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Schaltplan einer Master-Slave-Steckdosenleiste
PC Master-slave power strip R3 100k R9 100k R11 47k Vdd BC37/40 Q1 LM324_1 2 LM324_2 5 7 9 10+ 8 R10 4,7k R2 4,7k R4 4,7k R7 22k R6 10k R5 4,7k D1 914 D3 9 Threshold C1 10uF/50V R12 300k D4 LED yellow 0n Vss (0V) TR1 Tr1 N (Last) Master 200 Wdg. 6 Wdg. 1,5 qmm CuL F1 10A N (Netz/Slave) D5 1N4007 D6 1N4007 +12V D9 1N4742 D10 1N4007 C4 100nF C3 220uF/50V D7 1N4007 R15 360k R13 30 Ohm/3W R14 30 Ohm/3W C2 1uF/275V D11 LED green ready VDR1 14D471 VDR3 14D471 surge protector
in „Einfache Schaltung, die Relais schaltet wenn Strom durch ein anderes Netzkabel fliesst“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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master-slave3.pdf
J 500mA/Träge 1 Netz F1 Master 1 R1 J GND 0,33/5W 7 PRI 1 1 D1 12V / 3VA R 1N5400 1N5400 220n T 9 SEC 1 D2 k 1 100nF/x2 5 R GND 1M B1 100n R8 1n RECTIFIER-GBPC80X 100n 100k 51k GND 5 IC6B 10 IC6C R11 12 IC6D C5V R3 7 R9 0 8 1M 14 V 10n 6 R 100n 13 GND R 100k MC33079P 100k MC33079P MC33079P 10k 100k R16 2 R GND GND GND C GND R7 C 51k 1 +5V 3 VO VI 1 + C5V 6 C +5V 0 R VCC 3 V IC6A R 51k V C 1 78IC5 10µ 4 1 27k 1 C+5V 2 R3 Q1
in „Master-Slave-Schaltung, OpAmp stirbt ständig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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master-slave4.pdf
J 500mA/Träge 1 Netz F1 Master 1 R1 J GND 0,33/5W 7 PRI 1 1 D1 12V / 3VA R 1N5400 1N5400 220n T 9 SEC 1 D2 k 1 100nF/x2 5 R GND 1M B1 100n R8 1n RECTIFIER-GBPC80X 100n 100k 51k GND 5 IC6B 10 IC6C R11 13 MC33079P C5V R3 7 R9 0 8 1M 14 V 10n 6 R 100n 12 GND R 100k MC33079P 100k MC33079P IC6D 10k 100k R16 2 R GND GND GND C GND R7 C 51k 1 +5V 3 VO VI 1 + C5V 6 C +5V 0 R VCC 3 V IC6A R 51k V C 1 78IC5 10µ 4 1 27k 1 C+5V 2 R3 Q1 V
in „Master-Slave-Schaltung, OpAmp stirbt ständig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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INTERFACE_POWER.CE3.pdf
A B C D E F G H 7805 with heatsink! +9V IN OUT +5V D LM2901 N 330n G 330n 1 1 1u 1 of the 2 capacitors are direct at the LM2901 LM317 3V Vcc pin. IN OUT D A 2 x 100n 240 330 1N914 4k3 10u Vref 0,81V 100n V GND 5 330 + 1k6 2 2 USB_Z_AXIS 10k Numbers in ( ) are the pins ZERO 1 of the ATmega32 CLK 2 5 DATA 3 2 CLOCK Z0 (16) GND 4 4 +3V LM2901 Z Zero Z Zero 7 1 100n 6 DATA Z0 (18) 3 1k 3 LM2901 USB_X_AXIS ZERO 1 CLK 2 9 DATA 3 14 CLOCK X (17) GND 4 8 +3V X Zero LM2901 X Zero
in „10stelliges 7-Segment DRO für WABECO Messschieber“ · Projekte & Code ·
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150418-da-01-en-ADJ_LOW_DROPOUT_POS_VR_5A.pdf
