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5-15-35V.pdf
Verlustleistung: max. Verlustleistung: 4 x 1N4004 o.ä. 15V/100mA F1 5V * 0,3A =1,5Watt 20V * 0,2A = 4Watt 10V * 0,1A = 1Watt ~ 40V- Tr1 VR1 VR2 VR3 300 mAT LM317 LM317 LM317 5V/100mA 230V~ 30V~ / 300mA Br1 C2 R1 R3 R5 240 C1 270 C3 240 C4 1000uF/63V- 22µF/40V- 22µF/25V- 22µF/16V- R2 R4 R6 6,5K 3K 720
in „Wahl von Spannungsreglerverschaltung für 30V, 15V und 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan und Simulationsergebnisse einer PWM-Schaltung
Schaltung_Gerhard_100Hz_PWM_BV_SV.asc V(pwm) I(R4) V(sol) VCC 5 R1 960k R2 240 PWM R3 100k C1 1u R6 10k U1 LM24_LM2902 R4 50 R7 10k R8 Auswerteelektronik Q1 BD135 R5 10 Ohm -> 0 - 100mA 0-1V 0.6V 40mA 5V 1.1V 0.0V
in „Tankanzeige eines E36 mit Mikrocontroller Steuern“ · Fahrzeugelektronik · · Screenshots
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Brummfreies_Netzteil.pdf
C A 100n 100n V F2 D14 4002 +Ub 0 100mA 3 VR3 2 Überspannungsschutz 3 R30 A R20 A´ LM317 3 Tr2 Br2 1000µ35V D16 2 3R3 3R3 R22 R24 +Ub D20 VDR2 1 240R 820R Uc+3V=Uz U 250v C29 C30 C33 C36 D15 D24 2 15-22V C42 T9 C27 100n C35 100µ25v 4002 R27 C28 4700µ40V 5k 100n 10µ LED3 100R 3 1 100n 100n R26 C39 470R 4 C31 C32 C34 C37 LED4 100n K A G 4700µ40V 100n P4 C43 (A1-A2-G) 10µ R21 100n D18 C38 D19 100n B 3R3 B´ 1000µ 1 240R 4002 820R 100µ25v 470R Brummunterdrückung 2 LM337 3 R33 C46 VR4 100R T14 5 D17 -Ub R34 C44 D25 33uF:Uon=0,1sec 100µ 100uF:Uon=0,3sec D21 -Ub Uc+3V=Uz
in „Brummfreies Netzteil für Elektronikschaltungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OSZILLATOR_V2.pdf
Oszillator bis 2MHz mit LM311 +5V C5 C6 Mittkopplung 4 0 10µ 100nF 10k...1M R 1 R6 C3 ca. 159kHz R2 1 100nF R5 LM311 1M 1 M +2,5V 1 Sinus ca. 100mV R 1 C4 R3 100k 10µ C1 L1 +2,5V 1mH C2 1nF Bernhard.Erfurt@gmx.de 1µ 01/2013
in „LC-METER / LC-Messgerät ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan einer Hochspannungsstufe mit Villard-Kaskade
TR1 TR2 Villard cascade LD_ladder_H 33k 15k HV_out HV_PCB_4 HV_PCB_2 330uH HV_PCB_3 GND HV adjust LM317L_508 V+ 47 11.5V U14C LM393 U14A 2.2k 47 10k 5.1k 5.1k 22k 6 LM393 U14B MOSfet drive HV_PCB_6 GND HV enable and feedback TL072 U12C HV_PCB_9 39k 100k 8.2k 1k ladder_HD HV_outD 100k TL072 U12B HV_readout
in „Pollin PMT-Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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IL300.pdf
Current, see Note 1, 2 IP1 70 A IF=10 mA, V det-15 V K2, Forward Gain (P2 F ) K2 0.0036 0.007 0.011 IF=10 mA, V det-15 V Forward Current IP2 70 A IF=10 mA, V det-15 V K3, Transfer Gain (K2/K1) K3 0.56 1.00 1.65 K2/K1 IF=10 mA, V det-15 V
in „Analoge Optokopplung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A4915-Demo-Board-Schematic.pdf
1714984; Digikey 277- MKDS 5/ 3-9,2 2 1272-ND 9 1 CN2, JMP1 10-Pin Male Header (Cut from 50-Pin Strip), Cut Samtec TSW-150-07-T-S; Digike2-pos. shunt, 10pinUSBConn pins from 50-pin strip SAM1035-50-ND 10 1 CN3 4-Pin Screw Down connector On Shore ED120/4DS; Digikey
