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Triac_Control.pdf
BZX55C5V6 Intp0 (P120) 2 100 uF 30 L 6 + 5 6.3 V 820 (1/2W) Vss AVss 1n4007 6 29 8 X1 X9 Fuse 220 nF 400 V 4.19 MHz 0 V Vdd 1n5817 250 K 1n5817 Vzc Zero Crossing Detector Remark: All other Microcontroller I/O pins are set to Output. Application Note U16498EE1V1AN00
in „Triac ansteuern ohne Moc“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Konstanter_30V1A_R102.pdf
1 2 3 4 5 6 KONSTANTER STEUER PLATINE D D T5 2N3055 E5 E7 R7 E3 PLUS OUT C E 0R68 R5 T6 BC546C R3 R4 1K E1 10K (1K) 680R(470R) E6 B 30VAC B1 T4 R6 2N1613 10K B40C2200 D4 C6 1N5817 T3 100uF, 40V BC556B C3 C E2 2200uF, 63V C 30VAC E4 NEG OUT E9 P1B D2 D3 C1 C2 AUSGANGSSPANNUNG EINSTELLER P1 4uF 4uF 1N4148 1N4148 25K, LIN T1 T2 BC546B BC546B E8 R2 R8 P1A B2 B40C600 1K 1K R9 D1 C5 R11 2K7 ZPD5.6 100uF(330-470uF), 10V 1K8 B C4 B 220uF, 25V NULL ABGLEICH
in „Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Konstanter_30V1A.pdf
1 2 3 4 5 6 KONSTANTER STEUER PLATINE D D T5 2N3055 E5 E7 R7 E3 PLUS OUT C E 0R68 R5 T6 BC546C R3 R4 1K E1 10K 680R E6 B 30VAC B1 T4 R6 2N1613 10K B40C2200 D4 C6 1N5817 T3 100uF, 40V BC556B C3 C E2 2200uF, 63V C 30VAC E4 PLUS OUT E9 P1B D2 D3 C1 C2 AUSGANGSSPANNUNG EINSTELLER P1 4uF 4uF 1N4148 1N4148 25K, LIN T1 T2 BC546B BC546B E8 R2 R8 P1A B2 B40C600 1K 1K R9 D1 C5 R11 2K7 ZPD5.6 100uF, 10V 1K8 B C4 B 220uF, 25V NULL ABGLEICH R1
in „Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Konstanter_30V1A_R1.pdf
1 2 3 4 5 6 KONSTANTER STEUER PLATINE D D T5 2N3055 E5 E7 R7 E3 PLUS OUT C E 0R68 R5 T6 BC546C R3 R4 1K E1 10K 680R E6 B 30VAC B1 T4 R6 2N1613 10K B40C2200 D4 C6 1N5817 T3 100uF, 40V BC556B C3 C E2 2200uF, 63V C 30VAC E4 NEG OUT E9 P1B D2 D3 C1 C2 AUSGANGSSPANNUNG EINSTELLER P1 4uF 4uF 1N4148 1N4148 25K, LIN T1 T2 BC546B BC546B E8 R2 R8 P1A B2 B40C600 1K 1K R9 D1 C5 R11 2K7 ZPD5.6 100uF, 10V 1K8 B C4 B 220uF, 25V NULL ABGLEICH R1
in „Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SP200_POWER_SUPPLY_SP-PW1-10.pdf
C12 OUTPUT CT VC 0u1 100uF, 16V L1 3 C4 C7 FB1 47n J1 GND VCC 7 RAMP 1 HF1 R1 1000uF, 63V R2 11 6K8, 1W 2K2 0u1 3 OUTA 14 R7 TBD C14 TBD C15 C13 2 HF1 7 R6 EAOUT OUTB 3n3, 1.6kV 10n, 1.6kV 3 HF-RETURN TP2 22R 47n 4 HF-GND
in „METCAL MX-500P-11 Technische Dokumentation“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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SP200_POWER_SUPPLY_SP-PW1-10.pdf
IRF640 C12 OUTPUT CT VC 0u1 100uF, 16V L1 3 C4 C7 FB1 47n J1 GND VCC 7 RAMP 1 HF1 R1 1000uF, 63V R2 11 6K8, 1W 2K2 0u1 3 OUTA 14 R7 TBD C14 TBD C15 C13 2 HF1 7 R6 EAOUT OUTB 3n3, 1.6kV 10n, 1.6kV 3 HF-RETURN TP2 22R 47n 4 HF-GND
in „METCAL MX-500P-11 Technische Dokumentation“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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SP200_POWER_SUPPLY_SP-PW1-10.pdf