SHARING 1M 4N28 LT1083/4/5 TA04 DEVICES LT1083/4/5 TA03 + 10k LT1011 10k – 28V 1N914 9 LT1083/LT1084/LT1085 Fixed U TYPICAL APPLICATIO S 7.5A Regulator T1 L TRIAD C30B 1MH F-269U 12V IN LT1083-12 OUT 0A TO 7.5A + C1 GND 20 T2 1N4003 50,000µF + 110VAC 3 4 100µF 20 2 1 LT1004-1.2 C30B 1N4003 1N4003 1N914 16k* 1µF 560 16k* 15V 82k 8 15k 2 –15V 200k 11k* + 4 7 LT1011 10k 3 – 0.1µF 1 NC 1N4148 15V 100pF 8 2N3904 –15V
in „spannungsstabilisierung in blitz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1083ffd.pdf
SHARING 1M 4N28 LT1083/4/5 TA04DEVICES LT1083/4/5 TA03 + 10k LT1011 10k – 28V 1N914 1083ffd 9 LT1083/LT1084/LT1085 Fixed U TYPICAL APPLICATIO S 7.5A Regulator T1 TRIAD L F-269U C30B 1MH 12V IN LT1083-12 OUT 0A TO 7.5A + C1 20Ω T2 1N4003 50,000μF GND + 110VAC 3 4 100μF 20Ω 1 2 LT1004-1.2 C30B 1N4003 1N4003 1N914 16k* 1μF 560Ω 16k* 15V 82k 15k 8 2 –15V 200k 11k* + 4 LT1011 7 10k – 0.1μF 3 1 NC 1N4148 15V 100pF –15V 8 2N3904
in „Frage zum Datenblatt LT1084CT-5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lesbar.txt
R r FLA - 202 Software Version 3.1 G 18.06.2015 RJM DYNO SERVICE r Drehmoment #: 3 Mmax = Nm 215.1 bei n = 1/min 4980 v = km/h 168.0 Pnenn = kW 150 nnenn = 1/min 6000 vmax = km/h 200 Pmax = kW 120.0 bei v = km/h 186.5 n = 1/min 5520 Ptol = % -20.0 Prad = kW 107.2 Pverl = kW 11.5 Temp. = C 22 Druck = hPa 976 k = (EWG) 1.011 PKW Schaltgetriebe Heckantrieb r RUV Doppelfunke GRC CI CS0 SP1 MA150,50 OR TL0,10 AX2,890,10,0,0,250,20,1 MR25,-10 LA[Nm] HO AX3,1500,7,0,0,7000,20,0 MR-180,20 LA[1/min] MA1500,0 TL10,0 AX2,890,7,0,0,140
in „4 Farb Nadelplotter (1989), welche Druckersprache?“ · PC Hard- und Software ·
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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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LT1083_LT1084_LT1085_LT.pdf
flowfromthisareaofthepackagetotheheatsink.Thermal 10 LT1083/LT1084/LT1085 U TYPICAL APPLICATIONS 7.5A Variable Regulator T1 TRIAD L F-269U C30B 1MH 0V TO 35V IN LT1083 OUT OA TO 7.5A + 20 T2 ADJ 750 * 1.5k 100µF 110VAC 3 1N4003 + C1 50,000µF LT1004-1.2 20 2 1 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 1 F 560 16k* 15V LT1004
in „Aus 12V 5V machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1085.pdf
flowfromthisareaofthepackagetotheheatsink.Thermal 10 LT1083/LT1084/LT1085 U TYPICAL APPLICATIONS 7.5A Variable Regulator T1 TRIAD L F-269U C30B 1MH 0V TO 35V IN LT1083 OUT OA TO 7.5A + 20 T2 ADJ 750 * 1.5k 100µF 110VAC 3 1N4003 + C1 50,000µF LT1004-1.2 20 2 1 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 1 F 560 16k* 15V LT1004
in „LT1085 parallel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM317LZ_Motorola_vorh.pdf
R 240 1N4002 R 1 1% L + Cin 0.1 F CO 1 F VO + R 1.65K ** 10 F 2 1% *D1DischargesAdjifOutputisShortedtoGround. **AdjprovidesanACgroundtotheadjustpin. 4 MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA LM317L Figure 5. Load Regulation
in „Wird durch einen Vorwiderstand an einer LED aus einer Steuerung eine Regelung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPA128KM.pdf