in „A4915 Problematik“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HP03S.asm
+1 lds r19,dUT+0 rcall mul16s ; (C3 * dUT) lds r16,COEFICIENT_C1+1 lds r17,COEFICIENT_C1+0 ldi r24,10 clr r22 clr r23 convert_sensor_data_loopd: ; coef_C1 * 2^10 lsl r16 rol r17 rol r22 rol r23 dec r24 brne convert_sensor_data_loopd add r16,r18 ; (coef_C1^10) + (C3 * dUT) adc r17,r19 adc r22,r20 adc r23,r21 mov r18,r22 mov r19,r23 ldi r20,10 convert_sensor_data_loope: ; ((coef_C1^10) + (C3 * dUT)) / 2^10 asr r19 ror r18 ror r17 ror r16 dec r20 brne convert_sensor_data_loope sts SENS+0,r19 sts SENS+1,r18 sts SENS+2,r17 sts SENS+3,r16 ; X
in „Luftdruck-Modul HP03S mit Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DUE_Faradays_law.pdf
A0 INPUT 1,5H try100nF 1 ① LM358 2 4 0V GND DUE GND 1 dA OUTPUT for dt ① 100k DUE-Pin A0 220k R 1k R 3,3k 220pF 500nF GND 1 0V GND DUE 3,7V LM358 Pin8 3,9k Li-Ion Akku GND 1 2k LM358 Pin4 0V If we assemble all components
in „Arduino Due in plain C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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SEC0500.pdf
U100 = LM2575 - 5 U100 D101 (A4) = BAV70 1 2 GND J1 Ladeadapter SEC0500 IN OUT WS X2-7 1 5 4 BL X2-6 2 EN FB RT X2-5 3 GND GR X2-4 4 3 1 SW X2-3 1 4 GL X2-2 USB B J100 + D A X2-1 D104 0 2 - 1 1 3,4x1,2 L R R103 LM8261 2 4 1 R106 C101 1 0 + C100 C103 3 L R107 U101 5 R104 R108 0 +C104 L102 0 6 1 1 R109 C107 1 C 0 D L D E R U101 (A45A) = LM8261M5 D103 (L10) = ZLLS1000 40V 1A1 D105 (EC61) = ESDAGV1SC5
in „Boost Converter 5V-21Vmit Strombegrenzung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SEC0500.pdf
U100 = LM2575 - 5 U100 D101 (A4) = BAV70 1 2 GND J1 Ladeadapter SEC0500 IN OUT WS X2-7 1 5 4 BL X2-6 2 EN FB RT X2-5 3 GND GR X2-4 4 3 1 SW X2-3 1 4 GL X2-2 USB B J100 + D A X2-1 D104 0 2 - 1 1 3,4x1,2 L R R103 LM8261 2 4 1 R106 C101 1 0 + C100 C103 3 L R107 U101 5 R104 R108 0 +C104 L102 0 6 1 1 R109 C107 1 C 0 D L D E R U101 (A45A) = LM8261M5 D103 (L10) = ZLLS1000 40V 1A1 D105 (EC61) = ESDAGV1SC5
in „Step down DC/DC Konverter mit Strombegrenzung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SEC-0500.pdf
U100 = LM2575 - 5 U100 D101 (A4) = BAV70 1 2 GND J1 Ladeadapter SEC0500 IN OUT WS X2-7 1 5 4 BL X2-6 2 EN FB RT X2-5 3 GND GR X2-4 4 3 1 SW X2-3 1 4 GL X2-2 USB B J100 + D A X2-1 D104 0 2 - 1 1 3,4x1,2 L R R103 LM8261 2 4 1 R106 C101 1 0 + C100 C103 3 L R107 U101 5 R104 R108 0 +C104 L102 0 6 1 1 R109 C107 1 C 0 D L D E R U101 (A45A) = LM8261M5 D103 (L10) = ZLLS1000 40V 1A1 D105 (EC61) = ESDAGV1SC5
in „Step-Down SEC-0500“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SEC0500.pdf
U100 = LM2575 - 5 U100 D101 (A4) = BAV70 1 2 GND J1 Ladeadapter SEC0500 IN OUT WS X2-7 1 5 4 BL X2-6 2 EN FB RT X2-5 3 GND GR X2-4 4 3 1 SW X2-3 1 4 GL X2-2 USB B J100 + D A X2-1 D104 0 2 - 1 1 3,4x1,2 L R R103 LM8261 2 4 1 R106 C101 1 0 + C100 C103 3 L R107 U101 5 R104 R108 0 +C104 L102 0 6 1 1 R109 C107 1 C 0 D L D E R U101 (A45A) = LM8261M5 D103 (L10) = ZLLS1000 40V 1A1 D105 (EC61) = ESDAGV1SC5
