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proline-3600-amplifier-schematic.pdf
B.P R 2 T155 1 C RL101 R D 8 SD669 D 7 PRO 8 1 4 1 T160 YEW 1 1 N 0 T156 R182 R R 0 1 1 1 R135 SB647 10 C FAN 1 4 0 0 8 V 1 U L OUT P R 2 1 C 1.8K 1 . 1 0 R183 5 P T162 T 9 5 C 1 10 8 K B 5 C102 K 8 9 C116 6 6 6 6 6 6 6 3 R 4 1 / 1 2 T163 1 1 5 1 0 1 0 7 3 7 4 9 . 7 0 R R R R R R R 0 C 0 C U D136 3 3 2
in „Audio Verstärker an Bauerndrehstrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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proline-3600-amplifier-schematic.pdf
B.P R 2 T155 1 C RL101 R D 8 SD669 D 7 PRO 8 1 4 1 T160 YEW 1 1 N 0 T156 R182 R R 0 1 1 1 R135 SB647 10 C FAN 1 4 0 0 8 V 1 U L OUT P R 2 1 C 1.8K 1 . 1 0 R183 5 P T162 T 9 5 C 1 10 8 K B 5 C102 K 8 9 C116 6 6 6 6 6 6 6 3 R 4 1 / 1 2 T163 1 1 5 1 0 1 0 7 3 7 4 9 . 7 0 R R R R R R R 0 C 0 C U D136 3 3 2
in „Dimensionierung eines Ringkerntransformators“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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proline-3600-amplifier-schematic.pdf
B.P R 2 T155 1 C RL101 R D 8 SD669 D 7 PRO 8 1 4 1 T160 YEW 1 1 N 0 T156 R182 R R 0 1 1 1 R135 SB647 10 C FAN 1 4 0 0 8 V 1 U L OUT P R 2 1 C 1.8K 1 . 1 0 R183 5 P T162 T 9 5 C 1 10 8 K B 5 C102 K 8 9 C116 6 6 6 6 6 6 6 3 R 4 1 / 1 2 T163 1 1 5 1 0 1 0 7 3 7 4 9 . 7 0 R R R R R R R 0 C 0 C U D136 3 3 2
in „PA Endstufe Kondensatoren durch größere ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Temperaturabschaltung
+11.1V R91 22k R92 4k7 C73 2n2 T12A 2N7002 NTC3 10k @25°C GND IC9A LM2903 3 2 1 GND R103 22k T10 PJA3441 +11.1V Dual over temperature shut down at about 103°C? Reset with power off on only. R93 C83 1u/25V R94 22k R95 4k7 R96 910R +11.1V R97 22k C81 2n2 T12B 2N7002 NTC4 10k @25°C GND IC9B LM2903 5 6 7 R104 22k T11 PJA3441 +VDD_GATEDRIVER C82 10u/25V GND C88 100n/25V
in „Operationsverstärker: Wieso beeinflussen sich die Eingänge gegenseitig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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tft-lcd-controller-Overview-OpenCores.html
integrator_faq.html</a> (Frequently Asked Questions) <br> - <a href="https://www.arm.com/products/DevTools/IntegratorLM-EP20K1000E.html" target="_blank">http://www.arm.com/products/DevTools/IntegratorLM-EP20K1000E.html</a> (Altera Apex EP20K1000E Logic Module) <br> - <a href="https://www.arm.com/pdfs/DUI0146C_LM600.pdf" target="_blank">http://www.arm.com/pdfs/DUI0146C_LM600.pdf</a> (Logic Module User Guide) <br> - <a href="https://www.arm.com/products/DevTools/MultiICE.html" target="_blank">http://www.arm.com/products/DevTools/MultiICE.html</a> (RealView Multi-ICE) <
in „Universal LCD+Input Modul mit MachXO2“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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1.sch.pdf
4 +35V 7 1 R R3 Q I 4xIRF740 0R1 VOUT 5A≙500mV +12V R4 1K T1 GATE BC547 R5 +12V 10k +5V DC1 C7 LCD1 X1-1 24 1 +VIN +VOUT 11 14 + COM 10 15 2 VDD R29 R28 -12V X1-2 13 12 -VIN COM 3 22 +C8 2200µF 1 VSS DB0 7 10K 10K -VOUT 2 23 15 LED+ DB1 8 2200µF 9 5A ≙00mV 500mV*10 DC/DC CONVERTER