Average Drift T A T MINto TMAX ±20 ±10 ±5 ±10 V/°C Supply Rejection 80 120 90 120 90 120 90 120 dB ±1 ±100 ±1 ±32 ±1 ±32 ±1 ±32 V/V NOISE Voltage: f = 10Hz 92 92 92 92 nV/√Hz O fO= 100Hz 78 78 78 78 nV/√Hz fO= 1kHz 27 27 27 27 nV/√Hz f = 10kHz 15 15 15 15 nV/√Hz O fB= 10Hz to 10kHz 2.4 2.4 2.4 2.4 Vrms
in „OPA 128 KM - veraltet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MRF272L.pdf
274 SOLUTIONS – RF AND IF DEVICE DATA TYPICAL CHARACTERISTICS 1000 100 ) Coss S ) M ( 100 C ( E iss N N R T R C C 10 P C rss I C 10 R C , D VGS = 0 V I f = 1.0 MHz TC= 25°C 1 1 0 5 10 15 20 25 30 1 10 100 VDS, DRAIN–SOURCE VOLTAGE (VOLTS) VDS DRAIN–SOURCE VOLTAGE (VOLTS) Figure 8. Capacitance versus
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LT1085.pdf
flowfromthisareaofthepackagetotheheatsink.Thermal 108345ff 10 LT1083/LT1084/LT1085 U TYPICAL APPLICATIONS 7.5A Variable Regulator T1 TRIAD L F-269U C30B 1MH IN LT1083 OUT 0V TO 35V + OA TO 7.5A 20Ω T2 ADJ 750Ω* 1.5k 100μF 110VAC 3 + C1 1N4003 50,000μF LT1004-1.2 20Ω 1 2 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 16k* 1μF 560Ω 15V LT1004
in „Suche einstellbaren Spannungsregler mit niedriegen Eigenstromverbrauch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1084CP.pdf
flowfromthisareaofthepackagetotheheatsink.Thermal 108345ff 10 LT1083/LT1084/LT1085 U TYPICAL APPLICATIONS 7.5A Variable Regulator T1 TRIAD L F-269U C30B 1MH IN LT1083 OUT 0V TO 35V + OA TO 7.5A 20Ω T2 ADJ 750Ω* 1.5k 100μF 110VAC 3 + C1 1N4003 50,000μF LT1004-1.2 20Ω 1 2 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 16k* 1μF 560Ω 15V LT1004
in „LT1083 Regelt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Pulse Drive Circuits
+25V 470Ω R1 VC1 C1 .05μF N1 T1 3:3 N2 Stack Pole Ferrite Bead #571552 Current Transformer Vz = 6.8 D4 Q3 VD0 RL D3 Q2 D2 1N914 D1 C2 500pf UC 1524A Q1 Figure 5,5 Pulse Drive Circuit
in „Wie funktioniert diese Treiberschaltung für MOSFET/IGBT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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REN_ca3130-a_DST_20170525.pdf
F 3.83k NULL 1% 2K 0.1F FIGURE 10. 9-BIT DAC USING CMOS DIGITAL SWITCHES AND CA3130 R2 2k +15V 0.01 F R1 7 2 - 4k CA3130 6 3 + 4 1N914 0V 5 5.1k 1 8 R 3 PEAK 20pF 100k OFFSET ADJUST ADJUST 2k 0V R R Gain = -
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nacrt_main_board_rev10a_coulomb.pdf
4 1uF 5V6 47R 49k9 SOD123 47R 49k9 47R 49k9 47R 49k9 1N4148W 10R 47K 10R 47K MOV1 MOV2 CT1 1,4 5 SOD123 1,4 5 1N4148W 1,4 5 SOD123 1,4 5 SOD123 1,4 5 SOD123 471KN20 561KN20 C119 R194 1N4148W R2 R37 1N4148W
in „SUCHE Transistor KGF75N65KDF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CMU200-internal-cabeling-MW.txt
