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LTspice Simulation Schaltplan und Wellenformen
PV_Switch_miknetrasc V(n000) I(R12) V(n010) V(n008) V(n003) 1m 10u R13 100u C6 R2 180k R14 2 10m 600m L2 C2 R10 1m 100m 200m V1 S1 R1 1u C5 D5 BZX84C24V1 R7 47 D6 BZX84C8V2L D1 75k R12 {(ratio)*10k D2 100k R5 1N4148 D3 3.3k R8 C1 15L D4 47k R4 47k R7 1000k BZX84C6V2L .model MySw(Ron=14m Roff=5V Vt=-0.1) .tran 1
in „Ladeschaltung für Ecoflow: Was hat den Mosfet überfordert?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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diode.m
clc; clear all; close all; global R1 R2 R3 R4 V0 V0 = 9.0; R1 = 4700.0; R2 = 4700.0; R3 = 470.0; R4 = 4700.0; global D_Vt D_N D_Is D_Rs #.model 1N4148 D(Is=2.52n Rs=.568 N=1.752 Cjo=4p M=.4 tt=20n Iave=200m Vpk=75 mfg=OnSemi type=silicon
in „Diode im Spannungsteiler - wie von Hand berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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untitled.pdf
n560 k L r 7 GND OUT E 8 0 1 , N C R 1 R 2 C7 14.315 MHz G M D D D D D4 Q1 A N N N N BSS123 LSP4 LSP3 C A A A A 2 µ 1n4148 Antenne C C 1 0 8 10 µ 3 k 2 M C23 R 1 R 1 N G A RX Preamp Regenerative receiver
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Nahaufnahme einer bestückten Leiterplatte mit 7-Segment-Anzeige
MAX7219CWG, U5, C12 100nF, C10 100nF, U4, C11 100nF, C13 100nF, R3 2k7, R5 4k7, R4 4k7, C5, R10, Q2 BC817, L1 33uH, 2k7, D2 1N4148, C8 220nF, LM78M05, T0252, U3, C7 220nF, C14 10nF, Q3 BC817, R6 10k
in „Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut“ · Projekte & Code · · Platinenfotos
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Tabelle mit Messwerten von Dioden
Test Type Voltage Current C at 12V(pF) C at 0V(pF) Ratio 1 6A05 50 6 54.4 194.7 3.58 2 HER305 400 3 44.2 148.8 3.36 3 1N5822 40 3 105.7 484.0 4.58 4 UF4005 600 1 7.9 26.1 3.30 5 1N4007 1000 1 5.9 21.7 3.68 6 1N4937 600 1 10.2 37.0 3.62 7 BYV26A 600 1 11.6 38.5 3.32 8 BYV27-20 200 1 34.5 123.4 3.58 9 1N3595 150 0.2 1.8 5.0 2.81 10 1N4148 75 0.2 0.9 0.9 1.09 11 MV2115 30 0.2 64.6 236.6 3.66 12 LED 12.9 32.9 2.56
in „Liste gängiger Kapazitätsdioden“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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LN_testaufbau.pdf
T3 2N3055 R27 OUT+ 0R1 C5 1N5624 -Vref 2 9 4,7nF R 3 D10 C10 R 2 1 1 T4 2N3055 1 R k R R+C12 100nF A 1 4 RV3 S RP 100uF 10k 5 A E E A k 2 S 1 V S R OUT- PIN1-2 8 7 E F1 1 TR1 T1 1 R+15V FUSESH22 4 B1 BD139 k 6 J1 R E 1 R P S PIN1-2 3 B40C3700 2 A1 1 7 R8 J2 C4 D1 5 3 + 6 2 4K7 PRI 2200uF 1N4148 7 1 2 LM741P 8 4 T V 8S1 9 1S21 OUT- 1 - R1 5 Vref 4K7 + B2 E 1 S R1 DBL209G A +15V k R + 8 2 8 1 D u 2 N A2 1 7 4 0