in „µC - Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUWW5AM-KYLX-6P7Q.pdf
20 Forward Current Relative Luminous Flux IF = f(V F);T A = 25 °C Φ V/ΦV(350 mA)= f (IF);TA = 25 °C 10 3 OHL02520 10 1 OHL02726 mA I Φ V F Φ V(350mA) 5 10 2 10 0 5 5 10 1 10 -1 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 V 4.5 101 5 10 2 mA 10 3 V I F F 2) Seite 20 Farbortverschiebung Chromaticity Coordinate Shift 2) page 20
in „LED-Beleuchtung: Warmweiß oder Kaltweiß?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Fensterkomparator_Hysterese.pdf
Schaltausgang 4 P P V T T GND + V 2 + 1 R 1 1 1 R B R 8 B 1 220k 1 N K1 5 TP5 R2 D 1 14052 + D D E 10k IC1A L G L RError 2 1 S 3 1 R1k A R1 2 LM393N P > 10e-4 mbar 5 74HC00N 9 IC2C GND 1 IC2A 6 8 R9 T1 3 4 10 1k BC337 Obere Schaltschwelle 2 IC2B 74HC00N 1 4,9V 5 74HC00N T + C Signaleingang P 1 R C T k 3 GND 1 1 GND R V 220k 12 IC2D LED3 + TP6 R4 11 R7 N E 10k 13 1k G S 5 IC1B 74HC00N GND R 1 A R3 7 P < 10e-4 mbar 6 LM393N GND Untere Schaltschwelle 1V D D 1 2 3 4 5 6
in „Ausgang schalten bei Eingang zwischen zwei Spannungswerten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Fensterkomparator_Hysterese.pdf
Schaltausgang D S N V G GND + V 2 + 1 R 1 1 1 R B R a 8 B b 1 220k 4 1 N K1 5 TP5 R2 e D 1 14052 + D 1 D o E 10k IC1A L G > L R r 2 1 S 3 1 P E R1k A R1 2 LM393N 5 74HC00N 9 IC2C GND 1 IC2A 6 8 R9 T1 3 4 10 1k BC337 Signaleingang Obere Schaltschwelle 2 IC2B 74HC00N R14 4,9V 5 74HC00N EINGANG + C 10k C3 1 R C GND_EIN 1 1 GND R 100n V 220k 12 IC2D LED3n + TP6 R4 11 R7 N E 10k 13 1k G S 5 IC1B 74HC00N GND R 1 A R3 7 P < 10e-4 mbar 6 LM393N GND Untere Schaltschwelle 1V D D 1 2 3 4 5 6
in „Ausgang schalten bei Eingang zwischen zwei Spannungswerten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sepic-wanlder.pdf
frequency f : 330kHz SEPIC Converter Design Example sw LM3478 controller is used in this example. Schematic is Input voltage (V IN 3.0V-5.7V LM3478 controller is used in shown in Figure 5. this example. Schematic is shown in Figure 5. 20194820 FIGURE 5. Schematic
in „Sepic-Wandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTspice Schaltplan und Simulationsergebnis
1Y45_STrommessung.igel1.v002 D1 MBR2010CT R1 5 L1 24mH M1 IPB065N15N3 V1 84V Rser=0.4m V2 R2 1 R3 10k R4 10k R5 1k R6 100k R7 10k U1 LM324 V3 12 .include lm324.sub .tran 6ms V(out) I(R2) 0.0ms 0.6ms 1.2ms 1.8ms 2.4ms 3.0ms 3.6ms 4.2ms 4.8ms 5.4ms 6.0ms 0V 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V 12V -0.6A
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Handgezeichneter Schaltplan eines LED-Testers
Schalter Ein/Aus LED Buchsen Durchschalter Prüfstrom rot 2 mA 3,3k LM358 100n K BS170 A 20 8 61,9 124 10 6 249 5 6 619 2 2 1,24k 1 1 2,49k 0,5 2 6,19k 0,1 2 12,4k 0,2 mA LM358-1.2 LED-Tester Nils Hintze 2008, 2015 LM358 K A D G S Dieser Plan ist geistiges Eigentum von