IRF640 C12 OUTPUT CT VC 0u1 100uF, 16V L1 3 C4 C7 FB1 47n J1 GND VCC 7 RAMP 1 HF1 R1 1000uF, 63V R2 11 6K8, 1W 2K2 0u1 3 OUTA 14 R7 TBD C14 TBD C15 C13 2 HF1 7 R6 EAOUT OUTB 3n3, 1.6kV 10n, 1.6kV 3 HF-RETURN TP2 22R 47n 4 HF-GND
in „METCAL SP200 Loetstation Technische Dokumentation“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Schaltplan eines DC-DC-Wandlers
Schaltplan +24_V_IN L4 C3 C13 C14 VIN GND VOUT +24V C5 C6 D1 GND C8 C9 C7 C11 C12 C10 L2 L3 +3,3V VIN VOUT +5V Q11 D2 Bauteile C3: 100 nF/ 50 V C13, C14: 10 µF/ 50V L4: 4,5 uH, 3 A D1: P6KE30A C5: 22 µF/ 50 V C6: 100 µF/ 50 V Q10: TSR 1-2405 Q11: LD117V33 C7, C10: 100 nF/ 50 V C8, C11: 22 µF/ 12 V X7R C9, C12: 10 µF/ 35 V L2, L3: MPZ2012S601AT000 D2: 1N5817
in „EMV-Optimierung bei Spannungswandlung (24 V → 5 V → 3,3 V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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25_5_33.pdf
Schaltplan +24_V_IN L4 +24V Q10 C3 C13 C14 VIN C5 C6 D1 GND VOUT GND GND C8 C9 C7 C11 C12 C10 GND L2 L3 VIN VOUT +3,3V Q11 +5V D2 Bauteile C3 : 100nF/50V Q10: TSR1-2405 Q11: LD117V33 C13, C14: 10µF/50V C7,C10: 100nF/50V L4: 4,5uH,3A C8,C11: 22µF/12VX7R C9, C12: 10µF/35V D1 : P6KE30A L2,L3: MPZ2012S601AT000 C5 : 22µF/50V C6 : 100µF/50V D2: 1N5817
in „EMV-Optimierung bei Spannungswandlung (24 V → 5 V → 3,3 V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NT_1_5V_2A_v_05_sim_2_test_verluste.pdf
1 2 3 4 5 6 NT 1 für 5V 2A Aufteilung der Verluste ohne Zusatz-Sicherung A DC_Bridge DC_Elko DC_IN DC_Out OUT_B A Q5 D45H11 R2 R3 R4 .03_Cu .03_Cu .1_Cu R11 R10 D11 D9 180 47 Q4 MBR735 MBR735 2N3904 Stromspitzen R1 .03_Cu R12 Rser .03 Rser .03 D12 D10 180 R9 R_Last B V_AC Ausgang B C4 C5 2.2k 2.5 10.9V 50Hz Rser .6 MBR735 MBR735 3300uF / 25V 3300uF / 25V D7 C6 Q6 BZX85C5V6 100uF / 25V BC547B D8 R8 1N5817 Die Masse
in „Netzteil mit Längsregler in LTSpice simulieren, 5V / 2A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tiny45-LDR.pdf
n C 1 . o o r R7 R5 f u LDR 10k 1 u PAD2 J P R6 1 2 R4 Sol+ IC110k 68 + A 1 3 R3 1 A RESET PB4 2 G A (CLOCK)PB3 7 68 - 8 (SCK)PB2 6 R2 + 4 VCC (MISO)PB1 5 2 A GND (MOSI)PB0 68 G A R1 PAD1 1N5817-B - TINY45 2 1 68 Sol- D1 r 2 d J l o LED1 LED4 LED5 LED8 LED9 LED12 b e i 1 LED2 LED3 LED6 LED7 LED10 LED11
in „Glühwürmchen in Rotkohlglas gefangen“ · Projekte & Code ·
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NT_1_5V_2A_v_05_sim_standard.pdf
1 2 3 4 5 6 Netzteil 5V 2A A ohne Netztrafo A Q5 DC_B OUT_B D11 D9 R11 R10 D45H11 180 47 4 9 MBR735 MBR735 4 N Q 2 R .2 3.15 AT R12 B B D12 D10 180 R9 R_Last1 V_AC1 Ausgang C4 C5 2.2k 2.5 10.9V 50Hz Rser
in „Netzteil mit Längsregler in LTSpice simulieren, 5V / 2A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Konstanter_20V1A_R2.06.pdf
