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Schaltplan einer Spannungsregelung mit MOSFET
U1 LT3014B IN OUT ADJ GND V2 55V R1 43k C1 4u7 V-trafo 50V Rser 2.0 R2 1k21 Rbias 10k I1 0 M1 Si7461DP Vin R3 1k D1 BZX84C12L Vout .dc I1 0A 8A 0.01
in „[gesuchte] Symmetrische LDOs mit >5A; >(+/-)50V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Blauer Lastschalter von Kraus & Naimer
KRAUS & NAIMER H010/A11-E LT-11 10AMP 600V A/C Duty / Heavy Pilot A/500 AC-21A 16A 600V AC-15 3A 440V 1.5A 3A 240V 500V 61-62 41-42 ON OFF B K999/D-A001 DE14F746 94/000100 LISTED UL CE
in „[V] Notstromumschalter KG64 63A“ · Markt · · Fotos
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Rückseite eines LeCroy Oszilloskops
LINE CENTRONICS COMPATIBLE PARALLEL INTERFACE VIDEO INTERFACE VGA COMPATIBLE UL LISTED LeCroy MODEL LT204 220VA MAX BRUSHLESS San Ace MODEL 10H1212M11 CAUTION MAINTAIN PROPER GROUNDING TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK DO NOT REMOVE COVERS REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL IEEE Std 488 PORT LeCroy
in „(V) LeCroy Waverunner LT224“ · Markt · · Fotos
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Schaltplan einer RIAA-Phono-Vorstufe
Linker Kanal, Widerstände Metallschicht-Chipwiderstände MCT 0603, IC1 T1115CNB, IC2 LT1010CNB, IC3 TL074CNB, Soll = 499, Soll = 4,23nF, Soll = 232,6, R15 400k, R16 1uF, R17 1uF, C16 1uF, C17 1uF, TITLE: RIAA_PhonoVST_81b, Date: 07.01.2018 21:10, Sheet: 1/2
in „Suche rauscharmen OPAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines LT1776 Step-Down-Wandlers
VIN 8V TO 40V, 1, 5, 2, 3, 7, 8, 6, 4, LT1776, SHDN, VCC, VSW, FB, VC, SYNC, GND, 39µF 63V, 100µH*, MBR160, 100µF 10V, 5V 400mA, 36.5k 1%, 12.1k 1%, 2200pF, 22k, 100pF, *43T #30 ON MAGNETICS MPP #55030, Figure 1, 1776 F01
in „step down überschwingen beim einschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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LTspice Schaltplan und Simulationsergebnis eines Dimmer-Schaltkreises
dimmer.asc V1 12V U1 LT1491 C2 1n R1 100k R2 20R R3 91k C1 1n D1 B1 SFH5711 I=ln(I(D1)*42+1)/50000 1uA bei 1 Lux 50 uA bei 100'000 Lux Q1 BC337-40 vdac PULSE(0 5 1 1 6 1) .tran 10 V(vdac) I(D1)
in „LEDs mit PWM dimmen - Komponentenauswahl, was bedenken?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan eines DC/DC-Wandlers
C4 4.2p, U1 LT, EXT VCC, RUN, D2 MBRS1100, Q3 BSC020N06LS3, C1 4.7p, INT VCC, TG, PGGOOD, BOOST, C6 1p, SW, L1 10u, R6 5m, Q4 BSC020N06LS3, BG, R7 38.3K, R3 150K, ILIM, FREQ, R1 37.4k, SENSE+, C9 20
in „Querstrom Sync. Boost“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Elektronik_board.pdf
1 14 R R 6 4 2 R 4 2 3 1 1503_07 0 0 4 2 MEGA8-16AU 0 5 100n µ - 22p 100n 1 220 _ R 6MHz 0V 24V T 10k 22p LT1021S 100n 74HC05N Feedback_Sensor 0V_Sensor 5V_Sensor
in „ADC Masseproblem?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronik_board2.pdf
1 14 R R 6 4 2 R 4 2 3 1 1503_07 0 0 4 2 MEGA8-16AU 0 5 100n µ - 22p 100n 1 220 _ R 6MHz 0V 24V T 10k 22p LT1021S 100n 74HC05N Feedback_Sensor 0V_Sensor 5V_Sensor
in „ADC Masseproblem?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CY7C65642-28LTXC__4x_HUB__Infineon.pdf