in „LED Tester Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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video_angabe_v11.pdf
externe Hardware besteht aus der Video-Inserter Addon-Platine, welche einen Sync-Separator-Baustein LM1881, eine Einblendeschaltung und einen Temperatur-Sensor TMP36 enthält. 3.1 Sync-Separator NSC/TI LM1881 Der Sync-Separator LM1881, der an den Pins mit den Funktionen EX0IN und EX4IN angeschlossen ist
in „OSD mit LM1881 und Arduino Nano“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Trollsauna_1.ino
12 Pin 2 --> Pin 13 Pin 3 --> Pin 14 Pin 4 --> Pin 7 Pin 5 --> Pin 8 Pin 6 --> Pin 9 Pin 7 --> Pin 10 Pin 9 --> Pin 15 Pin 10 --> Pin 4 Pin 11 --> Pin 5 Pin 12 --> Pin 16 */ #include "U8glib.h" #include "Arduino.h" #include "stdio.h" #define sensorPin 0 #define DELAY 10 const int cycles = 20; //Anzahl der Messungen am LM35 char s[20]; U8GLIB_LC7981_240X128 u8g(4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12); // 8Bit Com: D0..D7: 4,5,6,7,0,1,2,3 en=8, cs=9 ,di=10,rw=11, reset = 12 void setup(void) { // Serial.begin(9600); /
in „GLCD mit Arduino soll Variable anzeigen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DG211_70040.pdf
0.015 mF G C1 C2 fC3 C4 Select g 40 C 1 l o 0.15 mF V fC1 Select 0 L1 fL2 fL3 L4 V– DG211B GND –40 1 10 100 1 k 10 k 100 k 1 M –15 V Frequency – Hz R3= 1 MW +15 V R 3 –15 V AL(Voltage Gain Below Break Frequency) = R = 100 (40 dB) – VOUT 1 1 R1 = 10 kW LM101A fC(Break Frequency) = 2pR C 3 X 1 + fL(Unity
in „Integrator resetten, bzw. ersatz für SD211“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DG212_Siliconix.pdf
0.015 mF G C1 C2 fC3 C4 Select g 40 C 1 l o 0.15 mF V fC1 Select 0 L1 fL2 fL3 L4 V– DG211B GND –40 1 10 100 1 k 10 k 100 k 1 M –15 V Frequency – Hz R3= 1 MW +15 V R 3 –15 V AL(Voltage Gain Below Break Frequency) = R = 100 (40 dB) – VOUT 1 1 R1 = 10 kW LM101A fC(Break Frequency) = 2pR C 3 X 1 + fL(Unity
in „Analogschalter mit Logikpegel-Shifter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Power-L-Meter.pdf
1 2 3 4 5 6 1N4148 D2 + V N V MUR4100 A D4 A V 1 + 100u P L1 3 T 10M 2 R 2 2 6 R L R12 4 k 1 k 1 B Test object R 1 R 1 C10 D M 4M7 D3 1 IC2A C9 100n 3 100n P 5 4 R8 1N4148 0 C 2 T 1C8 + C7 + C2 + C3 + 1 D 1 K V 4093N GND D P7m 47m 47m 10u IC2P GND B S 8 IC2C B 7 V 10 12 IC2D 6 IC4A Q1 9 5 IC2B 11 2 7 IRF2903 4 13 4093N 6 4093N 3 MCP1404 C4 4093N 9 0 100n R 1 LM393N 8 2 1 3 R11 R6 IC1A E 4 1k S 1k 1 k k 5 C1 0 R R 1 1M C6 A 4 R 0 100p X1 D R7 100n C N Test current C G GND X3 Trigger out 5 IC1B 7 +12V 6 Tag Name LM393N Bearb. Benennung Gepr. IC4B CAD Stromlaufplan
in „Sättigungsstrom einer Induktivität bestimmen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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board.pdf