============> RFOUT2 (BNC Rear?) X706 = IF3RX1 in X707 = n/c X708 = IF3TX1 out X709 = n/c A9: UMTS... Opt. B66/68/76/78 ============================= X900 = n/c X901 = X902 = X903 = X913 = X914 = RESIF3RX out X915 = n/c X923 = IF3TX1 out X924 = IF3TX1
in „CMU200 Erfahrungen und Modifikationen“ · HF, Funk und Felder ·
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LatFET2019_09_27_THD20kHz.asc.txt
N002 N001 0 P\nQ3 CATHODE N005 ANODE 0 N\nR1 N002 ANODE 600k\nR2 REF N002 648k\nI1 CATHODE N001 5µ\nV1 N003 ANODE 1.2V\nQ4 CATHODE N004 N005 0 N\nR6 N004 ANODE 640k\n.model N NPN(BF=250 Cje=.5p Cjc=.5p
in „Class AB Audioverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1513_data_en.pdf
SIMPLIFIED FOR CLARITY 1513 F03 LT1513current limit loopwill servothevoltageacrossR3 D2 = 1N914, 1N4148 OR EQUIVALENT to –100mV when the battery voltage is below the voltage limit set by the output divider R1/R2. Constant-current Figure 3. Eliminating Divider Current chargingisthereforesetat100mV
in „6V Bleigel-Akku mit 12V/230mA Solarpanel laden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RMF12_Pollin_RX.c
DDRB #define SPI_PIN PINB #define Software_MISO PB3 #define Software_MOSI PB2 #define Software_SCK PB1 #define Software_SEL PB4 #define nIRQ_PORT PORTD #define RF12_nIRQ PD2 void Software_SPI_Init(void) { SPI_DDR = (1<<Software_MOSI)|(1<<Software_SCK)|(1<<Software_SEL); //MOSI, SCK und SS müssen Ausgang
in „RFM12 Empfang (nicht schon wieder.)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Einschaltverzögerung
Einschaltverzögerung ca. 2 sec R1 220k R2 10k C1 10µF Q1 BC337 D1 1N914 D2 1N... Q3 BC337 D3 ZF3,9 K1 +5V (Elko) +5V out C2 220µF 0V 220k
in „700 Watt geregelter Trentrafo löst sicherung 16A aus,“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Einschaltverzögerung
Einschaltverzögerung ca. 2 sec R1 220k R2 10k R3 5,6k Q1 BC337 Q2 BC337 Q3 BC337 D1 1N914 C1 100µF D2 1N... D3 ZF3,9 K1 C2 220µF +5V (Elko) +5V out 0V
in „700 Watt geregelter Trentrafo löst sicherung 16A aus,“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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smp04.pdf
/H4 VSS DGND Figure 20. Multiplexed Quad DAC –10– REV. D SMP04 +5V –5V AMPLIFIER A R1 20kV +5V D1 V DD V SS 1N914 D2 VOUT 1/2 OP221 POSITIVE V R2 IN 100V (63.5V) –5V G D VSS RESET SD214 S Q1 PD/H POSITIVE 1/2 SMP04 AMPLIFIER B R3 20kV D3 1N914 D4 VOUT 1/2 OP221 NEGATIVE R4 100V G D VSS
in „Power Supply Bypassing - wie ist es richtig??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
/H4 VSS DGND Figure 20. Multiplexed Quad DAC –10– REV. D SMP04 +5V –5V AMPLIFIER A R1 20kV +5V D1 V DD V SS 1N914 D2 VOUT 1/2 OP221 POSITIVE V R2 IN 100V (63.5V) –5V G D VSS RESET SD214 S Q1 PD/H POSITIVE 1/2 SMP04 AMPLIFIER B R3 20kV D3 1N914 D4 VOUT 1/2 OP221 NEGATIVE R4 100V G D VSS
in „Sample-and-Hold-Verstärker - wie richtig beschalten??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