externalclockis used) Clock sourceselection inputs: 00: Reserved SEL48/ SEL27 25/ 44 I 01: 48-MHz OSC-in 10: 27-MHz OSC-in 11: 12-MHz Crystalor OSC-in RESET# 26 I Active LOWreset:External resetinput,default pull high 10 k; When RESET= LOW, whole chipisreset to the initial state Inputfor selectingself/bus
in „USB-Hub funktioniert nicht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PowerTaster_C.pdf
VCC T1 IC1 IRLML6302 S D OUT Vin IN OUT C2 C1 GND M 3 G 10µF 100n LT1117-3.3 1 R D 4k7 R1 T2 G S1 1k hold ON S IRLML2402 R2 K1 S1 - Taster zum Einschalten "hold" - Signal vom µC Jumper high=ON, low=OFF Jumper K1 für Dauerbetrieb (z.B. zum Programmieren)
in „Spannung mit Taster einschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Einschalter.pdf
VCC T1 IC1 IRLML6302 S D OUT Vin IN OUT GND C 2 C1 M 3 G 10µF 100n LT1117-3.3 1 R 4k7 D R1 T2 S1 G 1k hold ON S IRLML2402 R2 K1 S1 - Taster zum Einschalten "hold" - Signal vom µC Jumper high=ON, low=OFF Jumper K1 für Dauerbetrieb (z.B. zum Programmieren)
in „Selbsthaltener Powerschalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Einschalter.pdf
VCC T1 IC1 IRLML6302 S D OUT Vin IN OUT GND C 2 C1 M 3 G 10µF 100n LT1117-3.3 1 R 4k7 D R1 T2 S1 G 1k hold ON S IRLML2402 R2 K1 S1 - Taster zum Einschalten "hold" - Signal vom µC Jumper high=ON, low=OFF Jumper K1 für Dauerbetrieb (z.B. zum Programmieren)
in „Wer kann mir mal anhängende Schaltung erklären?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines isolierten Flyback-Wandlers
2.7V to 36VIN/5VOUT Micropower Isolated Flyback Converter VIN 2.7 TO 36V 10µF LT8301 EN/UVLO SW 40µH 3:1 4.4µH 100µF VOUT+ 5V 6mA TO 0.40A (VIN = 5V) 6mA TO 0.70A (VIN = 12V) 6mA TO 1.00A (VIN = 24V) 6mA TO 1.15A (VIN = 36V) 154k VOUT- 8301 TA01a RFB GND
in „Suche: isolierten DC/DC wandler, kleine Leistung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Informationen_zur_Experimentellen_Modalanalyse.pdf
3 Matrizen ist nur möglich, wenn die Matrizen M, K, C symmetrisch und die Bequemlichkeitshypothese lt. (5) gilt: (5) Annahme: proportionale Dämpfung bei schwach gedämpften Systemen. Modaltransformation - Ähnlichkeitstransformation mit der Modalmatrix V. Mit Ansatz: (6) Experimentelle Modalanalyse (EMA
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90000866_C.pdf
Associate LED functionality is enabled (D5 command), this value determines the on and off blink times LT for the LED when the module has joined a network. If LT=0, the default blink rate will be CRE 0x14 - 0xFF (200 - 2550 0 used (500ms coordinator, 250ms router/end device). For all other LT values, LT
in „XBee pro Funkmodul mit ATMega8515“ · HF, Funk und Felder ·
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IRAtmega8.bas
0 Led = Pinc.6 Enable Timer0 Cls Lcd "RESET Codes" Lowerline Lcd "with IR-Signal" Do Incr J Waitms 10 If Ende = 1 And Ix > 10 Then For I = 1 To Cirtasten Eramtasten(i) = 255 Next I Ix = 0 Ende = 0 Exit Do End If Loop Until J = 0 Cls Do If Ende = 1 Then 'Untersuche IR-Signal, mache Häufigkeitsanalyse
in „Atmega - Jede beliebige IR-Fernbedienung erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRAtmega8.bas
Led = Irsensor Enable Timer0 Cls Lcd "RESET Codes" Lowerline Lcd "with IR-Signal" Do Incr J Waitms 10 If Ende = 1 And Ix > 10 Then For I = 1 To Cirtasten Eramtasten(i) = 255 Next I Ix = 0 Waitms 1000 Ende = 0 Exit Do End If Loop Until J = 0 Cls Do If Ende = 1 Then 'Untersuche IR-Signal, mache Häufigkeitsanalyse