in „Kann man einen Standard Buck-IC auf Konstantstrom umbauen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SEC-0500.pdf
U100 = LM2575 - 5 U100 D101 (A4) = BAV70 1 2 GND J1 Ladeadapter SEC0500 IN OUT WS X2-7 1 5 4 BL X2-6 2 EN FB RT X2-5 3 GND GR X2-4 4 3 1 SW X2-3 1 4 GL X2-2 USB B J100 + D A X2-1 D104 0 2 - 1 1 3,4x1,2 L R R103 LM8261 2 4 1 R106 C101 1 0 + C100 C103 3 L R107 U101 5 R104 R108 0 +C104 L102 0 6 1 1 R109 C107 1 C 0 D L D E R U101 (A45A) = LM8261M5 D103 (L10) = ZLLS1000 40V 1A1 D105 (EC61) = ESDAGV1SC5
in „Gibt es Buck-Converter, die einen regelbaren Konstantstrom liefern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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U100 = LM2575 - 5 U100 D101 (A4) = BAV70 1 2 GND J1 Ladeadapter SEC0500 IN OUT WS X2-7 1 5 4 BL X2-6 2 EN FB RT X2-5 3 GND GR X2-4 4 3 1 SW X2-3 1 4 GL X2-2 USB B J100 + D A X2-1 D104 0 2 - 1 1 3,4x1,2 L R R103 LM8261 2 4 1 R106 C101 1 0 + C100 C103 3 L R107 U101 5 R104 R108 0 +C104 L102 0 6 1 1 R109 C107 1 C 0 D L D E R U101 (A45A) = LM8261M5 D103 (L10) = ZLLS1000 40V 1A1 D105 (EC61) = ESDAGV1SC5
in „Wie High-Power LED am effizientesten betreiben?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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U100 = LM2575 - 5 U100 D101 (A4) = BAV70 1 2 GND J1 Ladeadapter SEC0500 IN OUT WS X2-7 1 5 4 BL X2-6 2 EN FB RT X2-5 3 GND GR X2-4 4 3 1 SW X2-3 1 4 GL X2-2 USB B J100 + D A X2-1 D104 0 2 - 1 1 3,4x1,2 L R R103 LM8261 2 4 1 R106 C101 1 0 + C100 C103 3 L R107 U101 5 R104 R108 0 +C104 L102 0 6 1 1 R109 C107 1 C 0 D L D E R U101 (A45A) = LM8261M5 D103 (L10) = ZLLS1000 40V 1A1 D105 (EC61) = ESDAGV1SC5
in „Überlastschutz: Kann jemand die Schaltung erklären?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SEC-0500.pdf
U100 = LM2575 - 5 U100 D101 (A4) = BAV70 1 2 GND J1 Ladeadapter SEC0500 IN OUT WS X2-7 1 5 4 BL X2-6 2 EN FB RT X2-5 3 GND GR X2-4 4 3 1 SW X2-3 1 4 GL X2-2 USB B J100 + D A X2-1 D104 0 2 - 1 1 3,4x1,2 L R R103 LM8261 2 4 1 R106 C101 1 0 + C100 C103 3 L R107 U101 5 R104 R108 0 +C104 L102 0 6 1 1 R109 C107 1 C 0 D L D E R U101 (A45A) = LM8261M5 D103 (L10) = ZLLS1000 40V 1A1 D105 (EC61) = ESDAGV1SC5
in „Externe Stromregelung für Netzteil nachrüsten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SEC-0500.pdf
U100 = LM2575 - 5 U100 D101 (A4) = BAV70 1 2 GND J1 Ladeadapter SEC0500 IN OUT WS X2-7 1 5 4 BL X2-6 2 EN FB RT X2-5 3 GND GR X2-4 4 3 1 SW X2-3 1 4 GL X2-2 USB B J100 + D A X2-1 D104 0 2 - 1 1 3,4x1,2 L R R103 LM8261 2 4 1 R106 C101 1 0 + C100 C103 3 L R107 U101 5 R104 R108 0 +C104 L102 0 6 1 1 R109 C107 1 C 0 D L D E R U101 (A45A) = LM8261M5 D103 (L10) = ZLLS1000 40V 1A1 D105 (EC61) = ESDAGV1SC5
in „Relais killt eine High Power LED“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SEC-0500.pdf