O 4 µ2 e C16 1 08 _ R26 C 15 V C1µ/35V_cer C18 C23 1 1 SL2 µ 1 C4 C2 5 0 0 1 0 K C 1 F Q20pF 20pF 10µ/35V_Cer L110µ/25V_Cer 10µ/25V_Cer C25 10MHz R1 K MEGA128-A K 100µH_SDR1005-101KL e 2 10µ/25V_Cer 8 7 6 5 4 3 2 1 c C V u C k 32K 2.2K 0R R9 1 R 10 9 u 5 AD7524AQ µ IC6 LCD16X2 C 1 I 1R4 R10 R8 8.2K 1 J1 O LM317R37 R36 u P 1 I A I 12V to 10V C 1 J K 100 700 2 P 3 I R21 R F 0 F 2 A 1 21 0 2 0 4 k 2 J - RC 1 C 1 R 10 V 2 2.03 2 1 T1 S 1 . 3 R 1 BC337 I D 5 m Z , 5 2 A17,5mm A17,5mm 13 k 1 Q U 1 1 2 LM307N I2
in „Finde Packages von Eagle nicht beim Bestellen“ · Platinen ·
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board.pdf
O 4 µ2 e C16 1 08 _ R26 C 15 V C1µ/35V_cer C18 C23 1 1 SL2 µ 1 C4 C2 5 0 0 1 0 K C 1 F Q20pF 20pF 10µ/35V_Cer L110µ/25V_Cer 10µ/25V_Cer C25 10MHz R1 K MEGA128-A K 100µH_SDR1005-101KL e 2 10µ/25V_Cer 8 7 6 5 4 3 2 1 c C V u C k 32K 2.2K 0R R9 1 R 10 9 u 5 AD7524AQ µ IC6 LCD16X2 C 1 I 1R4 R10 R8 8.2K 1 J1 O LM317R37 R36 u P 1 I A I 12V to 10V C 1 J K 100 700 2 P 3 I R21 R F 0 F 2 A 1 21 0 2 0 4 k 2 J - RC 1 C 1 R 10 V 2 2.03 2 1 T1 S 1 . 3 R 1 BC337 I D 5 m Z , 5 2 A17,5mm A17,5mm 13 k 1 Q U 1 1 2 LM307N I2
in „Schematic + Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LG_L1733TR_L1933TR_Monitor_Service_manual.pdf
50V C902 0CK103CK51A 0603B103K500CT10nF10%50V C510 0CC270CK41A C1608C0G1H270JT27pF5%50V C903 0CC102CK41A C1608C0G1H102JT1nF5%50VC C511 0CK103CK51A 0603B103K500CT10nF10%50V C904 0CK105CD56A C1608X7R1A105KT1uF10%10V C512 0CK103CK51A 0603B103K500CT10nF10%
in „Monitor TFT und Röhre Computer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Reglers
0,6-7,0V V14 LM258P D1 20,5VAC V1 22,5VAC V8 2 N 1 L1 R3 Z2 Z1 F2 F1 V20 R4 13,4V V6 C6 V18 F1 V3 V4 R22 R8 R20 L1 K1 V7 20,5VAC 22,5VAC C12 V1 V2 R16 17,7V 10,7V R17 R26 R25 V10 11,8V V15 LM217T 24,6V 13,8V ADJ IN OUT R19 R33 C10 R24 C4 R32 R8 R10 C5 C8 R28 R27 R15 V12 C9 R14/20 R29 R30 V11 R9 R31 R8 C1 EasyEDA TITLE: Regler Bosch BSKA 5 REV: 1.0 Company: THM Date: 2020-01-19 Drawn By: S.Bornemann L1-N 230V 21/22 14,9VA R7 hat
in „Bauteil Identifikation Gleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Operationsverstärker-Schaltung mit LDR
alt .step param LDR 5k 120k 1k .op R4 50k U2: Symbol opamp2 mit model ".subckt LM741" aus Datei LM741.lib V2 15 plus Ua R3 10k Ue R1 100k niv R2 1Meg minus V3 15 B_LDR V_RLDR R_LDR .tran 2 Steuerspannung fuer B_LDR V=I(B_LDR)*V(R_LDR) Spannung am Widerstand: U = I * R I <- B_LDR R <- V(R_LDR) der Widerstand von B_LDR entspricht genau der Spannung am Knoten R_LDR .lib LM741.lib
in „LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Ausschnitt aus einem Datenblatt der elektrischen Eigenschaften
Electrical characteristics LM217, LM317 4 Electrical characteristics VI - VO = 5 V, IO = 500 mA, IMAX = 1.5 A and PMAX = 20 W, TJ = - 55 to 150 °C, unless otherwise specified. Table 4. Electrical characteristics for LM217 Symbol
in „DC/DC LM317 richtig einbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Oerlikon_DTG_201_WIG_Schweissgeraet-UZU4A_Zwischenkreisueberwachung.pdf