1 2 3 4 5 6 KONSTANTER STEUER PLATINE D D E5 E7 R7 E3 T6 PLUS OUT (0-20V) C TIP140 E 0R68 T6 R5 BC546C R3 R4 1K 10K(1K) 680R(470R) E1 30VAC R6 B1 B40C2200 10K D4 C6 1N5817 100uF, 40V T3 BC556B E6 B C3 C E2 2200uF, 63V C 30VAC AUSGANGSSPANNUNG EINSTELLER E4 NEG OUT C1 C2 E8 D2 D3 4uF 4uF P1A T1 T2 BC546B BC546B 1N4148 1N4148 R10 P1 20K, 1% 25K, LIN E10 R2 R8 B2 ZD1 P1B 1K 1K B40C600 15V C5 E9 1uF P1B C7 R12 C8 C4 4u7 10uF 10K0 R10 R9 220uF 5K R11 5K11, 1% NULLPUNKT
in „Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Konstanter_20V1A_R2.01.pdf
1 2 3 4 5 6 KONSTANTER STEUER PLATINE D D E5 T6 E7 R7 E3 PLUS OUT (0-20V) C TIP140 E 0R68 R5 T6 BC546C R3 R4 1K E1 10K 680R 30VAC B1 R6 10K B40C2200 D4 C6 1N5817 T3 100uF, 40V E6 BC556B B C3 C E2 2200uF, 63V C 30VAC AUSGANGSSPANNUNG EINSTELLER E4 NEG OUT D2 D3 C1 C2 E8 4uF 4uF P1A 1N4148 1N4148 T1 T2 BC546B BC546B R10 20K, 1% P1 E10 R2 R8 25K, LIN B2 D1 B40C600 P1B 1K 1K 15V E9 P1B C7 C8 C4 10uF R10 47uF R9 220uF D1 5K C5 R11 5K1, 1% ZPD5.6 1uF 8K2 B NULLPUNKT
in „Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Konstanter_20V1A_R2.02.pdf
1 2 3 4 5 6 KONSTANTER STEUER PLATINE D D E5 T6 E7 R7 E3 PLUS OUT (0-20V) C TIP140 E 0R68 R5 T6 BC546C R3 R4 1K E1 10K 680R 30VAC B1 R6 10K B40C2200 D4 C6 1N5817 T3 100uF, 40V E6 BC556B B C3 C E2 2200uF, 63V C 30VAC AUSGANGSSPANNUNG EINSTELLER E4 NEG OUT D2 D3 C1 C2 E8 4uF 4uF P1A 1N4148 1N4148 T1 T2 BC546B BC546B R10 20K, 1% P1 E10 R2 R8 25K, LIN B2 D1 B40C600 P1B 1K 1K 15V E9 P1B C7 C8 C4 10uF R10 47uF R9 220uF D1 5K C5 R11 5K1, 1% ZPD5.6 1uF 8K2 B NULLPUNKT
in „Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Konstanter_20V1A_R2.04.pdf
1 2 3 4 5 6 KONSTANTER STEUER PLATINE D D E5 T6 E7 R7 E3 PLUS OUT (0-20V) C TIP140 E 0R68 R5 T6 BC546C R3 R4 1K E1 10K(1K) 680R(470R) 30VAC B1 R6 10K B40C2200 D4 C6 1N5817 T3 100uF, 40V E6 BC556B B C3 C E2 2200uF, 63V C 30VAC AUSGANGSSPANNUNG EINSTELLER E4 NEG OUT C1 C2 E8 D2 D3 4uF 4uF P1A T1 T2 1N4148 1N4148 BC546B BC546B R10 20K, 1% P1 E10 R2 R8 25K, LIN B2 ZD1 B40C600 P1B 1K 1K 15V E9 P1B C7 R12 C8 C4 10uF 10K0 R10 4u7 R9 220uF 5K R11 5K11, 1% 5K1 B U1 NULLPUNKT
in „Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines DC-DC-Wandlers
+24_V_IN L4 C3 C10 C11 Q10 VIN VOUT GND C5 C6 D1 +24V GND GND GND C7 +3,3V GND D2 VSYS (RP Pico) C8 GND Bauteile C3, C8: 100 nF / 50 V C10, C11: 10 µF / 50V L4: 5,6 µH, 3 A D1: P6KE30A C5: 22 µF / 50 V C6: 100 µF / 50 V Q10: TSR 1-2433 C7: 10 µF / 35 V D2: 1N5817
in „EMV-Optimierung bei Spannungswandlung (24 V → 5 V → 3,3 V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Diagramm einer Ladestrom-Spannungs-Kennlinie
12 BD138 1N5817 220 4,7k 4,7k BC549C 2N3906 2k 9,1k 5,6k TL431_AVG TL431 60m 50m 40m 30m 20m 10m 0 -10m 0 5 10 15 20 Akku-Spannung Ladestrom