U100 = LM2575 - 5 U100 D101 (A4) = BAV70 1 2 GND J1 Ladeadapter SEC0500 IN OUT WS X2-7 1 5 4 BL X2-6 2 EN FB RT X2-5 3 GND GR X2-4 4 3 1 SW X2-3 1 4 GL X2-2 USB B J100 + D A X2-1 D104 0 2 - 1 1 3,4x1,2 L R R103 LM8261 2 4 1 R106 C101 1 0 + C100 C103 3 L R107 U101 5 R104 R108 0 +C104 L102 0 6 1 1 R109 C107 1 C 0 D L D E R U101 (A45A) = LM8261M5 D103 (L10) = ZLLS1000 40V 1A1 D105 (EC61) = ESDAGV1SC5
in „Ausgangsspannung von buck converter dynamisch verändern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM358_Messungen.pdf
LM358 als Operationsverstärker für Strommessung OpAmp LM358 mit einem Shunt von 1 Ω in einem Schaltkreis mit 5,18 V Spannung. Als Opera- tionsschaltung wird ein nichtinvertierender Verstärker verwendet
in „Anomalien beim Strommessen mit LM358 und Shunt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_Netzteil-TL071-v.2_2026-08-31.pdf
alternative Output ON/OFF Shutdown - Turn off Q4 Q5 2 + J3 R21 BC337-40 BC327-40 3 820 V V U4 U5 2 1 2 LM7812 L78L05 + - 12V-0V-12V AC 1 3 3 1 1 R22 1k3 IN OUT IN OUT 1k ZD2 4.7k C9 GND GND R24 C8 CN2 2 1 1000uF C10 C11 C12 C13 C14 C15 10k 100n 3 3 C + 2 470u 0.1u 0.1u 0.1u 1u 2 10u BZX55C8V2 - 8,2V 2 2 A D 1 1 CD9 D - A2W10 C16 250-203 3 4 1000uF 1 C17 C18 C19 C20 470u 0.1u 0.1u 0.1u GND 2 N 3 -12V TITLE: Input GOutput Netzteil TL071 REV: 1.1 LM7912 U6 Company: Sheet: 1/1 Date: 2026-08-28 Drawn By: Bastian K. 1 2 3 4 5
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code ·
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HCNR200.pdf
Amplifier. H .SUBCKT HCNR200 Figure 20. SPICE Model Listing. 14 0.001 µF +ILOOP HCNR200 R5 LED 80 k R1 Z1 10 k R4 5.1 V VCC 180 5.5 V HCNR200 0.1 µF PD 1 + LM158 2N3906 - - VOUT R2 + LM158 10 k HCNR200 0.001 µF PD 2 -ILOOP R3 25 2 DESIGN EQUATIONS: VOUT / ILOOP = K3 (R5 R3) / R1 + R3) K3 = K2 / K1 = CONSTANT
in „Spannung messen mit Arduino von zwei nicht verbundenen Batteriebänken (Segelboot)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Handgezeichneter Schaltplan mit Anschlussbelegungen
Trafo 1 L N E LM7 200V 24,6 Trafo 2 L N E LM7 200V 24,6 F1 zu 10 & 12 F2 zu 9 Relais 25 zu 11 Brücke D zu 18 Relais 46 zu Hauptanschluss A B C D F1 F2 E F G H 15 25 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 L N PE PE M1 M2 9-10 0/24V SON ext. Verbraucher 11-12 24V Warnlicht 24V max 13-14 Taster 1 Impuls 15-16 Taster 2 Fehler
in „Relais für Abschaltverzögerung 24V gesucht“ · Haus & Smart Home · · Fotos
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Nahaufnahme einer bestückten Leiterplatte mit ICs und Widerständen
SH8516 LM148J LM741CN L8512 A1E104M MC1 LM148J SH8516 R78 R77 R76 R75 R74 R73 R72 R71 R70 R69 R68 R67 R66 R65 R64 R63 R62 R61 R60 R59 R58 R57 R56 R55 R54 R53 R52 R51 R50 R49 R48 R47 R46 R45 R44 R43 R42 R41 R40
in „SMD Kondensatoren in Glasröhre“ · Offtopic · · Platinenfotos
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Verstaerker.pdf
1N4004 +24V +24V D6 +10V IC4 7812TV UB-2 1 VI VO 3 2 +24V + UB-1 GND 100n 2 100n 100n +C17 GND C23 C24 C16 10µ +12V 7 n 1 2 0 1 _ F GND C 1 GND V 0 1N4004 IR2110 P7 B 1N4148DO35-7 D5 HO R D3 U Q1 7810!! M 22R IRF540 7818TV