1 2 3 4 5 6 U5 J9 IL10 (4) 1 4 Ro1es Kabel 1 2 3 Q8 C22 R34 2 BC337 100nF (1) J8 3 Blaues Kabel A D20 10k 1 A LED ) ) ) ( ( ( W W W R28 0 0 0 562 Ohm , , , 5 5 5 1 1 1 R29 C19 3 3 3 +5V +15V 562 Ohm 100nF (1R R R J2 R27 10k ELKO -1 5 8 ) 4 4 4 4 R22 0 9 C18 1 ( C20 0 2 0 3 0 ? 0 ? J3 214-8 15K 10% VTM (Vitrom) P D1 U3 2 5 4 D 4 D 4 D 4 D 0V 1 R 100nF (1) D C 100nF (1) 1 1 1 1 D LM336_Z50 7 J4 X B 220V 1 R32 J5 182k 562k 240V R23 1 R33 J6 100k 825k B 380V 1 R24 8 3,929VDC B 5 6 U4 J7 825k 2 +
in „Zwischenkreisüberwachung Schweißgerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
g S n w n e 1 h e m 2 R20 c 300 IC4B i o c d COMP fi u e c l o COMP IC5B d s s R21 100 k e n IC3D s LM324 o s optional with reduced range VCC R6 100 k R13 10 V R1 Ua− R3 R10 10 k C5 390 IC5A 7 390 10 k R16 U VCC GND IC2A 20 k 22 nF x 2 KMZ51 3 IC2C R20 R24 LM324N R9 R11 IC2D 300IC5B 300IC4B 6 R4 5.6 k
in „OPV umschaltbar zwischen Invertieren/Nichtinvertieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
g S n w n e 1 h e m 2 R20 c 300 IC4B i o c d COMP fi u e c l o COMP IC5B d s s R21 100 k e n IC3D s LM324 o s optional with reduced range VCC R6 100 k R13 10 V R1 Ua− R3 R10 10 k C5 390 IC5A 7 390 10 k R16 U VCC GND IC2A 20 k 22 nF x 2 KMZ51 3 IC2C R20 R24 LM324N R9 R11 IC2D 300IC5B 300IC4B 6 R4 5.6 k
in „Typical Application Circuit - Kondensatoren wechselbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
g S n w n e 1 h e m 2 R20 c 300 IC4B i o c d COMP fi u e c l o COMP IC5B d s s R21 100 k e n IC3D s LM324 o s optional with reduced range VCC R6 100 k R13 10 V R1 Ua− R3 R10 10 k C5 390 IC5A 7 390 10 k R16 U VCC GND IC2A 20 k 22 nF x 2 KMZ51 3 IC2C R20 R24 LM324N R9 R11 IC2D 300IC5B 300IC4B 6 R4 5.6 k
in „Suche einen Magnetfeldsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kmz11b1.pdf
g S n w n e 1 h e m 2 R20 c 300 IC4B i o c d COMP fi u e c l o COMP IC5B d s s R21 100 k e n IC3D s LM324 o s optional with reduced range VCC R6 100 k R13 10 V R1 Ua− R3 R10 10 k C5 390 IC5A 7 390 10 k R16 U VCC GND IC2A 20 k 22 nF x 2 KMZ51 3 IC2C R20 R24 LM324N R9 R11 IC2D 300IC5B 300IC4B 6 R4 5.6 k
in „Strom-Messung + PIC16C76“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
g S n w n e 1 h e m 2 R20 c 300 IC4B i o c d COMP fi u e c l o COMP IC5B d s s R21 100 k e n IC3D s LM324 o s optional with reduced range VCC R6 100 k R13 10 V R1 Ua− R3 R10 10 k C5 390 IC5A 7 390 10 k R16 U VCC GND IC2A 20 k 22 nF x 2 KMZ51 3 IC2C R20 R24 LM324N R9 R11 IC2D 300IC5B 300IC4B 6 R4 5.6 k
in „Magnet und Hallsensor als Türkontakt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
g S n w n e 1 h e m 2 R20 c 300 IC4B i o c d COMP fi u e c l o COMP IC5B d s s R21 100 k e n IC3D s LM324 o s optional with reduced range VCC R6 100 k R13 10 V R1 Ua− R3 R10 10 k C5 390 IC5A 7 390 10 k R16 U VCC GND IC2A 20 k 22 nF x 2 KMZ51 3 IC2C R20 R24 LM324N R9 R11 IC2D 300IC5B 300IC4B 6 R4 5.6 k
in „Magnetfeldsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