in „Motorrad Bleiakku Erhaltungsladung“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Sensormodul_2_veraendert_3_Schaltplan.pdf
DIS1 EA W204-NLED VCC Zum Schalter LED 4x20 LCD DISPLAY 16 20 Mit Kühlblech X4-2 20x25x3 V+ VCC R - X4-1 5 C8 IC3 8 k D C N D D R 1 D1 100nF 7805T R 4 N C O S / 0 1 2 3 4 5 6 7LCLC GND X2-1 1N5817 1 3 G V C R R E D D D D D D D D N N DIS1_LED- C + VI VO C9 1 2 3 4 5 6 7 8 9101 1 1 1 1 1 V X2-2 GND E GND SV2-1 SV2-16 DIS1_LED- 1 X2-3 2 100nF 0 e S VCC SV2-2 SV2-14 VCC 5 o 1 k DIS1_VEE DIS1_VEE DIS1_RS SV2-4-3 SV2-13 DIS1_D7 DIS1
in „Temperaturmesssystem Sensormodul 2 mit ATmega 8 in AVR-ASM“ · Projekte & Code ·
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HV_257.pdf
diode is connected to VDD and the cathode of the diode 1N5817 or similar is connected to VPP. Any low current, high voltage diode, Suggested Power Up/Down Sequence such as a 1N4004, will be adequate. The second diode is a Schottky diode across VNN and DGND
in „Sockel und C_Load“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX768.pdf
SUPPLY CURRENT SUPPLY CURRENT vs. TEMPERATURE vs. TEMPERATURE vs. SUPPLY VOLTAGE (NO LOAD) 20 0 0.40 0 1.8 0 - - - 18 X 0.35 X 1.6 X VIN 5.0V M M M A 16 A 0.30 ( ( A 1.4 N 14 N ( R R 0.25 T 1.2 U 12 U E f = 100kHz C C 0.20 R 1.0 L 10 L VIN 5.0V C P P 0.15 Y 0.8 U 8 U P f = 25kHz N N 0.10 U 0.6 D 6 D S S
in „Spannugnswandlung + Inverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XL6009_1_1.pdf
n EPC / Notebook Car Adapter n Automotive and Industrial Boost / Buck-Boost / Inverting Converters n Portable Electronic Equipment Figure1. Package Type of XL6009 Rev 1.1 www.xlsemi.com 1 XL6009 400KHz60V4ASwitchingCurrentBoost
in „Step-Up Wandler arbeitet nicht mit Schmitt-Trigger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XL6009.pdf
n EPC / Notebook Car Adapter n Automotive and Industrial Boost / Buck-Boost / Inverting Converters n Portable Electronic Equipment Figure1. Package Type of XL6009 Rev 1.1 www.xlsemi.com 1 XL6009 400KHz60V4ASwitchingCurrentBoost
in „6-9V auf 12V booster“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Warenkorb-Reichelt.pdf
8038021752 Artikel-Nr. Bezeichnung WGMenge Einzelpreis Gesamtpreis incl. MwSt. incl. MwSt. 1N 4001 Gleichrichterdiode, 50 V, 1 A, DO-41 1 1 0,020 € 0,02 € 1N 5817 Schottkydiode, 20 V, 1 A, DO-41 1 2 0,051 € 0,10 € PFRA 017 Rückstellende Sicherungen, max. 40A-60V, 1 1 0,31 € 0,31 € 3,0s PFRA 020 Rückstellende Sicherungen, max. 40A-60V, 1 1 0,28 € 0,28 € 2,2s KERKO 100N Keramik-Kondensator 100N 1 6 0,070 € 0,42 € µA 7805 Spannungsregler, fest, 4,8 ... 5,2 V, TO-220 1 1 0,27 € 0,27 € PAN EEAFC1E100 Elko, 10 µF, 25 V, 105 °C 1 1 0,15 €