in „Nachbau Labornetzteil Funkschau 73 schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit Messwerten einer Schaltung
1N4148 V: 1.09 V V(SS): 18.2 nV V(eff): 1.09 V V(do): 1.09 V V(freq): 14.9 kHz R3 1kΩ 50 % Key=A I: 30.6 nA I(SS): 1.42 pA I(eff): 30.6 nA I(do): 30.6 nA I(freq): 46.2 kHz TK3 TK2 TK4 LED1 U2 TL431ACP V: 2.99 V V(SS): 0 V V(eff): 0 V V(do): 2.99 V V(freq): - R1 27kΩ TK5 R2 50kΩ 55 % Key=A V2 6V
in „Schaltung zur Ürberwachung der 9 Volt Batteriespannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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LTspice Simulation Schaltplan und Wellenformen
PV_Switch_miknet.asc V(n000) I(R12) V(n008) V(n009) V(n001) R11 1m L1 1u C6 100u R1 180k D1 BZX84C6V2L R2 330i C7 47 D5 BZX84C24V1 R13 100k R14 2 D6 BZX84C8V2L R12 75k R5 1000k D2 1N4148 R4 47k R10 10m C2 10u R8 3.3k C1 15u D4 BZX84C15L D3 BZX84C8V2L .model Sw Roff=14m Meg=1 .model Sw Vt=0.1
in „Ladeschaltung für Ecoflow: Was hat den Mosfet überfordert?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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LTspice Simulation Schaltplan und Wellenformen
PV_Switch_miknet.asc V(n000) I(R12) V(n008) V(n009) V(n001) R11 1m L1 1u C6 100u R1 180k D1 BZX84C6V2L R2 330i C7 47 D5 BZX84C24V1 R13 100k R14 2 D6 BZX84C8V2L R12 75k R5 1000k D2 1N4148 R4 47k R10 10m C2 10u R8 3.3k C1 15u D4 BZX84C15L D3 BZX84C8V2L .model Sw Roff=14m Meg=1 .model Sw Vt=0.1
in „Ladeschaltung für Ecoflow: Was hat den Mosfet überfordert?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Elektronischer_Muskelsimulator.pdf
5 X1 4 D6 S1 S2 S3 S4 C3 C4 33p 12MHz 33p 1N4148 START/STOP UP DOWN PROG/TIME 000041 - 11 Bild 1. Durch Verwendung eines Mikrocontrollers kommt die Schaltung trotz zahlreicher Funktionen mit wenigen Bauteilen
in „Wechselrichter/Funktionsgenerator mit Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Motorsteuerung mit PIC12F629
TARGET 3001 Bauteil, TARGET 3001 Gehäuse, Motor, M1, C5, 100nF, R11, 10K, IRFU9024N, T2, DRAIN, D5, 1N4148, R12, 10K, D6, T3, BC546, R13, 10K, C4, 47uF, R7, 10K, R4, 2.2K, R5, 10K, R6, R8, 10K, (unterh. MCU), PIC12F629(DIL8), IC1, C7, 100nF, VSS, GP0 bis GP6, VDD, ZD1, 4.7V, C3, 100uF, R10, 10K, R2, R3, 1.5K, C2, 4.7uF, ZD2, C1, 220uF, D1, D2, D3, 1N4007, K1, PWR + CTRL IN, AC, RE1, TX2-12V, GP4, R1, 1.5K, VCC_1
in „Alter Automatiköffner: Motor dreht zu schnell“ · Haus & Smart Home · · Schaltpläne
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semicon.pdf
RECT MC 33269 3,3V D2pack 1000 x LM1086 CS ADJ D2pack 140 x ZMM 6V8 SMD zener SOT23 1680 x BZX84C 5V1 LT1 SMD zener SOT23 3000 x BZX84C 5V6 7 SMD zener SOT23 8800 x MBRD320T4 TO252AA 1100 x 1N4148 Melf 4500 x MMBD4148 SOT23 1173 x BAS16 SOT23 1600 x HVE202A1TRU varicap UFP 6000 x Texas uA7812C D2pack
