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Layout_v2.8.pdf
Switch1-B J1 300 16 6- 15R48 10k 0 1 RESET LCD16 14 =5 13 LCD15 5 k 0 k 2 LCD14 R49 7 300 LCD13 4 0 0 0 LM358N 8 LM358N GND LCD12 12 - 11 LCD11 R34 R 1 R 1 6 R0001 GND 10 W0 9 64 9 k 4,7k 7 Reg-Command V 8 ED 7 10k 5 4 , 5 100 5 LCD6 6 5 4 0 0 0R 4 R47 F 4 IC1B C19 k 2 LCD4 4 3 10k V R33 R 1 R 1 0 0 0 5 2
in „Schematic + Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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60W_Lampe_Sch.pdf
R36 R45 R46 1R2 R4 1 1 2 1 10k 13k 1 1 10k 13k 1 1 10k 13k 1 1 10k 1 13k 10k 220R S1 SWITCH R51 2 R61 RV61 1 1 3 1 10k Pot61 1 7 + 3 10k 4.7k 8 RG1 V+ R52 3A -> 3V G=11,3 0,35V * 0,755 C3 7 + 3 1 3 1 6 OUTRG2 U51 = 0,265V (bei 3A) 1 1 2 10k REFAD620 10u D65 R65 R64 N1V+ 1k V- 1 2 1 1 6 U61 - 2 N2 TL061 5 4 SS16 R69 6.8k 1.5k 5 V- 2 C62 C61 - 1 1.5M 1 1 4 22u 22u C52 110u GND GND GND R63 R62 1 1 100k 100k
in „LiIon Balancer - Hilfe bei Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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60W_Lampe_Sch.pdf
R36 R45 R46 1R2 R4 1 1 2 1 10k 13k 1 1 10k 13k 1 1 10k 13k 1 1 10k 1 13k 10k 220R S1 SWITCH R51 2 R61 RV61 1 1 3 1 10k Pot61 1 7 + 3 10k 4.7k 8 RG1 V+ R52 3A -> 3V G=11,3 0,35V * 0,755 C3 7 + 3 1 3 1 6 OUTRG2 U51 = 0,265V (bei 3A) 1 1 2 10k REFAD620 10u D65 R65 R64 N1V+ 1k V- 1 2 1 1 6 U61 - 2 N2 TL061 5 4 SS16 R69 6.8k 1.5k 5 V- 2 C62 C61 - 1 1.5M 1 1 4 22u 22u C52 110u GND GND GND R63 R62 1 1 100k 100k
in „LED Videolicht ohne PWM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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60W_Lampe_Sch.pdf
R36 R45 R46 1R2 R4 1 1 2 1 10k 13k 1 1 10k 13k 1 1 10k 13k 1 1 10k 1 13k 10k 220R S1 SWITCH R51 2 R61 RV61 1 1 3 1 10k Pot61 1 7 + 3 10k 4.7k 8 RG1 V+ R52 3A -> 3V G=11,3 0,35V * 0,755 C3 7 + 3 1 3 1 6 OUTRG2 U51 = 0,265V (bei 3A) 1 1 2 10k REFAD620 10u D65 R65 R64 N1V+ 1k V- 1 2 1 1 6 U61 - 2 N2 TL061 5 4 SS16 R69 6.8k 1.5k 5 V- 2 C62 C61 - 1 1.5M 1 1 4 22u 22u C52 110u GND GND GND R63 R62 1 1 100k 100k
in „Lithium Akkus "einfach" laden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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60W_Lampe_Sch.pdf
R36 R45 R46 1R2 R4 1 1 2 1 10k 13k 1 1 10k 13k 1 1 10k 13k 1 1 10k 1 13k 10k 220R S1 SWITCH R51 2 R61 RV61 1 1 3 1 10k Pot61 1 7 + 3 10k 4.7k 8 RG1 V+ R52 3A -> 3V G=11,3 0,35V * 0,755 C3 7 + 3 1 3 1 6 OUTRG2 U51 = 0,265V (bei 3A) 1 1 2 10k REFAD620 10u D65 R65 R64 N1V+ 1k V- 1 2 1 1 6 U61 - 2 N2 TL061 5 4 SS16 R69 6.8k 1.5k 5 V- 2 C62 C61 - 1 1.5M 1 1 4 22u 22u C52 110u GND GND GND R63 R62 1 1 100k 100k
in „LiPo Akku als Puffer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SCHEMATIC1___PAGE1.pdf
D L1 VCC VDD D J2 5 VIN BOOST 1 C10 15uH 1 IN OUT 3 2 D 1 10k 4 EN SW 6 10nF R5 G C1 R4 4.7uF 2 3 LM39402TO220 CON2 GND FB C11 30.1k 20nF LM2736xmk R6 10k 0 D3 C2 BAT54-7-F 4.7uF 0 22.1184MHz Y1 C6 C7 0 C U1 33pF 33pF C 26 27 XTAL1 XTAL2 J1 VCC TMS 1 U5 VCC 10 TCK 2 TMS C8051F020 62 1 8 TDI TCK P0.0 SCK VCC 9 TDO 3 TDI P0.1 61 2 MISO OUT 7 C5 8 4 TDO P0.2 60 3 MOSI SC 6 7 TDI 0 P0.3 59 4 GND SCB 5 6 TDO P0.4 58 0.1uF 5 TMS Po.5 57 SCA61T 4 TCK 56 0 3 P0.6 55 2 P0.7 1 0 VDD R1 4.7k CON10 VDD 0 VDD 5 /RST SW1 3 2 1 4 36 R2 470R