in „Atmega - Jede beliebige IR-Fernbedienung erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stationsbaro.pdf
haben Ablesering würde. Der Tabelle I liegt folgende Formel zugrunde: Nonius −6 −6 Spitze des 182⋅10 ⋅t −11⋅10 t −20 ) Maßstabes K t −b ⋅ t 1+ 182⋅10 ⋅t −11⋅10 −6(t −20 )] Spiegel- Es bedeuten: bild Kt= Temperatur-Korrektur bt= der bei der Temperatur t [°C] abgelesene Barometer- stand Abb.3 7.2 Schwere-Korrektur
in „Genauer Barometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
P1 7 5 6 8 + 100nF R 18 RESET GPA2 23 P2 100uF 9 9 10 10 k 2 GPA3 24 P3 k 7 11 1112 12 1 R 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
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3D-Balkendiagramm von Simulationsergebnissen
60 50 40 30 20 10 0 NGSPICE 42 / Intel E-2176M 6-Core Dell XPS QSPICE 1.0.0 / Intel E-2176M 6-Core Dell XPS LTSPICE 24.1.7 / Intel E-2176M 6-Core Dell XPS LTSPICE 24.0.12 / Intel E-2176M 6-Core Dell XPS LTSPICE 17.0.36
in „LTspice 24.1.6 ist da“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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Schaltplan mit Spannungsreglern und Mikrocontroller
2 3 4 U2 LM7805_T0220 5 3 16 7 DA 1 DB 2 6 DD 3 4 LT 8 Vss 17 27 30 1N4002 D2 C3 100u 1N4002 D7 C1 100u R6 22kR R7 8k2R U1 LM7812_T0220 1 VI 3 VO 2 GND D0/RX 28 RESET D1/TX 3 RESET D2 5 6 D4 7 8 D5 9 10 D6 18 AREF 19 A0 20 A1 C2 100nF
in „7812 wird warm, trotz geringer Verlustleistung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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LTSpiceBenchmarkReport.txt
************************************************************** LTSpice 17.0.35.0 Benchmark HAL2022 10/04/2022 16:58:16 Name NumberOfCores NumberOfLogicalProcessors ---- ------------- ------------------------- Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz 6 12 File ExecTime ---- -------- mux8.cir 0,8 mike2.cir 3,2 bjtff.cir 3,8 AzurAmp.asc 2,1 MonteCarlo.asc 7,2 LT3845_TA01.asc 11,9 BuckBoost.asc 12,5 SettleTime.asc 13,8 Electrometer.asc 71,9 AudioChannels16.asc 90,4 OscillatorQuadrature.asc 234,8 Total time: 452.4 seconds
in „LTSpice Performance Test“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_Loetkolben-reverseEngineering.pdf
1 2 3 4 5 Live 8 7 6 5 A 10u/50V 8 7 6 5 A ? 100 680k ? U1 470 D1 R3 LED1 1k D3 1 2 3 4 MBR0520LT1G 1 2 3 4 0.47u/50V 1k 560 Temperatur MAC97A6 Temperatur L1 PWM 1N4007 Neutral 47k ? B B Neutral C C D D TITLE: Sheet_1 REV: 1.0
in „Ist das ein LM358?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AdCoCom_UMTS_kit.pdf
Band 1: 2.0 Downlink 2110...2170 Nominal gain dB 35–2 Band 2: 4.0 Nominal gain dB 35–2 ALC range dB 10 Nominal, width 1 dB typical variation ALC range dB 10 Manual gain reduction dB 0...15 in 1 dB steps Power handling W 50 Manual gain reduction dB 0...15 in 1 dB steps Gain ripple over freq. dB < – 2.0
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index.php
+rp5fQKXuLBsN2rgNpqPPIEuVUZvHfplnHgHIOOs2XHUyOs2nGo62za7jTzpEhLyWSIzcU2lQdqAzr8nhmtrn/Bbqq9uI8RmRFp10iExkKSg2K+S7BZUZKUo+tTUZtSz58jWajIkkZJLRQAJpxNwo1jw27Xr5ltEq48rB71l2dLS6piKhUB4lPOEyhbpoSRmoyQha+RH0pUfIjpYzV8o9lmVYNwY7DynCsltcfuoXlPhrGrmuRJTHXaxEL6HWzStPUhaknyP6UqMj+gzAaKqZsmxqodhMqZdXIlR23nYMtTSn4q1JI1MuGytbRrSZmkzQtaOZH0qUXIz9Y