in „4" TFT für 7,97€“ · Markt ·
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Schaltplan_Durchflussregler_V2.pdf
+3V3 +3V3 IC2 R TP1 621-AP7370-33Y-13 +3V3 6 0A S1 R 5 2 1 1 O2 D1 3 VI VO 1 , 1N4148W E TP2 DS01-254-S-01BE C4 GND + C5 C7 DE 100n 2 47u 100n ER L G GND GND GND GND GND GND G N E U 0 G - O - S G R 1 V 3 IO5_IR_VERSORGUNG _ 2 I 6 5 r I s o R M 4 0 5 k 7 k E R 3 R 1 R 1 4 - 8 - 3 IC3A G 1 1 IR_SIGNAL C3 1 2 2 3 3 LM393D 100n R3 3 e 4 r n e f n p A S 4 E 3 4 2 C6 GND H H 2 F 3F DS DS 100n GND +3V3 JP1 RESET 1 2 3 4 R 8A R 9 A R 1 A 5 6 6 Rm 6 R m 6 R m +3V3 5 , 5
in „Redesign Platine“ · Platinen ·
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c-stueckliste.pdf
N 4001 162213 4 1N4148 100V 150MA 162280 4 Elko 22 uF 460575 4 Keramikkondensator, 22pF 451673 13 Keramikkondensator, 100nF 501064 1 Atmega3216PC – DIL40 154081U4 1 Atmega1616PC – DIL40 154242 2 MAX 232 CPE PDIP 16 152228 1 MAX232N TIS PDIP 16N 152281 2 IC 7805=L2005=LM340T5 Spg.Stabi 179205 2 QUARZ 16,000000 MHZ 168750 1 KLEMME 2 POLIG = AKL220 731986 4 3k6 Widerstand 420808 4 1k8 418285 3 10k 418374 5 470R 418218
in „hilfe zu avr webserver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
1 2 3 4 X5 schwarz 1 rot 2 gelb C14 3 100n JST B3B-EH_A X2 X6 GND 1 A +24V 2 A D3 LM2576 +12V...6V 2 L1 C15 3 1 OUT 100n JST B3B-EH_A +24V Vin 4 V3 150µH C9 C10 R9 X7 C8 Feedback 1N5818 470u 470u 18k 100u
in „ATtiny2313 ungewollter Reset?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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soft_clip.sch.pdf
6 10k BC548B 1,5A C1 C2 o R2 3 4 U1B R15 1 R11 R12 1k2 1k2 10n/100V 2n2 2 12 TL084 m CON1 R1 R3 33k 33k 14 TEL 22k 33k D1 D2 11 C5 13 e 1N41481N4148 1n R7GND U1A TL084 U1C GND GND D 10k AGND TL084 AGND AGND AGND AGND AGND R8 l 1k2 C9 a 470n VCC U3 LCD16*2 n C C C3 o R19 220n LCD i R17 100k s 47k AGND D C W A VCC G V V R R EN D D D D D D D D R20 VCC CALL e 4k7 1 2 3 4 5 6 f 7 8 9 1 1 1 1 1 T2 o BC548B C10 C13 R18 470n PR1 r 100n
in „CLIP Schaltplan; Protel->PDF Umwandlung bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fotos einer Leiterplatte und Schaltplan eines CH32V003-Nano
CH32V003 - nano 09.10.2025 JJFlash USB-Connector PIN Funktion Farbe +Vcc rt D ws D gn GND sw J1 GND 01 00 C7C6 C5 C4 C3 C1 CH340N D+ 1 2 3 4 5 6 7 8 100n Vdd Vmcu 1N4148 RxD/PD5 TxD/PD5 GND CH32V003 F4P6 Breakout Connector J1 J2 J3 J4 XC6206 IN OUT GND Vdd +5V +3.3V 10k 1,5k 8,2k 8,2k 100n 100n
in „CH32V003 und Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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lm3915.pdf