in „C8051F020 P1 als Ein- und Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm1117.pdf
max)T A/R θJA. All numbers apply for packages soldered directly into a PCB. 7.4 Thermal Information LM1117, LM1117I DCY NDE NDP NGN KTT THERMAL METRIC (1) UNIT (SOT-223) (TO-220) (TO-252) (WSON) (TO-263) 4 PINS 3 PINS 3 PINS 8 PINS 3 PINS RθJA Junction-to-ambient thermal resistance 61.6 23.8 45.1 39.3
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ELV_Hochleistungs-Netzteilplatine.pdf
R R 1,2 470 4 R43 ST9 R 1 1 1 1 1 1 1,2 +5V C47 GND Lüftersteuerung 8 100n 001180301A ker C44 IC4 LM358 C48 +8V 1n 4 R85 220k kern D31 ST14 0 5 3 k -5V GND 8 k 8 2 C45 C46 3 0 R 2 R 1 IC4 Temperatur- R 47 sicherung Lüfter 2 100u 100n - R86 63V ker + 1 1k A ST15 3 + LM358 IC4 D32 6 R87 9 0 5 24k 6 -
in „ELV Hochleistungsnetzteilplatine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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Schaltplan eines Ultraschall-Sensors mit Verstärker und Mikrocontroller
RX US1 R14 10k C6 10n Amp U2D LM324 R1 10k R3 6k2 R2 56k U2C LM324 Bandpass Filter C10 10n R5 75k R6 7k5 C4 10n Amp U2B LM324 R7 75k R13 120k R8 4k7 Comparator U2A LM324 R9 10k R10 3k9 C8 10n R11 10k R12 75k GND +5V C5 1u J1 4 pin TRIG ECHO P63RST P50 P67 P66 U1 EM78P1635S P62/TCC P61 P64/OSC P53 P52 P51 VCC SIGNAL P60/INT THRESHOLD SLICE U3 US-Drive SIGN2 SIGN1 IN2 IN1 IN0 GND OUT2 OUT1 TX2 US2 TX1
in „HC-SR04 ultraschall zu side scan sonar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Ultraschall-Empfänger- und Auswertekreises
RX US1, R14 10k, R15 10n, C8 10n, Amp U2D LM324, R1 10k, R2 56k, R3 6k2, C10 1n, U2C LM324 Bandpass Filter, R5 7k5, C2 1n, R8 4k7, C4 1n, U2B LM324 Amp, R13 120k, R7 75k, R9 120k, R17 10k, C5 1u, +5V, GND, Comparator U2A LM324, R10 10k, R11 3k9
in „Unterwasser-Sonar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Ultraschall-Empfänger- und Auswertekreises
RX US1, R14 10k, R15 10n, C8 10n, Amp U2D LM324, R1 10k, R2 56k, R3 6k2, C10 1n, U2C LM324 Bandpass Filter, R5 7k5, C2 1n, R8 4k7, C4 1n, U2B LM324 Amp, R13 120k, R7 75k, R9 120k, C5 1u, +5V, GND, Comparator U2A LM324, R10 10k, R11 3k9, R16, C8
in „Entfernungsmesser: Ein Piezo für RX und TX (statt zwei Piezos)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Bandpassfilter, Komparator und EM78P153S Mikrocontroller
out2 RX US1 10k R14 10n C8 Amp U2D LM324 14 13 6k2 R3 10k R1 R2 56k Bandpass Filter U2C LM324 10 8 7 75k R5 C2 1n C1 47k R6 10n R8 4k7 Amp U2B LM324 7 6 120k R13 R9 120k R7 75k Comparator U2A LM324 +5V C5 1u GND R10 10k R16 3k9 R11 10n C8 R17 10k +5V GND 27MHz Q1 P62/TCC 8 P61 9 THRESHOLD SIGNAL 10 P60/INT 12 P53 13 TX2 14 P52 U1 EM78P153S P51 14 TX1 3 P66 2 ECHO 1 TRIG 4 J1 4 pin GND 11 GND U3 US-Drive +5V VCC SLICE SIGIN SIGIN2 IN2 IN1 IN0 OUT2 OUT1 GND
in „Entfernungsmesser: Ein Piezo für RX und TX (statt zwei Piezos)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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take4.lst
65 .stabn 68,0,4,.LM0-.LFBB1 66 .LM0: 67 .LFBB1: 68 /* prologue: function */ 69 /* frame size = 0 */ 70 .stabn 68,0,4,.LM1-.LFBB1 71 .LM1: 72 0000 FC01 movw r30,r24 73 0002 9B01 movw r18,r22 74 0004 DB01 movw r26,r22 75
in „Byteweise mit Carry addieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Optisches_Schloss_11_2015_Sch.pdf