g S n w n e 1 h e m 2 R20 c 300 IC4B i o c d COMP fi u e c l o COMP IC5B d s s R21 100 k e n IC3D s LM324 o s optional with reduced range VCC R6 100 k R13 10 V R1 Ua− R3 R10 10 k C5 390 IC5A 7 390 10 k R16 U VCC GND IC2A 20 k 22 nF x 2 KMZ51 3 IC2C R20 R24 LM324N R9 R11 IC2D 300IC5B 300IC4B 6 R4 5.6 k
in „KMZ51 Sensor - Reset frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PS9530_KM_G_071030.pdf
ker 3 R36 + C34 10k LM 358 R56 REG+ D32 C36 IC 4 12k ST15 270p I 10 D31 L4 R124 R54 100 6 D33 1n 6 10uH - 24k - T11 D41 1N4148 7 + B + 7 B 5 2x1N4148 U -O LL R53 5 + 10k + T D42 3 C 66 LM 358 C69 C70 C14 TS 2 LM358 M S
in „ELV Netzteil "PS 9530" 0-30V/0-10A - Erfahrungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Spannungsversorgung mit LM1117-Reglern
1N4001 LM1117-5 10µF 100µF U=5V U=7...12V 100µF U=3.3V LM1117-3.3 10k Ohm 560 Ohm 1N4148 R1 R2 R1 + R2 = 10k Ohm
in „PowerSupply Schaltung Anfängerfragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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speisung.pdf
1 2 3 4 A A C13 C15 C23 100nF 100nF U8 MC7808CT 470uF +8V IN DOUT G U10 B MC7805CN U5 B C16 C26 VCC 3.3V C19 D J 100nF 100nF IN NOUT C22 C27 C28 IN DUT 100uF G A R10 C10 C11 C29 C30 100nF 100nF 100nF 220E 220uF 100nF 100nF 100nF C20 220uF X7 LM317 1 2 R9 3 1k GND C17 +24V/-24V GND C25 C18 220uF 100nF 100nF D GND IN GOUT C12 -8V C14 C24 U9 C LM7908CV C 220uF 100nF 100nF VCC X10 1 C32 C31 2 220uF 100nF SUPPLY GND D Title D Size Number Revision A4 Date: 09.01.2010 Sheet of File: J:\projekte\dac_v2\voltage_reg.ScDrawn By: 1 2 3 4
in „Schaltgeschwindigkeit BUZ73L => Spannung fällt zusammen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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isp_C_v5.PDF
SEL_IN 11 2A1 2Y1 9 TMS 13 7 TDO 15 2A2 2Y2 5 D7 17 2A3 2Y3 3 VCC 2A4 2Y4 nACK 1 1G VCC 20 19 2G GND 10 C BUSY C 74VHC244 C1 20-SOIC 0.1uF GND GND VCC JP1 TCK 1 2 TDO 3 4 TMS 5 6 INI B 7 8 AF B TDI 9 10 HEADER5X2 R1 330ohm GND L1 LED 10 Pin Header to ISP Board GND A Title A Size Number Revision Orcad A
in „AT89S8253 -READ/WRITE LOCKED?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_2_23-05-16.pdf
BC857 GND GND GND GND IC2 1 7 D6 TS4148 AGND AGND AGND AGND AGND C T2 T8 8 3TS4148 D7 R14 C 4 C3 1n R10 6 1k 1 R 3 1 1 D 4k7 2 2 3 3 R D Z R5 LF356 R 3 1M 5 4 GND p 6 V- GND IC1A 3 T5 6 0 V- 1 k 10k 1 R8 BC857 C 1 R 1 REF 2 R3 LM393N LED2 3k3 AGND 6 k A + R4 GND GN 2mA 2 1 S V R IC1B 5 10k 6 0 E 7 3 4 R 1 V+ 6 D 1 V+ 1 0 LM393N S R 1 IC3 1 7 SV1 T k 5 8 3 3 GND GND 1 2 6 2 R 2 R12 1 1N4148 LF356 BC847 D5 5 4 10k AGND U-POT D T7 p REF AGND D V 7 0 V- 1 R 7 A 4 3 C 1 R 0 2 0 S D Z R05 GND E V- GND SV2 22k 3 2 1 R20 GND I-POT
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2.sch.pdf
DB3 11 2 10K 12 OPA4277P IC5C DRIFT: ±0.1µV/°C +5V -12V 2 4 R/W DB4 12 14 10 DC2 RS DB5 1R26 OPA4277P SLEW RATE: 0,8V/µs 1R30 DB6 13 1K 13 8 CH_1 24 1 +VIN +VOUT 11 14 1k 3 V0 DB7 14 10K R20 9 COM 10 15 + C9 16
in „µC - Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3.sch.pdf
