durch Stack overflow?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN-31.pdf
) 1 † Fast Summing Amplifier with Low Input Current 00705758 *In addition to increasing speed, the LM101A raises high and low frequency gain, increases output drive capability and eliminates thermal feedback. †Power Bandwidth: 250 kHz Small Signal Bandwidth: 3.5 MHz Slew Rate: 10V/µs Fast Integrator
in „THS4130 Differenzverstärker werden heissssss...“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN-31_Op_Amp_Circuit_Collection__NS.pdf
) 1 † Fast Summing Amplifier with Low Input Current 00705758 *In addition to increasing speed, the LM101A raises high and low frequency gain, increases output drive capability and eliminates thermal feedback. †Power Bandwidth: 250 kHz Small Signal Bandwidth: 3.5 MHz Slew Rate: 10V/µs Fast Integrator
in „OPV-Schaltung mit neg Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2003SEP19_AMD_AN07.pdf
) 1 † Fast Summing Amplifier with Low Input Current 00705758 *In addition to increasing speed, the LM101A raises high and low frequency gain, increases output drive capability and eliminates thermal feedback. †Power Bandwidth: 250 kHz Small Signal Bandwidth: 3.5 MHz Slew Rate: 10V/µs Fast Integrator
in „Einfache Verstaerkerschaltung mit OP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GSMParkHeatingControl_V1.1.pdf
µ N 0 - IC100a 1K 1.6A MBRS360T3 07HCP 47µH +4V_SW_Ext 1 0 1 D 0 n EXT_ON/OFF 1PPS_Ext 1 C 0C100 + LM393DSMD R102 0 V K500 1 0 K + 6 1 F - IC100b 0 T 0 1 0 F 3 n GND_Ext GND_Ext GND_Ext 1K EXT_L/H D 6 R U S C 0 C 1 + S D 4 LM393DSMD V SD-Karte (6xx) 3 _ + 3 rot +Kfz + K106 R103 47K K107 0 7 1 R104 47K
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·