in „Dynacord WV10 restaurieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Rückseite eines LeCroy Messgeräts mit Anschlüssen
AUTOMATIC AC VOLTAGE SELECTION VOLTAGE 100-120V AC 200-240V AC FREQUENCY 50/60/400Hz 50/60Hz, MODEL LT342, POWER 200VA MAX, UL US LISTED, CE, LeCroy, E180826, SERIAL 01425, MFG DATE 10-Oct-2000, MADE IN JAPAN
in „[V] LeCroy WaveRunner LT342, 500MHz, 500MS/s“ · Markt · · Fotos
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Schaltplan einer Spannungsversorgung mit Operationsverstärker
Out2 7 C1 1n 8 R7 2k2 6 -In2 5 +In2 4 V- 3 +In1 U2 LM317T IN OUT 2 1 J4 5V GND R6 120 C7 1u GND R8 10k R12 270k U4 LT1029 2 1 3 RV2 100k GND
in „Die Oszillatorschaltung der Woche (Netzteil mit LM317)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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catalog.pdf
10%, X7R, 1206 [3216 Metric] MPN: C1210C106K3RACTU [ID]: 000526 [Price]: 0.21 USD [QTY]: 10 [Category]: Ceramic Capacitors [Desc]: Multilayer Ceramic Capacitor, 10 uF, 25 V, ± 10%, X7R, 1210 [3225 Metric
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catalog.pdf
10 uF, 25 V, ± 10%, X7R, 1210 [3225 Metric] MPN: GRM31CR71A226KE15L [ID]: 000527 [Price]: 0.27 USD [QTY]: 5 [Category]: Ceramic Capacitors [Desc]: Multilayer Ceramic Capacitor, 22 uF, 10 V, ± 10%, X7R,
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catalog-3.pdf
, 10 uF, 25 V, ± 10%, X7R, 1210 [3225 Metric] MPN: GRM31CR71A226KE15L [ID]: 000527 [Price]: 0.3721 USD [QTY]: 5 [Category]: Ceramic Capacitors [Desc]: Multilayer Ceramic Capacitor, 22 uF, 10 V, ± 10%, X7R
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dcf77dec_asm.pdf
DCF77-FUNKUHR BAUSTEIN in AVR Assembler ; Aufruf im 10 ms Zyklus (z.B. über Timer-Interrupt). ; Verwendung finden die Register R20-R23 sowie R30/31 als Z-Pointer. ; Der statische Datenbereich belegt 12 Bytes für den DCF77-Decoder. ; Vor Verwendung ist zu
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partdb-partbyname.patch
working copy) @@ -5,11 +5,16 @@ <table> <tr valign="top"> <td><textarea name="import_file_content" rows="10" cols="60" dir="ltr">{TMPL_VAR NAME="import_file_content"}</textarea></td> - <td><b>CSV-Beispiel:</b><pre> + <td> + <b>CSV-Beispiel:</b><pre> #Bauteile-ID;Anzahl;Bestückungsdaten 100;1; 10;4;R5,R6,R7,R8 - </pre></td> +</pre><b>oder:</b><pre> +#Bauteile-Name;Anzahl;Bestückungsdaten +Resistor_SMD_10M_5;4;R5,R6,R7,R8 +ATMEGA328_SMD;1; +</pre></td> <td> </td> <td><b>XML-Beispiel:</b><pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
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AT44_USB_CHAINLOADER_ACS712.bas
AS SINGLE DIM AKTUELLER_KANAL AS BYTE CONST MESSAUFLOESUNG = 0.0048828125 CONST FAKTOR = 5.545'R1=10K R2=2k2 für 24V Toleranz CONST DIVISOR = 0.19 '190mV/A Angegeben lt. Hersteller 185mV aber ermittelt mehr MINDESTSTROM = 0.1'A MINDESTSPANNUNG = 9'V ZERO_CURRENT_VOLT = 2.5'V wird wiederholt automatisch
in „Attiny44 Mehrkanalmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HW_manual_bf533.pdf
Master (Transfer Modes) ................ 10-24 Slave Mode Operation ......................................................... 10-25 Slave Ready for a Transfer .................................................... 10-27 Error Signals and Flags .