in „Röhrenuhr IV-18“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan mit MOSFETs, Induktivitäten und Mikrocontroller-Modulen
+5V,Diode? 1N5817?,Pin2 D,G,Pin3 S,Pin1,Vcc,A,1,5,B,2,Y,4,GND,?,1,2,GND,I/O,UCC,121
in „UND Schaltung einer 5V Spule“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schematic_TransistorTester_1.49_arduini_nano_2023-05-01.pdf
8 100u 1 2 1N5817(SHOTKI 0.2 V) R20 1K▯' Rotary_Encoder 2 VFB VCC 7 R28 R29 10▯' LED1 1 A R26 3 Isense OUT 6 Q5 LED-TH-5mm_R Q2 R21 2 C 1K▯' 58K▯' BC547 R31 BC547 1K▯' 3 B 4 RT/CT GND 5 17K▯' C6 1n R8 C9 27K▯
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
3 2 1 0 C N { O C C D 0 { N E E N C VCC_{d} OVP B B B B B N G ~ I V S S A ~ G L L G N +3V3 } } 1 } } GND J ~{SS} P P P P P VCC 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 { { D { { 4 U3_{d} N 2 1 J1_{d} J3 C23 d C 2C G 3
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
3 2 1 0 C N { O C C D 0 { N E E N C VCC_{d} OVP B B B B B N G ~ I V S S A ~ G L L G N +3V3 } } 1 } } GND J ~{SS} P P P P P VCC 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 { { D { { 4 U3_{d} N 2 1 J1_{d} J3 C23 d C 2C G 3
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tiny45.pdf
t o r f R5 p 1 l 10k J P PAD2 R6 1 2 R4 Sol+ IC110k 68 + 1 3 R3 1 A RESET PB4 G A (CLOCK)PB3 2 68 - (SCK)PB2 7 R2 8 VCC (MISO)PB1 6 + A 4 GND (MOSI)PB0 5 68 G A R1 PAD1 1N5817-B - TINY45 68 Sol- D1 r 1 2 d P a J t LED1 LED4 LED5 LED8 LED9 LED12 o b i - 1 LED2 LED3 LED6 LED7 LED10 LED11
in „Glühwürmchen in Rotkohlglas gefangen“ · Projekte & Code ·
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tiny45-LDR-Reset.pdf
t o R7 R5 r f LDR 10k p 8 5 1 l R 1 J P PAD2 R6 1 2 R4 Sol+ IC110k 68 + 1 3 R3 1 A RESET PB4 G A (CLOCK)PB3 2 68 - (SCK)PB2 7 R2 8 VCC (MISO)PB1 6 + A 4 GND (MOSI)PB0 5 68 G A R1 PAD1 1N5817-B - TINY45 68 Sol- D1 r 1 2 d P a J t LED1 LED4 LED5 LED8 LED9 LED12 o b i - 1 LED2 LED3 LED6 LED7 LED10 LED11
in „Glühwürmchen in Rotkohlglas gefangen“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan einer Batterieladeschaltung mit Shuntregler
Selbstentladung Motorradbatterie mit Shuntregler Achtung, R3/R2 entladen bei Stromausfall mit 0.4mA! T1 erreicht ohne Batterie, also Leerlauf 60°C auf meinem Testboard. Das geht also noch in Ordnung! Im Betrieb der Schaltung ist es weniger! R3 = 22k + 4.7k Trimmer 13.4V 15V/1A Netzteil F2, 1A 1R D2 33R 46mA 0.4mA 1.8mA NSCW100 R5 6.8k R1 1mA 1k S 24.8mA G TL431 U1 T1 FDC638P T1 ist bei BSP316 Jeder P-Channel der 1W abkann sollte gehen. D 13.1V 1N5817 SS16 F1, 1A 1R Bei Leerlauf/voller Akku fliessen 56mA in die
in „Motorrad Bleiakku Erhaltungsladung“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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XL6009.pdf