SNVS740C –JANUARY 2000–REVISED MARCH 2013 www.ti.com *DC Couple Figure 17. Half-Wave Peak Detector D1, D2: 1N914 or 1N4148 See Precision Half-Wave Rectifier Table R1 = R2 for AV= 1 R1 = R2/R10 for A = 10 V C1 = 10/R1 Figure 18. Precision Half-Wave Rectifier Precision Half-Wave Rectifier Average Peak
in „24 V Wechselstrom messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Fehlerüberwachungsschaltung
+24V, R2, 1K, R4, 47K, 5k, R1, IC1a, 1K, Fehler, LM393N, R8, +, -, 2, 3, 1, R9, R8+R9 nicht berechnet, 10K, 22V, R3, 1K, D2, C1, 47µF, R5, 47, T1, BC337-25, 1N4148, D1, R6, 1K, C3, 100nF, C2, 100nF, R7, 1K, Sensor
in „Frage zur Schaltung (Drehüberwachung Zahnrad)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Optokoppler-Schaltung
CN2 7 1 2 3 3 4 5 4 5 5 DIN-504D-M5 AGND R1 220Ω D1 1N4148 U1 1 N/C 2 3 4 N/C 6N138 8 R2 1.8kΩ R3 1.8kΩ 7 6 5 AGND CN3 1 2 3 XY118-5.0-3P
in „MIDI -> UART Bridge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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X10AM1.PDF
RETLW B'01010110' ;D>B>4 = 5 = 0001 0 RETLW B'01101010' ;E>7>8 = 9 = 0111 0 RETLW B'01101001' ;F>F>0 = 1 = 0110 0 ORG 1FFH GOTO Start ; RESET vector END 17 Power In Power Out Note: 230 VAC For 115 VAC Operation L N E L N E VDR1 = 130 V J1 J2 C1 = 1u 1 2 3 1 2 3 R11 = 2M2 D6 Q1 VDR1 TIC206D 275 V 1N4148
in „Prototyp: Low-Cost Powerline Hausbus mit AVR“ · Haus & Smart Home ·
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X10AM1_Schaltplan.pdf
RETLW B'01010110' ;D>B>4 = 5 = 0001 0 RETLW B'01101010' ;E>7>8 = 9 = 0111 0 RETLW B'01101001' ;F>F>0 = 1 = 0110 0 ORG 1FFH GOTO Start ; RESET vector END 17 Power In Power Out Note: 230 VAC For 115 VAC Operation L N E L N E VDR1 = 130 V J1 J2 C1 = 1u 1 2 3 1 2 3 R11 = 2M2 D6 Q1 VDR1 TIC206D 275 V 1N4148
in „Power Line bzw. Power LAN im Selbstbau“ · Haus & Smart Home ·
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Schaltplan einer Sensorbeschaltung mit Operationsverstärker
osci_1.asc Right click to edit "50", the Value of R6 V1 PULSE(0 1 0 0 0 1 0) R1 10K C1 1µF NJF J1 R4 50K U1 outp D1 1N4148 R3 5K C4 100nF R5 5.5 C2 1µF 10K R2 10K LT1001 L1 1mH R6 50 C3 100nF Sensor R7 10K C5 1000nF .tran 100m startup
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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KSQ_OPV_MOSFET_Auto_OFF_Schematics.pdf
+ V V+ LED+ 8 0 3 0 7 k R 2 R 2 5 8 IC1B R 4 7 6 LED- LM358N T1 k 4 1n 4 0 BUZ11 5 0 R 1 R 2 C1 R1 PK 510k 10k 0 K L D 1 R11 1 R10 3 IC1A 0 1 D1 9 0 2 4 6 4 10k 2 1N4148 2 R R 1 I L R 1 LM358N R 0 V- GND
in „Spannung für LED von 36V auf 34V senken“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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_schaltung.pdf