in „Blackfin ADSP-BF532 - Einstieg“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Elektronische_Last_5.pdf
X112-1 X114-1 GND GND C D103 220p (22p) RS1 220p (220p) RS2 220p (2n2) RS3 220p (22n) RS4 C S1D 1k4 10k 3k3 X108-2 3k3 X110-2 3k3 X112-2 3k3 X114-2 1 +5V R118 R119 IN- 1k R127 R134 R140 R146 X115-1 BC547 GND GND GND GND X115-2 - INPUT Lüfter D101 R109 T101 GND GND +10V +10V +10V +10V X105-1 1N4007 OUT
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2005281534_SART-Nanjing-Sart-Tech-S0603-S-3-0A_C553913.pdf
Tmax) Peak Temperature(Tp) 260℃ Time within 5℃ of actual 5sec Peak Temperature(Tp) Melting tin timeLT ) 20sec~30sec Ramp-down Rate 6℃/sec Max. Time 25℃ to peak 8minutes Max. Temperature 2. Wave soldering 3.Hand Soldering • Reservoir Temperature: 260℃ • Temperature: 350℃ • Time in Reservoir: 10secMax.
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Textseite einer technischen Dokumentation
Betrieb des Senders. Soll die eingestellte Frequenz geandert werden, sind die entsprechenden Jumper lt. Tabelle zu stecken. Die Änderung wird erst nach einem erneuten Einschalten des Senders wirksam, da die Jumper nur nach einem Reset erneut „abgefragt“ werden. In den Bildern 1 und 2 sind die Bestuckungspläne
in „Verkaufe Amateurfunk TX/RX 2.4 GHz (13 cm) für Packet Radio“ · Markt · · Fotos
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Elektronische_Last_6.pdf
100n GND 7 HRES X102-1 1 R D 5 IC104B NC X102-2 G 7 6 GND 20A == 1,65V TLC274P Frontplatte EXT 100k 10 IC104C -5V 0-10V == 0-20A X103-1 8 B 0-20A == 0-5VX103-2 I/U-OUT R109 9 +5V B X103-3 1 R110 0 E 16k2 +10V +5V 1 5 TLC274P GND -5V D 1 R111 A D104 Netzteil S BAT42 +10V X104-1 E 5k IC105 -5V X104-2 12
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_7.pdf
100n GND 7 HRES X102-1 1 R D 5 IC104B NC X102-2 G 7 6 GND 20A == 1,65V TLC274P Frontplatte EXT 100k 10 IC104C -5V 0-10V == 0-20A X103-1 8 B 0-20A == 0-5VX103-2 I/U-OUT R109 9 +5V B X103-3 1 R110 0 E 16k2 +10V +5V 1 5 TLC274P GND -5V D 1 R111 A D104 Netzteil S BAT42 +10V X104-1 E 5k IC105 -5V X104-2 12
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_8.pdf
INT/EXT 8 3 X107-1 8 3 X109-1 8 3 X111-1 8 3 X113-1 D 100n 3k3 LM317 C103 C105 10k 6 R128 10k 6 R134 10k 6 R140 10k 6 R146 D 100n +10V 2 2 2 2 GND D R120 OP07CN 1k R130 OP07CN 1k R136 OP07CN 1k R142 OP07CN 1k N 5 4 X107-2 5 4 X109-2 5 4 X111-2 5 4 X113-2 GND GND GND GND IC103 1 7
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dvm45_Rev1.2alles.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 C3 ICL7135CJI 0V GND ON 1µ/63 R5
in „Tipps gesuchtt für Voltmeter ICL7135“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dvm45_26_Rev1.1.pdf
2 REF D5 12 3 2 BC337 X4-4 5,6k 5 AZ-IN IC5 3 2 T2 3 R8 22 CLK-IN B1 13 7 IA A 13 R9 2 T1 BC337 1 10 IN-HI B2 14 1 IB B 12 150 R6 BC337 1 P2 3 2 9 15 2 11 R2 150 1 100k IN-LO B4 16 6 IC C 10 150 R7 5k 1 JP2 25 B8 4 ID D 9 R3 150 1 +5V R/H 21 5 BI/RBO E 15 R1 1 2 C1 BUSY R4 RBI F 150 150 R10 0,1µF 11 V+ BUFF-OUT 6 47k 3 LT G 14 R12 10M 1 V- INT-OUT 4 3 150 R24 STROBE 26 2 SN74LS47N 24 T6 B 3 DIGI-GND 27 BC337 1 B ANA-COM O/R 28 R20 U/R GND GND GND GND 150 6 5 4 3 2 0 GND ICL7135CJI GND 1 1 1 1 1 1 1 9 C3 R5 C4 ON 1µ/63