/H4 VSS DGND Figure 20. Multiplexed Quad DAC –10– REV. D SMP04 +5V –5V AMPLIFIER A R1 20kV +5V D1 V DD V SS 1N914 D2 VOUT 1/2 OP221 POSITIVE V R2 IN 100V (63.5V) –5V G D VSS RESET SD214 S Q1 PD/H POSITIVE 1/2 SMP04 AMPLIFIER B R3 20kV D3 1N914 D4 VOUT 1/2 OP221 NEGATIVE R4 100V G D VSS
in „Umgang mit Hold-Step bei Sample-and-Hold-Versärkern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabelle mit Dioden-Äquivalenten
Equivalent diodes: 1N914 ≈ КД522Б 1N4003 ≈ КД522Б BZY8.2 ≈ Д814Б BZY9.1 ≈ Д814В
in „Reparaturtips für VFD von alter Elektronika-Leuchte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Uzebox-rev-D1.pdf
Gnd-C Gnd-Y 2 S D K D D S 1 18pF E N M G S V G M C N 1 PB0 PD0 14 768Ω 383Ω 100nF 2% MiniDIN-4 E VSS 2 PB1 PD1 15 1% 1% GND S-VIDEO Out 8 7 6 5 4 3 2 1 9 4 PB2 PD2 17 VCC R11 10% 3.3V 5 PB3 PD3 18 R9 HDR2X3 6 PB4 PD4 19 5V R12
in „Atmega644 übertakten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GH025A_A3__-_090622.pdf
REV. 0 Page 5 INVERTER SPECIFICATION R&D GREEN C&C TECH (H025A(A 3)) DATE : 2009.06.22 7.PART LIST 1st 2nd SYMBOL NAME TYPE N0 MAKER TYPE N0 MAKER U1 I.C BD9883FV ROHM AO4614B AOS AO4606 AOS U2,3 FET AP4506GEM APEC APM4548AK ANPEC SST2907A ROHM MMBT2907A DIODES Q1 TR SBT2907A AUK KTN2907AS KEC MMBT2907A ONSEMI 1SS355 ROHM 1N4148WS DIODES D2,3,4,5,7 DIODE SDS511 AUK KDS160 KEC 1N4148WS PANJIT MMDL914 ONSEMI BAV99 DIODES DAN217 ROHM D6 DIODE SDS7000 AUK KDS226 KEC BAV99 PANJIT BAV99 ONSEMI UDZS 5.6B ROHM UDZ5V6B
in „Display ansteurern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Sirene
Taktgeber Kopplung Tongeber Ausgangsstufe +9...12V L 8Ω 6W mind. C3 33µ 16V R6 15kΩ R7 33kΩ R8 1,5kΩ R9 33kΩ R10 C4 22n R11 15kΩ T5 C6 470µ 16V R1 33kΩ R2 1,5kΩ R3 33kΩ R4 1,5kΩ D5 R5 15kΩ C1 33µ 16V C2 33µ 16V D1 T1 D2 T2 S offen: Zweiton geschlossen: Heulton D3 T3 D4 T4 T6 D1...D5 1N914 o.ä. T1
in „Sirene aus ELO“ · Offtopic · · Schaltpläne
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an131f.pdf
, 10µs START PULSE 15V TRIG OUT START PULSE GENERATOR LTC6993-1 1k GND V+ Q2 360Ω 2N3904 A Q1 2N2369 1N4148 SET DIV 5V 499k* 1k 1N4148 TRIG OUT LTC6993-1 5V 150V BIAS SUPPLY RECEIVER-TRIGGER 5V GND V+ GATING 5V DATA OUTPUT B 182k CK D WIDTH GENERATOR 820µH SET DIV S 74HC74 R 1/6 74HC04 Q BAV-21 519k* 976k 150V 390Ω Q3 5V MPS-A42 1µF 1N914 10V OUTPUT WIDTH = TEMPERATURE DEPENDENT DELAY 10M* SW START PULSE INPUT 1N914 LT1072 MICROPROCESSOR 0.1µF VC G FB ATMEL AT-MEGA- WIDTH
in „Acoustic Thermometry: Temperaturmessung über die Schallgeschwindigkeit (Letzte AN von Jim Williams)“ · Projekte & Code ·
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LT1014.pdf
5 11 + LVDT LT1013 7 YEL-BLK RD- 6 BLUE – BLUE –5V GRN 10k 4.7k 1N914 YEL-RD BLK 12 LT1004 2N4338 1.2V 100k 3 0.01 14 + 1.2k 1 OUT 10µF 13 1µF LT1013 0V–3V + 7.5k 1/2 LTC1043 2 – 200k 100k +5V 2 + 8 1k 7 TO PIN 16, LT1043 10k LVDT = SCHAEVITZ E-100. 100k 3 LT1011 PHASE