XL6009E1 XL6009E1 Tube XL6009TRE1 XL6009E1 Tape & Reel XLSEMI Pb-free products, as designated with “E1” suffix in the par number, are RoHS compliant. Absolute Maximum RatingsčNote1Ď Parameter Symbol Value Unit
in „Step-Up Wandler arbeitet nicht mit Schmitt-Trigger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurven
9 2m 160 ZTX749 47k 100u 1N5817 100u BC547B 100u 270 BZX79B5V1 50 Output 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 0.0 250.0u 500.0u 750.0u 1.0m 10µ 100µ 100µ 10µ Time (s) a
in „step down überschwingen beim einschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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XL4001_datasheet.pdf
Oscillator Frequency Fosc 127 150 172 Khz Switch Current Limit IL VFB =0 3 A High (Regulator OFF) 1.4 EN Pin Threshold V EN V Low (Regulator ON) 0.8 V FBV Output Saturation Voltage V CE SW =2A 1.1 1.4 V Constant current sense V 0.140 0.155 0.170 V Voltage CS Rev 1.2 www.xlsemi.com 5 Datasheet 2A 150kHz
in „DC-DC LED Treiber PWM Anschlussprobleme TC420“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Verschiedene elektronische Bauteile in Plastikbeuteln auf Tisch
3Y 500/400 C2579 A1104 C2579 A1104 43 YL 43 YL MC3361B? HT 7039A 10 FCS HT7039A- 1 7039 1875 32 7537 5405 N5817 ANS 54 01 082 052 500p
in „(V) Diverse Transistoren, Dioden, Diac etc.“ · Markt · · Fotos
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ANA608solarlampencontroller.pdf
DataSheet.net/ 应用范围: ¾ 充电电池:单节充电电池驱动 ¾ 适用 LED 范围:各种颜色的 LED 封装形式及管脚说明 TOPVIEW 管脚号 管脚名称 管脚功能 TO-94SOT23-5 1 4 GND 接地管脚 2 3 CE 使能端 3 5 LX 开关引脚 12 3 4 4 2 VDD 输入电源 TO-94 封装 SOT23-5 封装 Rev 1.2 1 02/2008 Datasheet pdf - http://www.DataSheet4U.co.kr/ 太阳能草坪灯控制器-ANA608 应用电路 使能由太阳能电池板控制 使能由光敏电阻控制 驱动七彩 LED www.DataSheet.net/ z 元器件参数: 元器件 规格要求 型号 LED 驱动器 ANA608 二极管 肖特基二极管 1N5817 电感 0410内阻<1.2 欧 色环电感 光敏电阻 亮阻<10K 暗阻>1M z 电流调节参考: 通过改变电感值可以改变输入电流的大小,电感与输入电流关系可参考下表: 输入电流(输入电压 1.30V) 电感量 驱动白光 LED 时 驱动黄光 LED 时 150uH 11-13mA 11-13mA 100uH 18-21mA 20-24mA 82uH 22-25mA 24-27mA 47uH
in „Bauteil Identifikation ANA 608 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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parts.txt
Bezeichnung Menge 2001 4 2502 3 2815 7 7806 4 7812 35 7815 1 7905 2 1N34 3 1N5402 5 1N5403 14 1N5817 16 1N60 4 1S1588 10 1S1658 2 1S2688 2 27C010-150 4 27C1001-12 6 27C2001-12 68005 23 27C256-10 7 27C512-15 12 2N1613 1 2N1893 2 2N2218 7 2N2222 21 2N2907 30 2N3055 3 2N3632 30 2N3819 7 2N3866 7 2N3904 60 2N3906 300 2N6082 6 2SA1015 15 2SA496 47 2SA562 40 2SA628 7 2SA634 2 2SA699 4 2SA719 5 2SB156 1 2SB186 1 2SB22 11 2SB481 3 2SB507 4 2SC1013 1 2SC1017 50 2SC1018 6 2SC1096
in „[V] Bauteilauflösung Transistoren/Audio+Video IC“ · Markt ·
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High_Voltage_Low_Noise_DC_DC_Converters_an118fa.pdf