in „Klasse-D Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_Netzteil-TL071-v.2_2026-08-28.pdf
ON/OFF Shutdown - Turn off V Q4 Q5 1 + J3 R21 BC337-40 BC327-40 3 820 V V U4 U5 2 1 1 12V-0V-12V AC LM7812 L78L05 1 R22 + R23 - 1 IN OUT 3 3 IN OUT 1 1k 1k R25 ZD2 4.7k CN2 C9 GND C10 C11 C12 C13 C14 GND C15 R24 C8 2 1 1000uF 2 470u 0.1u 0.1u 0.1u 1u 2 10u 10k 100n 3 3 A+ BZX55C8V2 - 8,2V 2 2 D 1 1 - AD9 D 3 4 2W10 C16 250-203 1000uF 1 C17 C18 C19 C20 GND 470u 0.1u 0.1u 0.1u 2 Input NOutput 3 -12V TITLE: G Netzteil TL071 REV: 1.0 LM7912 U6 Company: Sheet: 1/1 Date: 2026-08-28 Drawn By: Bastian K. 1 2 3 4 5
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code ·
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prop_BOM.pdf
Widerstand 470 3 0,08 0,24 Reichelt METALL 470 VGA D/A 17 Widerstand 1,1k 1 0,08 0,08 Reichelt METALL 1,10K Video D/A 18 Widerstand 560 2 0,08 0,16 Reichelt METALL 560 Video D/A 19 Widerstand 270 1 0,08 0,08 Reichelt METALL 270 Video D/A 20 Widerstand 10K 4 0,08 0,32 Reichelt METALL 10,0K 21 Widerst.netzw
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12V_Motorsteuerung.pdf
SCK µController IC1 C18 200n R11 10k R12 10k 6 +5V R R6 X 2.2 2.1 +5V 4 +5V MISO 1.2 6 1.1 1 3 R 0 R7 100R X R9 2.2 X 2.1 TXD SENSE 1 C17 SCK 2.2 6 2.1 MOSI 7 2 8 V E 100R R8 X 100R 2.2 X 2.1 RXD IC4A 100n 5 E RST 3.2 3.1 8 LM358 R13 7 IC4P C20 100R 2.2 X 2.1 10k GND 6 IC4B 4 V 100n X GND LM358 AVR910 GND RX/TX Interface GND GND GND SENSE Logic 1 2 3 4 5 6 7 8
in „Fragen zu einer 12V Motorsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Signalwandlung mit LM358 und LED-K
CN1 VC GD VC AN GD SIP5 VCC R1 10K C1 10uF C2 0.1uF VCC R8 499E D1 LED 0 To 5V Input U1A LM358 3 1 4 R2 499E R3 4K7 C5 100PF R5 100K U2 LOC110 LED-K 8 2 LED+A 7 VCC2 C3 0.1uF C4 10uF CN2 OP 2 G SIP3 0 To 3.3V Output VCC2 U3A LM358 3
in „Teensy Analog Eingang Schutz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Elektronikschaltung mit LM723N
2N3505 V5 BC547B R26 4k7 R27 X2.1 1N4004 R47 V16 R19 100k R20 22k R28 4k7 R29 4k7 R30 27k C9 150p C10 47µ R31 1k2 R32 20k C7 150p P E X1.10 Voltmeter R22 22k R23 680R C5 33n R17 1k R18 1k X1.9 X1.13 R39 100R P1 X1.1 X1.2 A R5 820R R6 10k R7 10k R8 25k X1.8 X1.6 X1.5 X1.4 S X1.3 V3 VC V+ CL REF + IN V- CMP LM723N V4 VC V+ CL REF + IN V- CMP LM723N BZX88C22V R15 4k7 R16 1k R11 4k7 R14 680R R13 22k R12 4k7 C2 47µ C3 68n C4 1µ R33 100R R5 Ampere-meter
in „Universal Labornetzteil erreicht Spannung nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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F10392.pdf