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausschnitt eines elektronischen Schaltplans
COLD 12V C3352 470uF U2303 NC/GS76, 12V R920 10ohm SYNC C3320 470uF R921 10ohm R922 10ohm R923 10k 1/4W C3321 220uF C3322 470uF 25V 12V L9302 R937 NC/100K 12V_A C3325 470uF 25V C3326 NC/100N 12V_A L9302 R936 NC/100N 12V_A R935 510K 1/10W PS_ON C3327 470uF 25V R933 5.1K 1/4W C3311 5K10C R934 27 OHM 1
in „TV Netzteil defekt (Philips LCD TV 40 PUK 6400/12 )“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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TC9400-TC9402.pdf
U 14 Dimensionierung B R2 R5 R6 U R1 R2 8…15V 2 VDD 8 10k 10k ––––––––––––––––––––––––– ZERO ADJ FO fA 10 V 1 MΩ 10 kΩ 6 GND FO/2 10 0,5f 12 V 1,4 MΩ 14 kΩ 0,9·R1 8,2k C1 A 15 V 2 MΩ 20 kΩ 10n 7 Skalierung 0,2 R1 VREF C2 1 10n fA= IE–––
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CMU200-internal-cabeling-MW.txt
? no info in CMU Man. X37 = IF3TX1 <============ W17 ==========> A7/X708 ? (IF3TX1) X38 = RESIF3RX <============ W18 ==========> IF3RXCH1 ??? X39 = IF3RX1 <============ W19 ==========> A7/X706 ? (IF3RX1) A5: B17 IQ-Opt. ==============
in „CMU200 Erfahrungen und Modifikationen“ · HF, Funk und Felder ·
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opa128lm.pdf
Average Drift T A T MINto TMAX ±20 ±10 ±5 ±10 V/°C Supply Rejection 80 120 90 120 90 120 90 120 dB ±1 ±100 ±1 ±32 ±1 ±32 ±1 ±32 V/V NOISE Voltage: f = 10Hz 92 92 92 92 nV/√Hz O fO= 100Hz 78 78 78 78 nV/√Hz fO= 1kHz 27 27 27 27 nV/√Hz f = 10kHz 15 15 15 15 nV/√Hz O fB= 10Hz to 10kHz 2.4 2.4 2.4 2.4 Vrms
in „Verkaufe 15 x OPA128LM“ · Markt ·
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IL300app.pdf
output From Equation 31, Vref2 is shown to be twice Vref1.Vref2 is easily generated by using two 1N914 diodes in series. amplifier, U2, is biased as a transresistance amplifier.The bias This amplifier is simple and relatively stable.When better out- or offset,
in „Grüne LED leuchtet schon bei ca 10 uA?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RFM01.c
0; char buffer[100]; /////////////// UART UCSRB |= (1<<TXEN); // UART TX einschalten UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1 UBRRH = UBRR_VAL >> 8; UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF; ////////////////// UART Ende for(intI=0;intI<10000;intI++)for(intJ=0;intJ
in „Funkmodule von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fn3082.pdf
GND 1N914 and the capacitor is selected from the equation: V- f = - -5 For 48kHz Clock (3 Readings/sec), RC V- = 3.3V C = 100pF. FIGURE 10. GENERATING NEGATIVE SUPPLY FROM +5V 10 FN3082.8 ICL7106, ICL7107,
in „Magnetfeldsensor mit LED Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fn3082.pdf