Current Sink’s Controlled Transition Times x2 5V (Trace B) Attenuate High Frequency Harmonic 820Ω 5V 1k OUTPUT 5V L1 ADJUST 1N5817 4.53k* CT +V COL FB A = 100μV/DIV 820pF AC COUPLED LT1534 R T 16.9k* GND VC PGND RV RI L2 33k 33k 28nH 0.1μF AN118 F08 10μs/DIV AN118 F10 Figure 8. LT1534’s Controlled Transition
in „Morpheus + Rudi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ApplicationGuide_screen_090121.pdf
1 180 pF CFA: Power Supply Video Splitter DC/DC 2 2 V+ IN +5 V V+ +12 V V- +12 V 100 nF 47 µF 220 nF 100 nF 47 µF 220 nF V- IN -5 V 1 2 3 4 Chip Bead Ferrite SMD Power IInduuctorr Connectors ESD Suppressors
in „EMV-Störsicherheit - Schutzbeschaltung - bitte um Hilfe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX1674-MAX1676.pdf
T 0.6 WITH 1N5817 U 1 P 40 S S -0.4 I LIMIT= 0.5A, 3.3V 0.4 -0.6 6 20 ILIMIT 1A, 3.3V 0.2 -0.8 7 5 0 0 -1.0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0.01 0.1 1 10 100 1 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 / INPUT BATTERY
in „MAX1674: LED an LBO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SS8050_D-2320098.pdf
120 ~ 200 160 ~ 300 FE2 © 2004 Fairchild Semiconductor Corporation www.fairchildsemi.com SS8050 Rev. 1.1.0 2 S S 8 0 Typical Performance Characteristics 5 0 — 0.5 1000 N V = 1V P CE T B = 3.0mA N N 0.4 E R I = 2.5mA N R B A 100 p C G t R 0.3 B = 2.0mA T a O E x C R a E B = 1.5mA U l L 0.2 C O C 10 S , B = 1.0mA , l A F c IC 0.1 h o B = 0.5mA n 1 T 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 0.1 1 10 100 1000 r a n VCEV], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE C [mA], COLLECTOR CURRENT s s Figure 1. Static Characteristic Figure 2. DC Current
in „LED Ansteuerung für Lazertag Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MBRAF440T3-D-346517.pdf
MBRAF440, NRVBAF440 TYPICAL CHARACTERISTICS 10 10 D D R R A A R ) R ) O P O P F M F M U ( U ( O T O T E N1 TJ= 125°C E N 1 A R A R TJ= 125°C N R N R A C A C S S TJ= 100°C I I F F I T = 25°C T = −55°C I T = −55°C 0.1 T J 100°C J J 0.1 TJ= 25°C J 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60
in „CRS Robotics A255 Roboterarm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MBRAF440T3-D-346517.pdf
MBRAF440, NRVBAF440 TYPICAL CHARACTERISTICS 10 10 D D R R A A R ) R ) O P O P F M F M U ( U ( O T O T E N1 TJ= 125°C E N 1 A R A R TJ= 125°C N R N R A C A C S S TJ= 100°C I I F F I T = 25°C T = −55°C I T = −55°C 0.1 T J 100°C J J 0.1 TJ= 25°C J 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60
in „Motorsteuerung mit L298N und Attiny“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BD137__ONSEMI-2013.pdf