5 4 3 2 1 W1 + D3 R1 R9 - D D1N4148 100k 100k D W IOFF = 0.0mA 2 ION = 1mA R2 R5 U1A D1 U1B U5B U7 1 2 3 4 3 4 I2 Q0 I1 Q1 TCLOSE = 50ms 74HC14 D1N4002 74HC14 74HC14 1 261k 220k V1 5Vdc D2 2 I3 2 R10 Q1 U4 D1N4002 U6 R8 I0 TOPEN = 200ms TCLOSE = 10ms 10k 1 12 C2 BC337/INF 2 100n C 470 U8 C U3 TOPEN = 40ms R6 R3 C1 R4 TCLOSE = 10ms 1 1 100k 22k 100n 10k R11 100k R7 200 0 B B A A Title Detection by TUD B.D. Size Document Number Rev Custom<> <RevCode> Date
in „Lastschaltung und -erkennung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation
KlingelDetektor.v001.raw V(nout) x = -21.03ms y = 1.761V V2 5V R1 390k R2 1.8k R3 100k R4 10k R5 1k D1 1N4148 C1 100n C2 100n C3 100n R6 1Meg U1 V1 SINE(0 40mV 175Hz 10m) Vout .tran 20m
in „Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Zwei Schaltpläne eines IGBT-Treiberschaltkreises
IGBT = OFF, IGBT = ON, 11DF6, IR2125, VB, +12V, VCC, 1uF, IN, 1N, DUT, 100nF, RG, 7, 8, ERR, CS, 6, 3, 100K, 12V, RTN, 100pF, 4, VSS, VS, 5, 10nF, IN4148, ICM755, 2, TRIG, OUT, 4, RES, 6, THR, 8, V+, 1nF, GND, 100nF, 100K 1W, LOAD, RS, 15V, HV RTN, 0 V,
in „H-Brücke mit 100% Duty-Cycle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf
R 1 4 O 100pF/1kV NXA 68uF/100V BCX53-16 R482A R482B GND1 R482C I P I M M M M M W N N 100KF R R O 5 R R411A 15 D GND1 R421A GND1 GND1 1k IS3 C P P P P P P N C471 D4148W G 22K F 1K 1K 1 NC PWM7 33 A 6 K 10K
in „Netzteil Philips LED TV reparieren??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Vorstufe.pdf
Vorstufe 1N4148 D1 IC1 V IN OUT N R G 1 5 2 6 L7812 R 1 R 5 C2 i F + 4 + 5 t 3 C µ C t 0 1 T1 470nF e 7 , N R 3 BC547B 7 R m 2,2µF 4 o Zur Endstufe v 3 R + R V 2 C1 R 4 SIG-OUT , 1 K 5 R 2 1 Klinkenbuchse R F + C - R 8 1 V
in „Schaltplan Netzfilter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Audioverstärker-Schaltung
SP, 220uH, C5, 470p, C1, 100n, 2, 2, 3, TA7642, IC2, R1, 100k, GND, C2, 100n, R2, 1k, C3, 47u, R3, 470, 1N4148, D1, PWM, +3V, 100k, R5, 1M, C4, 100n, T1, BC848
in „"Potzblitz R3" Gewitterwarner / Gewitterdetektor“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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6181.pdf
V+ 1 R1 41 L1 2 V+ R3 RESET 11 1k4 S1 1JP1 10 1 +KNX 2 e +KNX 2 N t L3 9 3 -KNX 1JP2 K e L4 8 5 2 N LED1 R2 rot 41 L2 6 GND GND 1k4 D1 1N4148 R5 V+ V+ 10k Q1 C1 +C2 +C3 BC327-40 220n 63V 100u 35V 100u 35V
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Schaltplan einer Fehlerüberwachungsschaltung
+24V R2 1K 5K R1 1K IC1a LM393N + Fehler R8 R9 R8+R9 nicht berechnet R3 1K 22V R4 47K C1 47uF D2 T1 BC377-25 R5 47 1N4148 R6 1K C3 100nF 8 2 4 C2 100nF R10 10k R7 1K Sensor_In GND