2 Full Code explanation of Z-Power LED series Full code form : X X X X1X X2– X3X –4X X5X X6X 7 8 9 10 11 12 13 1. Part number - X : Color 1 - X 2: Z-Power LED series number - X :3LENS type - X : Chip Quantity 4 - X : Package outline size 5 - X :6Metal PCB type 2. Internal Number - X 7 - X 8 3. Code Labeling - X :9Luminous Flux (or Radiant Flux for Royal) - X X10 : 11mi12nt Wavelength (or x,y coordinates rank code) - X 13Forward Voltage For more information about binning and labeling, refer to the Application Note -1 SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD. 148-29, Kasan-Dong
in „LED dynamic resistance“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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F10392.pdf
2 Full Code explanation of Z-Power LED series Full code form : X X X X1X X2– X3X –4X X5X X6X 7 8 9 10 11 12 13 1. Part number - X : Color 1 - X 2: Z-Power LED series number - X :3LENS type - X : Chip Quantity 4 - X : Package outline size 5 - X :6Metal PCB type 2. Internal Number - X 7 - X 8 3. Code Labeling - X :9Luminous Flux (or Radiant Flux for Royal) - X X10 : 11mi12nt Wavelength (or x,y coordinates rank code) - X 13Forward Voltage For more information about binning and labeling, refer to the Application Note -1 SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD. 148-29, Kasan-Dong
in „[V] 6 X Power RGB LED 3W Seoul Semiconductor F10392 Star“ · Markt ·
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hwinfop14s.txt
-10 R: 10 U: i2c-dev D: c 89:10 N: i2c-10 L: 0 E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-eDP-1/i2c-10/i2c-dev/i2c-10 E: SUBSYSTEM=i2c-dev E: DEVNAME=/dev/i2c-10 E: MAJOR=89 E: MINOR=10
in „Lenovo Thinkpad P14s (Intel) freeze beim Steckerziehen“ · PC Hard- und Software ·
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Schaltplan einer Spannungsversorgung mit LM2596
12V +12V +5V +5V Q6 leit wenn VIN mind. 7V anliegen. Durch den USB-Port kommen rückwärts durch den LM2596 am VIN Pin noch ca. 3,7V raus Q7 BC580 R11 10k R36 1k R37 10k Q1 SI2371EDS R14 1k Q4 ??? D3 10V J3 DC Jack F1 1A R22 100k D2 D_Zener C4 470uF GND VIN FB OUT U13 LM2596S-ADJ L1 47uH D6 SK53C C9 220uF
in „Lasttrennung zwischen USB +5V und externen +5V. MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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LM9044_Lamda_Sensor.pdf
L November 2001 M 0 4 4 L LM9044 m b Lambda Sensor Interface Amplifier d General Description detect open circuit conditions on either or both inputs and force the output to a “home” position (a ratio of She external designed for
in „lambda sonde wie beschalten ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RBC-1200_Schematics.pdf
XS2 33K GND VCC VCC GRY 1 N1A XS6 RED 2 GND R26 OR 3 GND C1 1 CA324 TCRT-IR-LED+ 1 N3B 2 510R R12 LM393 TP5 BLK 4 1 P1.5 IR-LED-C 2 GND 6K2 R35 ? CON4 0u1 3 TCRT-E 3 5 10K TCRT-COL 4 HCB 7 P0.7 4 TP1 CON4 6 C2 ? JCDG VCC 3C5665-1 0u1 TCRT5000 VCC GND U1A U1C 1 CA324 R33 RP2 100K UV CA324 2 10K R45 10
in „STC ISP Programming Software Sicherheitsfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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astable.pdf