DB3 11 2 10K 12 OPA4277P IC5C DRIFT: ±0.1µV/°C +5V -12V 2 4 R/W DB4 12 14 10 DC2 RS DB5 1R26 OPA4277P SLEW RATE: 0,8V/µs 1R30 DB6 13 1K 13 8 CH_1 24 1 +VIN +VOUT 11 14 1k 3 V0 DB7 14 10K R20 9 COM 10 15 + C9 16
in „µC - Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Handgezeichneter Schaltplan mit Operationsverstärker
24K 0-1V +12V BMW-F.G. EINGANG 5V PWM 1K 100K 10K 3 2 1K 8 NPN BD135 o.ä. mit Kühlblech 240Ω 1µF 4 10K LM358 LM324 (RZR OPV) Wert hängt von der BMW Auswerte Elektronik ab z.B. 10Ω 0 -> 100 mA 99% PWM ≈ 99 mA
in „Tankanzeige eines E36 mit Mikrocontroller Steuern“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Spannungsregelung und Komparatorschaltung
BATT, VI, VO, GND, C1, 0.1, U2, C2, 0.1, 51K, R1, 750K, R3, 10K, R8, R6, LBATT, 10K, R9, 6, LM393, U1B, 5, 7, +, -, 10K, R7, GND, 4, LM393, U1A, 3, B, 2, V-, 82K, R4, 27K, R5, 68K, R2, GND
in „[S] LCD Thermometer mit ICL7106 (Conrad Bausatz)“ · Markt · · Schaltpläne
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Schaltplan einer induktiven Sensorik-Schaltung
120 mm diameter / 58 turns, BS170, R2 1k, D1 1N4148, C2 1n5, C3 4n7, R5 270k, R3 390k, C1 12n, IC2a LM358, IC1 ATTANT13, BUZZER1, +5V, R7 100k, R8 1k2, R9 4k7, R10 1k8, R8 33k, IC2b LM358, T2 BC547B, SERIAL DATA OUT (TTL), +5V, C4 100u, IC3 78L05, C5 100u, C6 100n, CON1, LM358, 12V DC POWER SUPPLY
in „125 KHz Signal“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan.pdf
8 +18V + 4 + IN OUT ADJ + C6 C2 +C3 IC2 2 0 470uF LM317MABT R 2 100n 47nf 8 +C14 C13 4 1 3 R 3 GND GND 8 8 8 8 8 + + + + + k 1 0 R 1 0 1 PH1 1 R 56k B1060_23 0 1 5 1 LED1 R15 1 R R GM1BW76340A 3 IC3A 1 T1 2 BC237 LM393N 5 IC3B 7 6 LM393N Kippspannung: ca. 9 & 10 V k 2 k 3 2 R 1 R 1 GND GND GND
in „Open Collector Ausgang und Last mit NPN schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EMS_PIC.pdf
1 JP1 C1 D D B C 1 3 IC1A R 4 5 IC1B R B 4 R1 3 n 1 R7 7 R13 L2 5 T C 1 2 232_RX 6 EMS_TX 1 2 D B 10K 2 LM393N 4k7 232_TX LM393N 4k7 4700µH 4 0 R K 3 4k 5 2 A 4 3 3 4 1 R0 R 5 D B T D 1 1 k B R 4 D6 GND 1N4148DO35-7 GND GND GND JP3 1 U1 5 5 2 JP2 + + 3 5 0 R 4 CAN_TX 1 TXD CANH 7 1 IC4 + SW1 1 IC2 GND
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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EMS_PIC.pdf
1 JP1 C1 D D B C 1 3 IC1A R 4 5 IC1B R B 4 R1 3 n 1 R7 7 R13 L2 5 T C 1 2 232_RX 6 EMS_TX 1 2 D B 10K 2 LM393N 4k7 232_TX LM393N 4k7 4700µH 4 0 R K 3 4k 5 2 A 4 3 3 4 1 R0 R 5 D B T D 1 1 k B R 4 D6 GND 1N4148DO35-7 GND GND GND JP3 1 U1 5 5 2 JP2 + + 3 5 0 R 4 CAN_TX 1 TXD CANH 7 1 IC4 + SW1 1 IC2 GND
in „Junkers HT-Bus Heatronic 3 Schnittstelle“ · Haus & Smart Home ·
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Schaltplan eines Mikrocontroller-Netzteils
0R22 R35 0R22 0-30V 3/4,5A V6 C9 150p R25 2N3055 X2.1 R27 X1.12 47R V7 PE Voltmeter R26 4.7k R28 4k7 C10 47n X1.10 R31 27k R32 20k S C8 47u LM723N V5 BC547C V4 10 100k R19 R20 22k R21 11k V2 12 V+ CL REF +IN -IN V- CMP S X1.4 68n C3 R13 47u C2 4k7 R12 10 680R R14 15B R15 47k R16 1k R17 95mm Konstantdraht