in „Frage zur Schaltung (Drehüberwachung Zahnrad)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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USR-ES1_sch.pdf
R14 R9K-J D1 R6 C6 100nF/50V1/010%GND 2KV 1N4148 10K-J C13 100nF/50V/10%7 R13-J R8K-J 10uF/6V3/10% 100nF/50V/10% R20 510R-J 12 C8 C10 VCC R12-J R7K-J RSTn 100nF/50V/10% 100nF/50V/10% LINKLED11 10K-J 10K-J C5 J1 VCC
in „Arduino Pro Mini & W5500 Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Screenshot und Schaltplan einer Schaltung
volt) V(pulse) I(volt) 0ms 3ms 6ms 9ms 12ms 15ms 18ms 21ms 24ms 12V 11V 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V 120A 100A 80A 60A 40A 20A 0A Batt_Messer.asc Falls Batterie beim testen zu stark einbricht. Muss ausgeschaltet bleiben. 10ms Puls (oder kürzer) 99ms Dauer. 12V 10x MELF wegen Impulsbelastung! 13W Verlust bei einer Messung von 1x pro Sekunde! R1 1R R4 100R C1 12uF D1 1N4148 D2 BZX84C15L R15 4.7k R16 10k R17 1R R19 60R R7 1R R8 1R R9 1R R11 1R R12 1R R14 1R R3 1R R5 10k R6 60R Q2 2N3906 Q3 2N3904 Q4 2N3904 Q1 2N3906 V1 BUK7565
in „Batterietester / Innenwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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kuehlschranksteuerung.pdf
1N4148 TEST 4 (XTAL2) PA1 (MOSI/DI/SDA/PCINT5) PB5 Netzspannung! F1 5 (XTAL1) PA0 (OC1B/PCINT4) PB4 L (230 VAC) 6 15 2,5A (CKOUT/XCK/INT0) PD2C1A/PCINT3) PB3 7 14 T1 R1 (INT1) PD3 (OC0A/PCINT2) PB2 SMA Buchse Stecker Koaxkabel RG-174 1,50m 8 (T0) PD4 I (AIN1/PCINT1) PB1 R2 / C1 V+ Bitte um Beachtung: 2N2219A1k 9 (OC0B/T1) PD5 D (AINO/PCINT0) PB0 P 11 100n Adj. LM335 290 10 GND (ICP) PD6 V- Diese Schaltung wurde auf der Grundlage der
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Schaltplan einer Elektronikschaltung mit Mikrocontroller-Anschlüssen
Ground Plane Between Air In & Cable In, C2 100u/16V, GPIO, R51 510R, C18 47pF/50V, L14 0.22uH, VD25, 1N4148W, L29, BLM18PG3305N1D, 0.3V, C8 1.5pF/50V, C46 1.5pF/50V, C55 NC, L4 150nH, L8 0.1uH, +VDD3.3V, R28, OR, C14 100nF, pin32, N31, gnd1, gnd2, gnd3, gnd4, avdd 5v, avdd3v, avdd2v, avdd_cable, avdd_cable
in „Ps4 Bauteil identifizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Leiterplatten-Layout einer elektronischen Schaltung
OK 2N4148 4,7u 270n 1uF 300pH 100n 100n 51 20R 100R BN75 302 2,2u 2,2u 51 20R 100R 300pH 100n 20R 100R 100u 1uF 2N5109
in „Mini Loopantenne mit NE592N14“ · HF, Funk und Felder · · Layouts
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Schaltplan einer Sample Hold Schaltung
76 Sample Hold Elektor Juli/August 1976 C4 10V R4 R6 R7 R10 B11 R13 C12 10n 9..12V C3 88p BC 547 T1 C8 10n T2 R5 C5 BF494 BF494 T5 BFY90 C13 1n E300 T7 R14 C15 R18 C16 R17 741 R19 C11 100n C12 500 C1 330uH D1 D2 2x IN4148 R8 C14 39p C17 C18 1n2 10V 9531 Die zweite Harmonische