U61 EIN/AUS Polyswitch -Schalter LM1117-5.0V PSI61 5V 5V 5V 2 3 SWITCH OUT IN S61 Stift161 2 0.25A ADJ K R51 R51 zur Reduzierung R52 1 47R der LED-Ströme 330k Pegel: Schwarz = 0 (low) D21 ... D30 R53 C63 C62 C61 A D61 Batterie 6V...8V 1 1 1 100nF 122uF 1 1uF 1 SMBJ8 2 1 Pegel : Muster = 1 (high) UND-Verknüfpung 12.2k R1 1 D1 D11 8 x high -> Out = high 1 2 1 U1A Stift162 220R BPW34A R21 D21 R11 110k 2 =1 3 2
in „einfache Mustererkennung - Phototransistor/diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USB_supply.pdf
Current [mA] Vout[V] Vzd1[V] Vzd1[V] Vout[V] Vout[V] Vout[V] Vout[V] Vout[V] 4,35 0 (3,17) 3,16 (3,62) 3,61 3,72 3,23 4,35 14 (2,97) 2.95 (3,62) 3,61 3,72 3,06 4,35 100 (2,90) 2,84 (3,61) 3,55 3,70 2,98 2,83 2,96 2,93 2,94 4,35 200 (2,87) 2,77 (3,59) 3,52 3,67 2,91 2,61 2,88 2,81 2,83 4,35 300 (2,82) 2,66
in „Wie sieht eine Schaltung aus um USB-Spannung(5,04V) auf 2,7V bei einem Strom von 160mA zu bringen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM317.pdf
4 3 4 3 oC/W R thj-ambhermal Resistance Junction-ambient Max 35 50 60 62.5 C/W November 1999 1/11 LM117/217/317 CONNECTION DIAGRAM AND ORDERING NUMBERS (top view) TO-220 ISOWATT220 2 D PAK TO-3 2 Type TO-3 TO-220 ISOWATT220 D PAK LM117 LM117K LM217 LM217K LM217T LM217D2T LM317 LM317K LM317T LM317P LM317D2T
in „LM317 kaputt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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9xp14_low-noise_isolated-pwr.pdf
1k 3.3nF OPA1664 22 17 problems of feedback stability; we did not bias them into OPA1604 35 20 – U LM7322 20 18 crossover-free class-AB conduction, having found no im- 5k 1a LM7332 21 15 provement withthelatter.(b)The Toshiba “Amobeads” (B 1 3.3nF + LM4562 55 20 V and B 2 see also §1x.4.3E) were effective
in „DCDC-Übertrager, kann man die selber wickeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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100807728a.pdf
® Product Manual Standard models ST2000LM015 ST1000LM048 ST500LM030 100807728, Rev. A September 2016 Document Revision History Revision Date Pages affectedand Description ofchange Rev. A 09/06/2016 Initial release a © 2016SeagateTechnologyLLC.Allrightsreserved
in „Komponenten für Low Power Fileserver?“ · PC Hard- und Software ·
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BMW_Night_Vision.pdf
the K-CAN. 9 BMW Night Vision System Circuit Diagram (E60/E61/E63/E64) 10 BMW Night Vision Legend for System Circuit Diagram (E60/E61/E63/E64) Index Explanation Index Explanation 1 N ight Vision Camera 13 MOST Components (optional) 2 Night Vision Control Unit D-Bus
in „BMW Nightvision (FLIR PathfindIR) "Wärmebildkamera"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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take1.lst
[10], const uint8_t vector1[10]) 4:take1.c **** { 66 .stabn 68,0,4,.LM0-.LFBB1 67 .LM0: 68 .LFBB1: 69 0000 CF93 push r28 70 0002 DF93 push r29 71 /* prologue: function */ 72 /* frame size = 0 */ 73 0004 EB01 movw r28,r22 74 .stabn 68,0,4,.LM1-.LFBB1 75 .LM1: 76 0006 DC01
in „Byteweise mit Carry addieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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37838_Netzteil_NT30V_10A_KM_um_1_.pdf