in „Universal Labornetzteil erreicht Spannung nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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PCB1.pdf
C IC1 . 2C 11 u L 1 0 D u 1 B 6 4 P0 C 9 GND 1 1 0 8 7 GND_OUT 1 C C R1 C u u 22k M 0 0 48VDC_OUT 10k 1 1 R3 2 6 0 0 C1 R C 1 10k 6 10 R4 +15VDC_OUTPUT R6 R7 1k 10n 2N1711 1N4002 1N4002 32 1 T2 10 GND_OUTPUT BC550 D2 D3 r C5 T1 BZX79C24 e7 3 1k w1 . -15VDC_OUTPUT ZD2BZX79C24 (C 0 ) R5 u u 9 s 1 ZD1 0 . C e C 9 0 2 l C 1 ( A15,2mm IC2 9 0 0 A 0 R k 1 0 T IC4 1 3 2 u 1 1 R r 1 1 ( LM7815 5 0 L 5 e C F 4 N 3 . 5 w 3 I - O D 1 C 8 0 1 1 ( 16 0 M R R u R 1 0 1 C 4 IC3 C 1 H 1 O I + 5 3 L 2 r 2 1 R T 5 N 6 5 2 e 1 0 1 ( lm7915 D 1 4 2 k w C 4 C F IC5 C 1 01 1 l 0 5 0 A15,2mm M R R u
in „Fehler in der Platine?“ · Platinen ·
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Weidezaun_S03_4093.pdf
SMA 0,2V GND Oese1-2 M3x16 DIN84 verzinkt Kernloch 2,1mm x € LM2936ZEP-5,0 TO92 40V 50mA@0,2V 20uA >17,3V@18mA 10uF +LEDrd D6 R10 10000uF 16V 16x30 2PC 2,80€/2 1,2-1,9_1,4J@1222000uF 16V 18x40 2PC 3,81€/2 2,6-4,2_3,2J@12VT TP1-100 2 9 HT7350-1 30V 2,5-5uA 5V 250mA
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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Fensterkomparator_Hysterese.pdf
TSchaltausgang T GND 8 T 5 + 4 + k 6 k 8 1 R 1 R B 4 B 220k 4 V D 1 14052 + TP5 R2 2 E E TError 0 S 10k 3 IC1A L R 2 R1k R1 1 A 2 LM393N 74HC00N IC2C 1 IC2A 5 6 9 8 R9 GND 3 4 10 BC337 Obere Schaltschwelle 2 IC2B 74HC00N 1k 1 4,9V V 74HC00N P + Signaleingang 2 1 5 C T R GND C V 220k 12 IC2D gn GND + TP6 11 R7 LED1 D E R4 13 G S 10k 5 IC1B 74HC00Nk R 1 R3 7 P < 10e-4 mbar A 6 LM393N GND Untere Schaltschwelle 1V D D 1 2 3 4 5 6
in „Ausgang schalten bei Eingang zwischen zwei Spannungswerten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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slyt584_SEPIC_2xDr_Step-Up-Down_Buck-Boost.pdf
the efficiency can be improved. References 1. “AN-1157 Positive to Negative Buck-Boost Converter SW1 10 V/div) Using LM267X SIMPLE SWITCHER ® Regulators,” Application Report, Texas Instruments, April 2013. 1 Available: www.ti.com/3q14-SNVA022 SW2 10 V/div) Related Web sites www.ti.com/3q14-LM5118 www.ti.com/3q14-LM5022 2 Subscribe to the AAJ: www.ti.com/subscribe-aaj Time 2 µs/div (b.) Buck-boost mode whenIN= 9 V Figure 8. Efficiency with respect to the input voltage 100 95 OUT =3 A 90 85 % ( 80 c i 75 i f 70 E
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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h-bridge-rev2_A3.pdf
IC1B 2N3904S D 1 1 D 2N3904S IC1D 7 4 R24 10k 10k R1 12 6 11 5 10k 10k 13 D U$7 U$2 D C7 C8 C9 C10 C11 74S08N IRFZ40 IRFZ40 74S08N GND GND .1uF RADCAP8MM .1uF .1uF .1uF G S S G 0 GND 1 0 GND 0 6 GND R 1 1 R GND GND C C Select encoder power Battery
in „Stromstärke steuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·