Collector−Emitter Saturation Voltage http://onsemi.com 2 BD135G, BD137G, BD139G TYPICAL CHARACTERISTICS ) 1.2 ( 1.2 E C BI = 10 G VCE = 2 V V1.0 T 1.0 E ( −55°C O T G V −55°C I A0.8 N 0.8 E L 25°C O 25°C − O R S V0.6 T 0.6 A O 150°C I ) T M 150°C a A0.4 − 0.4 E U S B T A V S0.2 , 0.2 n E 0 B 0 0.001 0.01 0.1 1 10 V 0.001 0.01 0.1 1 10 IC, COLLECTOR CURRENT (A) IC, COLLECTOR CURRENT (A) Figure 3. Base−Emitter Saturation Voltage Figure 4. Base−Emitter On Voltage 1000 10 f = 1 MHz ) ( 0.1 ms ) C ib T 5 ms p N
in „High Freq Power Amplifier“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FDC638P-D.PDF
CURRENT (A) Figure 1. On-Region Characteristics. Figure 2. On-Resistance Variation with Drain Current and Gate Voltage. 1.6 0.15 I = -4.5A D I = -2.2A C V GS= -4.5V ) D N1.4 M 0.12 T H E I ( I S C L R1.2 N 0.09 M -N T R
in „richtiger n-Kanal MOSFET, 3,3V soll 5V und 100mA schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NANO_BreakoutBoard_Stromlaufplan2.pdf
RES/PC6 28 VIN 1 5VINP 4 27 RES 3 330R GND GND 5V VCC 330R 1N5817-TP GND 2 GND GND 4 GND R4 5 3 RESET D2 5 D2/PD2/INT0 R12 VCC 4 VCC D3 6 330R 6 D3/PD3/INT1 A7/ADC7 26 A7 5 A7 7 25 A6 330R D4 7 R5 8 D4/PD4/XCK/T0 A6/
in „Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019)“ · Projekte & Code ·
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BC560C-D.pdf
5.20 B 0.170 0.210 4.32 5.33 C 0.125 0.165 3.18 4.19 D 0.016 0.021 0.407 0.533 X X D G 0.045 0.055 1.15 1.39 H 0.095 0.105 2.42 2.66 G J 0.015 0.020 0.39 0.50 H J K 0.500 --- 12.70 --- L 0.250 --- 6.35 --- V C N 0.080 0.105 2.04 2.66 SECTION X−X P --- 0.100 --- 2.54 1 R 0.115 --- 2.93 --- N V 0.135
in „Suche Datenblatt Transistor Siemens STr 1602“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BSS138-D.PDF
N L E R 0.6 A - R M N2.2 U O O 3.0V C 2.5V N C1.8 I 0.4 N R 3.5V R S O 4.0V , D -1.4 4.5V ID R I 6.0V 0.2 2.0V A D 1 10V 0 0.6 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V) D, DRAIN CURRENT (A) Figure 1. On-Region Characteristics. Figure 2. On-Resistance Variation with Drain Current and Gate Voltage. 2 4.1 E I = 110mA C1.8 ID= 220mA ) D N VGS= 10V M3.5 T O E I1.6 ( I S C2.9 L R N o M N1.4 T TA= 125
in „Wer kann Helfen versehentlicher Kurzschluss. Wer kennt dieses Bauteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MMSD4148T1-D.PDF
2 MMSD4148, SMMSD4148 100 ) A ( N R 10 R C TA= 85°C TA= -40°C D A W O 1.0 , IF TA= 25°C 0.0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 VF, FORWARD VOLTAGE (VOLTS) Figure 2. Forward Voltage 10 TA= 150°C A ( 1.0 TA= 125°C T E R C TA= 85°C E 0.1 R E E TA= 55
in „ltspice-simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX1703_1_.pdf
A 3 ) VIN 2.4V ) ( % 80 % 80 V IN1.2V T Y Y E N N R TA= +85°C I 70 V = 1.2V I 70 VIN 0.9V C 2 I IN I R E E E 60 60 A B 1 TA= +25°C 50 PFM 50 PFM PWM PWM TA= -40°C 40 40 0 0.1 1 10 100 1000 10,000 0.1 1 10 100 1000 10,000 0 1 2 3 4 5 6
in „Verständnisproblem des Max1703 Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·