R R 1,2 470 4 R43 ST9 R 1 1 1 1 1 1 1,2 +5V C47 GND 001180301A Lüftersteuerung 8 100n ker C44 IC4 LM358 C48 +8V 1n 4 R85 220k kern D31 ST14 0 5 3 k -5V GND 8 k 8 2 C45 C46 3 0 R 2 R 1 IC4 Temperatur- R 4 sicherung Lüfter 2 100u 100n - R86 63V ker + 1 1k A ST15 3 + LM358 IC4 D32 R87 9 k 5 24k 6 - R 1
in „Frage zu ELV Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MS6000.PDF
P21N4004 P IJ102 PI P2 R2 PU C2 1K 4 U1E P1 P2 470µF / 35PI D9 P IJ103 PI P1 P2ED 5mm rot CZD1 C1 LM324 P DIN_03 BZX55C5V1I P1 10µF / 16V 1 R23 PU 0R PI GND GND GND P1 R1 R3 SW/BK B GND P 332R MF 1% PR2 PIPI JErde B R12 PI 220K J2 PR R5 R6 U1C 1K PI CR13 P52 PI51 PR0 P61 QQ 100K U1D 100K 4K7 PIU110
in „Suche ERSA 111 Ersatz-IC für Lötstation MS6000“ · Markt ·
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LM741_LM1458.pdf
CA741, CA741C, CA1458, CA1558, LM741, LM741C, LM1458 Data Sheet September 1998 File Number 531.4 0.9MHz Single and Dual, High Gain Features Operational Amplifiers for Military, • Input Bias Current . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „OPV Versorgungsspannung sinkt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm1117.pdf
LM1117 SNOS412Q – FEBRUARY 2000 – REVISED JANUARY 2023 LM1117 800-mA, Low-Dropout Linear Regulator 1 Features 3 Description • For a newer drop-in alternative, see the TLV1117 The LM1117 is a low dropout
in „LM1117-5.0 Ausgangsspannung mit R in GND erhöhen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan_Layout_28-05-16.pdf
R5 - - LF356 R 3 1M X X 5 4 GND C p 6 V- GND IC1A 3 C T5 6 0 V- 1 k 10k 1 R8 BC857 C 1 R 1 2 REF R3 LM393N 3k3 AGND 6 k A + R4 GND 2 1 S V R IC1B 5 10k 6 0 E 7 3 4 R 1 V+ 6 D 1 1 0 LM393N S R 1 IC3 1 7 T 8 3 U-POT (10k) GND GND 6 X5-1 2 R12 X5-2 V+ 1N4148 LF356 X5-3 R D5 5 4 10k AGND D k 5 2 7 p REF AGND
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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O-Ring_Uebersicht_0304.pdf
-60, 55-85 Gummi, Fluorsilikon L1120-70, Elastomer, öl- und kraftstoffbeständig L1218-80, L1077-75 LM152-60 LM153-70 LM154-75 LM155-80 AMS-R-83248 V1164-75, V1226-75, V0747-75 70-95 Gummi, Fluor-Karbon-Elastomer, V0709-90 beständig gegen Hochtemperatur- Flüssigkeiten und Druckverformungsrest AMS-P-83461
in „Langlebiges Schmiermittel für O-Ringe in Sanitär-Armaturen“ · Haus & Smart Home ·
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198812004.pdf
Ströme von 0 bis Die rechte Seite des Schalt- 1,5 A. plans stellt den Spannungs- regler dar. IC2, ein lM 317, er- Wozu ein Netzgerät mit regel- zeugt über R7fR8 eine kon- stante Referenzspannung von barer Spannung dient, ist je- dem angehendem Elektroniker 1,25 V. Um die Ausgangs- klar. Doch was fängt man
in „Einfaches "Labornetzteil" selber bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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300VA_Power_Inverter_Schematic.pdf
R28 IRF630 D D R27 sw +12 vdc 10 uf R38 4 15k D15 2k sw +12 vdc 10k C26 10k 4.7k R37 R54 13 _ 1/4 LM324 1 .0068 uf 1.0 meg 2k .319 v 3 IC4 R52 1/4 LM324 14 + R45 G G 100k IC4 15k 12 + D16 + D14 D10 S D6 D7 S D8 11 + C28 2.2uf 1.0uf R29 R43 0.1 100k 5 + R48 D18 +12 vdc + 100k C28 1/4 LM324 7 3.3uf IC4
in „Wechselrichter defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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300VA_Power_Inverter_Schematic.pdf