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dvm45_26_Rev1.1.pdf
2 REF D5 12 3 2 BC337 X4-4 5,6k 5 AZ-IN IC5 3 2 T2 3 R8 22 CLK-IN B1 13 7 IA A 13 R9 2 T1 BC337 1 10 IN-HI B2 14 1 IB B 12 150 R6 BC337 1 P2 3 2 9 15 2 11 R2 150 1 100k IN-LO B4 16 6 IC C 10 150 R7 5k 1 JP2 25 B8 4 ID D 9 R3 150 1 +5V R/H 21 5 BI/RBO E 15 R1 1 2 C1 BUSY R4 RBI F 150 150 R10 0,1µF 11 V+ BUFF-OUT 6 47k 3 LT G 14 R12 10M 1 V- INT-OUT 4 3 150 R24 STROBE 26 2 SN74LS47N 24 T6 B 3 DIGI-GND 27 BC337 1 B ANA-COM O/R 28 R20 U/R GND GND GND GND 150 6 5 4 3 2 0 GND ICL7135CJI GND 1 1 1 1 1 1 1 9 C3 R5 C4 ON 1µ/63
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation
3.6ms 4.2ms 4.8ms 5.4ms 6.0ms V2 SINE(0 1m 200 0.5m 0.1m 0.5m) Vpin R1 RG C2 V3 1µ U1 R2 100 Vref U3 LT1004-2.5 R4 100k R6 100k C4 10µ U2 OP1177 C1 3n R3 100k Out
in „Instrumentenverstärker Drucksensor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Abfotografiertes LeCroy WaveRunner Oszilloskop Display
LeCroy WaveRunner LT244 200 MHz DSO ACQUISITION STATUS Vertical V/div Probe Offset Coupling 1 .5V x1 -0.345V DC1MΩ OFF 2 .5V x1 -0.505V DC1MΩ OFF 3 .5V x1 -0.840V DC1MΩ OFF 4 .5V x1 -0.805V DC1MΩ OFF Time base Time/div RIS
in „(V) LeCroy Waverunner LT224“ · Markt · · Fotos
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buerkUE1-UE12C101180_TD.pdf
Umgebungstemperatur 40°C Isolierstoffklasse B Betriebsfrequenz 50/60Hz Primärspannung 230V Sekundärspannungen lt. Tabelle C F D E A B Typ Abmessungen(mm) Gesamtgewicht A B C D E F (Kg) UE1 55 47,7 60,5 44 36,7 7x3,6 0,55 UE7 55 47,7 60,5 44 36,7 7x3,6 0,52 Typ Primär Sekundär Baugröße (V) (A) (V) (A) (VA) UE1 230 0,07 2 x 10/12/15 0,4 12 M55/21,7 UE7 230 0,07 2 x 20/24/30 0,25 15 M55/21,7
in „Anzahl der erzeugbaren Spannungen beim Universaltrafo UE1“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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8866048213022.pdf
Umgebungstemperatur 40°C Isolierstoffklasse B Betriebsfrequenz 50/60Hz Primärspannung 230V Sekundärspannungen lt. Tabelle C F D E A B Typ Abmessungen(mm) Gesamtgewicht A B C D E F (Kg) UE1 55 47,7 60,5 44 36,7 7x3,6 0,55 UE7 55 47,7 60,5 44 36,7 7x3,6 0,52 Typ Primär Sekundär Baugröße (V) (A) (V) (A) (VA) UE1 230 0,07 2 x 10/12/15 0,4 12 M55/21,7 UE7 230 0,07 2 x 20/24/30 0,25 15 M55/21,7
in „Wie Trafo verschalten für z.B. 4V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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elektronische_last_2.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A +10V C108 C110 C112 C114 C116 4 8 8 8 8 Frontplatte 100k 20A== 1,65V IC103C 100n 100n 100n 100n 100n 0-10V == 0-20AX101-1 EXT 10 8 C109 C111 C113 C115 C117 0-20A== 0-5VX101-2 I/U-OUT R105 9 X101-3 R107 1
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Modeling_Inductor_Saturation_Behavior_in_SPICE_696-RM2-010.pdf
inductance will be replaced by a function of its own current, The second way to model the saturation in LT-SPICE is to as we demonstrate in this paper. The mathematical insert the saturation and remnant flux density and the coercive force of the core material, as well as the number of description used in
in „Sättigung Spule in Halbbrücke bei Sinus-Ansteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·