in „Leicht unterschiedliche Frequenzen stabil erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines isolierten Präzisions-Nulldurchgangsdetektors
Non-isolated | Isolated side +5V 100...240VAC 50/60Hz R1 220k C2 1nF D1 D2 R2 220k D4 D3 R3 22k C1 10uF/10V D5 R4 1k Q1 2N3904 4N35 5 6 4 OUT 4.7k R5 All diodes = 1N4148 or equivalent All resistors = 1/8W FIGURE 1. Isolated, precision zero-crossing detector
in „Nulldurchgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Values.txt
5280 685 100n 549 10k 470 1k 458 Value 433 100nF 202 1N4148 189 470 160 220 141 100k 136 BC337-40 133 4,7 111 1N4004 100 10K 98 10nF 97 270 88 22p 87 22pF 86 10n 85 BC547 82 0.1uF 76 PAD 75 1K 73 220R 73 150 71 maxX5R
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Schaltplan eines EVSE Testers
L1 27k (1W) R14 1N4007 D2 LED1 L2 27k (1W) R13 1N4007 D3 LED2 L3 27k (1W) R9 1N4007 D4 LED3 100k R15 100k R16 BNC for Oscilloscope SV1 PE PE D1 1N4148D035-10 CP Error "E" (Button, ND) PE_TEST PE ERROR (Button, NC) S1 S2 R4 R5 R6 R7 R8 R10 R11 13A 32A 63A GND PP Switch CP Switch MOUNT-HOLE.3.2 EVSE_Tester 05.06.2025 Sheet: 1/1
in „"EVmulator" - Ladesäule auf Schuko mit Kfz-Emulation“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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TL072.pdf
amplifier 10k Ω 1k Ω eI - 1/2 e TL072 o R L CL= 100pF 9/16 Typical application TL072 - TL072A - TL072B 5 Typical application Figure 20. 100kHz quadruple oscillator 1N4148 18k Ω * -15V 18pF 1k Ω 18pF - 1/2 88.4k Ω TL072 - 1/2 88.4kΩ 6cos ω t 6sin ω t TL072 1kΩ 18pF 88.4k Ω 1N4148 18k Ω * +15V * These resistor values may be adjusted for a symmetrical output 10/16 TL072 - TL072A - TL072B Package information 6 Package information
in „Operationsverstärker und 24 V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Temperature_Controller_V1.pdf
1 2 3 4 E2 D L D SET R2 C1 D1 TEMP. SEL R8 R4 R5 22u ZD12 C3 100n, X2 1K 120K 120K R1 R3 C2 R9 SEL 120K R13 100R, 1W D3 1M LED 470n D4 TRIAC E3 U1B LOAD TS912 U1A C 8 TS912 C 5 3 D2 7 1 6 2 COMPONENT VALUES FOR 230VAC LINE VOLTAGE 1N4148 E1 NTC1 4 t R10 10M RT1 R7 R12 SEL R6 120K 122K7 120K E5 N R11 E4 10M NTC2 C4 E6 R16 N B 10K, 2W B 27n, X2 R14 R15 2M4 2M4 L:\01_GJO_PROJ\ACTIVE_PRJ\2016\16016_UV_Exposure_Unit\PCB_Design\UV_EXP_UNIT
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Wasser-Alarm_1.pdf
1 2 E 1 2 1 B- GND 1µF 100nF 100nF 5 R6 LED1 V T 1 a BAT- GND + 0 B M B JP2 0V 0V ~1k (Testen!) Steckverbinder - A B +5V F E R4 R3 B I B I 100k 1-2M(?) 8 2,8mm 1 +5V H2 N Osmose-Wasser 1 k 2 0V 3 1 R 7 1 IC1 ~15k-Ohm (70µS) D 3 5 6 2.8mm R2 2 H1 D 100k C7 3 4 8 7 k 2 C D 1µF 1 0 T +4.1V 1N4148-MINIMELF R 2 1 +5V L C M C 0V 6 1 2 7 1 2 N J J M +5V 8 D + 2 U$5 4 $ AL11P_STOCK-MJ N - U Q1 1 5 VDD GP0/AN0