(= 0*7C1 .Rl) isconstant at 0-5mS but T2, defined by (R2 + R5), is variableover a range of 0-5 to 10*5mS. This gives a range of repetition time of lmS to llmS. Other time ranges can be accommodated by thechoice of suitablecapacitor values. A tableisgiven below. The output waveform at Trl collectoris a rectangular pulse with rise and fall times of less than 50nS CI C2 p.r.f. 680pF 1500pF 10//.Sto 110ju.S 6800pF 0015/xF 100/^S to 1-lmS 0-068/xF 0-15/u.F lmS to llmS 0-68,*F 1-5/uF 10ms to HOmS 19
in „Astabiler Multivibrator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0054_LNG_V1_2_Original.pdf
ADD TL431C AS SHOWN IN FIG. 1 D10 a 3 E 1 J VR51 D D9 R J1 V+ TL431C D 1N4148 1N4148 i 1 D1 2 3 D C6 L AC1 1 A 1N5408 R19 2K2 P2 1 1 100pF D2 U3A 4 R12 TL081 10K R51 R52 J CURRENT SET D59 56K 1N5408 10K0, 1% 10K0, 1% 2 N/C 3 2 2 1 1N4148 U2A R1 R20 6 P1 3 C C1 2K2, 1W 2 J3 2 10K 6 R15 C57 C7 C 3300uF, 50V 10K 3 6 VOLTAGE SET R9 2 10nF,K 10uF, 50V D3 Q3 1K 3 2K2 2SD9015 3 TL081 D11 1N5408 C8 J U1A 2 2 R8 1N5804 300pF 3 TL081 R5 C9 3 D4 10K J4 27K D58 AC2 3 1N4148 100pF 1N5408
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0054_LNG_V1_2_Original.pdf
ADD TL431C AS SHOWN IN FIG. 1 D10 a 3 E 1 J VR51 D D9 R J1 V+ TL431C D 1N4148 1N4148 i 1 D1 2 3 D C6 L AC1 1 A 1N5408 R19 2K2 P2 1 1 100pF D2 U3A 4 R12 TL081 10K R51 R52 J CURRENT SET D59 56K 1N5408 10K0, 1% 10K0, 1% 2 N/C 3 2 2 1 1N4148 U2A R1 R20 6 P1 3 C C1 2K2, 1W 2 J3 2 10K 6 R15 C57 C7 C 3300uF, 50V 10K 3 6 VOLTAGE SET R9 2 10nF,K 10uF, 50V D3 Q3 1K 3 2K2 2SD9015 3 TL081 D11 1N5408 C8 J U1A 2 2 R8 1N5804 300pF 3 TL081 R5 C9 3 D4 10K J4 27K D58 AC2 3 1N4148 100pF 1N5408
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kuehlschranksteuerung.pdf
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 bereits LED1 Schirm auf GND / V- legen in meinem Kühlschrank vorhandenen Schutz- und Enstörelemente ATTiny2313 C3 P1 entworfen.
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Schaltplan mit Operationsverstärkern und Dioden
P12, VCC, DC77, 4K7, R66, R70, 91K, R65, 67, 22K, R64, 360K, C31, 100n, U13D, LM324, 22K, R68, 270, P33, R69, 4K7, ANS, U1C, LM324, 8, AN3, 9, 10, C25, 1U, D9, R18, 100K, R19, 1K5, VCC, C24, 33n, R17, 4K7, 5, U1C, 74HC14, P11, 6, 4, P10, 3, U1B, 74HC14, C3, 100n, 4V7, D6, VCC, VCC, R14, 1K, Z2, Mindeststarke, Test, 1, 2, 0, R12, R13, D4, D3, D2, 1U, 1U, 1U, 10, 20, 94 Kapitel 4
in „Feger Wetterstation, Eingang ohne Wert“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation einer Pegelverschiebung
Pegelshift_U2.asc .inc \LM358.txt .tran 1.2 V3 +12V V2 +12V in R2 V1 10k R1 24k R5 24k R7 10k U2 LM358 -12V -12V out1 R2/R1 = R7/R5 !!!! PULSE(-5 5 .1 1 1 4) Pegelshift_U2.raw V(out1) V(in) 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V -1V
in „Geht das mit einem operationsverstärker?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation einer Pegelverschiebung
Pegelshift_U2.asc .inc \LM358.txt .tran 1.2 V3 +12V V2 +12V in R2 V1 10k R1 24k R5 24k R7 10k U2 LM358 -12V -12V out1 R2/R1 = R7/R5 !!!! PULSE(-5 5 .1 1 1 4) Pegelshift_U2.raw V(out1) V(in) 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V -1V