GND 1N914 and the capacitor is selected from the equation: V- f = - -5 For 48kHz Clock (3 Readings/sec), RC V- = 3.3V C = 100pF. FIGURE 10. GENERATING NEGATIVE SUPPLY FROM +5V 10 FN3082.8 ICL7106, ICL7107,
in „Muss ich beim ICL 7107 wirklich -5V einspeisen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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715G7312_PSU.pdf
C 1 1C 100PF 500V ! N D DN R9906 R9905 NC NC N D D N ! GND1 GND2 100PF 500V 8 7 6 5 1 1 2 R9907 R9908 FB9904 510K 1/4W 510K 1/4W HOT 127R ! GND GND ! 1 C9917 C9916 470pF 250V 1 GND3 GND4 1NF 250V ! ! 1 1
in „Phillips 55PUS6561/12 keine Hintergrundbeleuchtung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines akustischen Netzausfallalarmgeräts
LM 3909 8 7 6 5 1 2 3 4 UB Ls D1 1N 914 R1 3,3...4,7 k R2 220 C1 10 µF 5...8V~ Bild 1: Akustisches Netzausfallalarmgerät.
in „Sirene aus ELO“ · Offtopic · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Thyristorblinkers
Tyristorblinker D1 1N914 R3 1k Q1 BC337-16 R2 220k Q2 BC327-16 R1 330k R4 33 D2 LED C1 2,2 µF C2 100µF +Ub GND
in „Blinkschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Thyristorblinkers
Tyristorblinker Ub D1 1N914 R2 220k Q2 BC327-16 R3 1k Q1 BC337-16 R1 330k R4 33 C1 2,2 uF C2 100uF D2 LED GND
in „Frage zu Blinkschaltung - Funktionsweise Transistoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Thyristorblinkers
Tyristorblinker D1 1N914 R2 220k R3 1k Q2 BC327-16 Q1 BC337-16 R1 330k R4 33 D2 LED C1 2,2 µF C2 100µF +Ub GND
in „Frage zu Blinkschaltung - Funktionsweise Transistoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Thyristorblinkers
Thyristorblinker D1 1N914 R2 220k R3 1k Q2 BC327-16 Q1 BC337-16 R1 330k R4 33 D2 LED C1 2,2 µF C2 100µF +Ub GND
in „Blinkende LED Pink Floyd Album Pulse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Netzteil.pdf
n/275V LCL2012-HX R802 ! 470n/450V 4.7k 1 V907 1 1 ! L801 1M 68u/50V 470n/50V 3 2907 R950 R951 1 C807 VZ805 3 W804 C805 C830 1 2222 100k/2.100W0kW/2.0 WW 100p/400V 470P/400V VD802 VD801 MSZ18T1G 470n/50V
in „Hisense H55N5705 geht einfach aus bei verschiedenem verhalten.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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10134fd.pdf
= 30k 5V 1.5kHz 11 5 + 7 YEL-BLK LVDT LT1013 RD- 6 BLUE – BLUE –5V GRN 10k YEL-RD 4.7k 1N914 BLK 12 LT1004 2N4338 1.2V 100k 3 0.01 14 + 1.2k 1 OUT 10µF 7.5k 13 1µF LT1013 0V TO 3V + 1/2 LTC1043 2 – 200k 100k 5V
in „LT1013 Unterschied D und P Package“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RFM01_receive.c
Pinbelegung ----------------------- ATMEGA8 RFM01 ----------------------- SCK SCK MISO SDO MOSI SDI SS nSEL INT0 nIRQ PD5 LED2 PD6 LED1 PD4 Module-Power **********************************************************************/ #include <iom8.h> #define DDR_IN 0 #define DDR_OUT 1 #define PORT_SEL PORTB #define
in „Funk von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·