in „Wasser-Sensor, Schaltung kontrollieren Bitte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation einer Gleichrichterbeschaltung
rechtek.asc VCC R3 1k R4 1k OUT R1 22k R2 22k Q2 BC847C Q1 BC847C V2 PULSE(0 1 0 1n 417u 4170u V4 PULSE(0 1 834u 1n 1251u 4170u V1 3.3 SINE(6 6 100 0 90 IN 1n R5 1k D1 1N4148 IN V(in) 14V 12V 10V 8V 6V 4V 2V 0V 0ms 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 12ms 14ms 16ms V(out) 3.5V 3.0V 2.5V 2.0V 1.5V 1.0V 0.0V
in „Rechtecksignale filtern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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gysmi_165_inverter.pdf
u e R07_17S 5 6 0 4 5 6 ( 6 A 64276 s r 64015 F ( 6 F n SEG g R07_35S l h 100 0 n 0 1 100nF (50V) 64048 R e R07_16S 64015 1 1 1 SEG f MODE 10K1/16W e C VDD 100 64015 R07_15S SEG e d 100 C07_19S C R07_14S 64015 SEG d 100 64276 100nF (50V) 4 4 4 4 4 3 3 3 3
in „(S) Service manual Gysmi“ · Markt ·
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Schaltplan eines MAX1709 Spannungswandlers
V+ D8 1N4148 L4 1uH 1635984 C29 150uF GND LX1 LX2 LX3 PGND1 PGND2 PGND3 OUT ONB GND1 GND ON A FB U5 MAX1709 +3V3 R16 1M SS/ILM REF GND 5 C32 100nF C33 220nF 1M R15 14 3,3/5V 100nF R14 2R BAS20 873449 +3V3
in „3,3V aus Li-Ion Akku durch MAX1709“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Generatorplatine BANDELIN SONOREX RK-255
, D1 1N4148, D2 BA159, R6 5,1 kΩ 3. TREIBERSTUFE BT1 K8PC2506, R7 1 kΩ, T2 BC558, D3 DB3, T1 VM64AF 4. LEISTUNGSSTUFE C5 2,2 µF 400 V, C6 2,2 µF 400 V, C7 2,2 µF 400 V, C8 3,3 µF 100 V, C9 22 nF 250 V, C10 2,2 nF 250 V, C11 4,7 nF 100 V (WIMA), R8 2,7 Ω 10 W, R9 15 Ω 10 W, R10 12 Ω 5 W, R11 1 Ω 5 W, L1 RK575, RK-574, ROT, BLAU, Frequenz: ca. 35 kHz
in „Bandelin Sonorex RK 255 ultraschallbad defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Gelbe Leiterplatte mit elektronischen Bauteilen
浩祺® 4148+2 100n 430 100n 22 100n 100nL LCR-T3-H CE http://91make.taobao.com 1 1 1 3 2 1 3 3 3 2 2 2
in „[V] Transistortester mit LCD-Display“ · Markt · · Platinenfotos
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Abluftsteuerung.pdf
10kOhm 10kOhm 10nF 3 1,2kOhm: Vu=84,3 B B GND +5V +5V +5V 10kOhm: 10s Delay +5V +5V 1 C2 C5 2 RV1 10nF 100nF Switch Relay man. ON 200kOhm 1 +5V 3 JP1 U1 Jumper_2_Open R1 NE555D 10kOhm GND GND TP4 2 8 2 C 3 TestPoint A 1 1 OPV_OUT TR V Q 1 8 8 2 J3 5 7 4 D C8 D7 K1 CV DIS 4 10uF 1N4148 FINDER-40.31 3 Screw_Terminal_01x03 1 4 R N THR 6 C G A 1 C 1 C7 GND C3 100uF 10nF 3 Q1 GND 1 BC846 GND R10 2 10kOhm GND D6 R5 BAT48RL
in „Abluftsteuerung mit Nachlauf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·