in „Geht das mit einem operationsverstärker?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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classd2.pdf
5 + V R 1 1 + 1 IC6A 1N4148 D5 + 3 IC3A IC2A IC2B IC2C 3 D3 5 1N4148 A 1 13 12 R3 11 10 9 8 2 e P$8 6R2 T1 + T3 6R2 P$8 0 C 2 4070D IR2110SHO IRFR1205 IRFR1205 HO IR2110S 4 LM393D 74HC14D 1k100p 74HC14D 74HC14D 2 P$7 R8 R12 P$7 2 A 5 IC6B + VB 4,7u 0 0 4,7u VB + C4 k 1 4 P$11 P$6 3 3 P$6
in „Class D - so machbar?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Quad_Schaltplan.pdf
Power Supply LM1117_+5V +5V Motorsteuerung IN OUT C7 C9 C10 C8 1 ADJ E . .. , ,, # ## + ++ 10µF 100nF 100nF 10µF L D1 D2 D3 D4 GND V M1 V M2 V M3 V M4 Power Supply 1 LM1117_+3.3V M1 M2 M3 M4 J +3V3 IN OUT C11 C13 ADJ C14 C12 D 10µF 100nF 100nF 10µF L GND GND GND GND GND GND +5V +3V3 USB/BT GND C16 C15 _ ATmega644p 1 USB T B4 R5 33 +3V3 23 VCC GPIN0 26 RESET S K IC1 S3 100nF100nF 2 VL GPIN1 27 R 1 5 VCC (PCINT7/ADC7)PA7 30 U2
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0_5W_LED_SMD_spec.pdf
minimum flux up to 35 ● Street Lamp to replace HPS and for white, 7 for Blue, 20 for Green, LPS lamps. 10 for Red and Yellow at 150mA ● Commercial lightings to replace ● Available in White (2,500K to Halogen and fluorescent lamps. 10,000K CCT), Blue, Green, Red ● Reading lights in Car, Bus,Aircraft and Yellow
in „Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED“ · Markt ·
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SP200_POWER_SUPPLY_SP-PW1-10_REV2.pdf
63V R2 RAMP OUTA 1 HF1 6K8, 1W 1n0 R7 Bead C14 28.5uH, 46T C15 C13 2 2K2 3 EAOUT OUTB 14 3n3, 1.6kV 10n, 1.6kV 3 HF1 TP2 7 R6 22R 47n 4 4 2K 1 12 R8 R3 R4 2 INV PGND GND D2 1K OnHeatsink 5 HF-RETURN N 680R 13K NI 10 10V GND 6 HF-GND S GND GND 8 SS R12 GND CON6 GND R5 9 ILIM VREF 16 VCC 150K C R21 3K GND
in „METCAL SP200 Loetstation Technische Dokumentation“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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SP200_POWER_SUPPLY_SP-PW1-10_REV3.pdf
R2 RAMP IlimREF 1 HF1 6K8, 1W 1n0 R7 Bead C14 28.5uH, 46T C15 C13 2 2K2 3 EAOUT OUTB 14 3n3, 1.6kV 10n, 1.6kV 3 HF1 TP2 7 R6 22R 47n 4 4 2K 1 12 R8 R3 R4 2 INV PGND GND D2 1K OnHeatsink 5 HF-RETURN N 680R 13K NI 10 10V GND 6 HF-GND S GND GND 8 SS R12 GND CON6 GND R5 9 IlimSD VREF 16 VCC 150K C R21 3K
in „METCAL SP200 Loetstation Technische Dokumentation“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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100W-O_LED_1_spec.pdf
FEATURES ■ TYPICALAPPLICATIONS ● Guaranteed minimum flux up to ● Street Lamp to replace HPS and 10000lm for White at 3500mA LPS lamps. ● Available in White (2,500K to ● Commercial lightings to replace 10,000K CCT) Halogen and fluorescent lamps. ● Maximum drive current up to ● Reading lights in Car, Bus
in „Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED“ · Markt ·