R28 IRF630 D D R27 sw +12 vdc 10 uf R38 4 15k D15 2k sw +12 vdc 10k C26 10k 4.7k R37 R54 13 _ 1/4 LM324 1 .0068 uf 1.0 meg 2k .319 v 3 IC4 R52 1/4 LM324 14 + R45 G G 100k IC4 15k 12 + D16 + D14 D10 S D6 D7 S D8 11 + C28 2.2uf 1.0uf R29 R43 0.1 100k 5 + R48 D18 +12 vdc + 100k C28 1/4 LM324 7 3.3uf IC4
in „Büttner Votronic modified sine wave inverter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Application_Note.pdf
advertisement Peak Detectors Gain in Speed and Performance – Design Note 61 John Wright Introduction 50 LM118 Fastpeakdetectorsplaceunusualdemandsonamplifiers. VIN= 2VP-P ) 40 High slew rate is needed to keep the amplifier internal ( SLEW RATE nodes from overracing the output
in „Schneller Peak-Detector (Spitzenwertspeicher)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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300VA_Power_Inverter_Schematic.pdf
R28 IRF630 D D R27 sw +12 vdc 10 uf R38 4 15k D15 2k sw +12 vdc 10k C26 10k 4.7k R37 R54 13 _ 1/4 LM324 1 .0068 uf 1.0 meg 2k .319 v 3 IC4 R52 1/4 LM324 14 + R45 G G 100k IC4 15k 12 + D16 + D14 D10 S D6 D7 S D8 11 + C28 2.2uf 1.0uf R29 R43 0.1 100k 5 + R48 D18 +12 vdc + 100k C28 1/4 LM324 7 3.3uf IC4
in „Unterlagen Spannungswandler? (techtron G-12-300 S)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schematic.PDF
15V 1u PIR201 PIR202 PIR301 PIR302 1u PIC101 PIC102 CC3 PIC201 PIC202 100n GND N1N CD11 X1X1 GND N2N LM311DR 74ACT541MTC 32K101-400L5 PODDUT1_P PIC302 PIC301 GND N3N I27 OPA27GU R4R4 1.6kHz lowpass U1U1 I07 LT1007CS8 R5R 3 1k 2 7 2 18 R6R6 330R 1 COC PIN203+ PIN102IN+ C PIN107 PID102A0 Y0 PID1018PIR601
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CIII_Schematic.pdf
IO Power Pin VDD33 VDD33 POWER FPGA CONFIGURATION FPGA CLOCK SOURCE SDRAM AND SRAM 1 3 U2 1 3 U5 IS61LV10248 IS61LV10248 1 2 1 2 U1J PIN108 3 A0 D D D0 9 PIN64 PIN168 3 A0 D D D0 9 PIN146 26 TDI_JTAG PIN107 4 V V 10 PIN63 PIN159 4 V V 10 PIN118 TDI 29 TDO_JTAG VDD33 PIN106 5 A1 D1 13 PIN88 PIN169 5 A1
in „fragen zu User/KOnfigurationsmodus von Cyclon“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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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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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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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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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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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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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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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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Weidezaun_S03_4093.pdf
B8,1mm 2,83€/5 A S +Ub 1ND SS14 40V 1A 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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Crystal_Motional_Parameters.pdf
28.50 -- 5.83 12.2% 5.9% HP8752B, 10 dB pad, Pi fixture sn-002, resistance via substitution method, Lm via Q measurement 17 a 3 -- 26.15 2.42 6.18 2.9% 12.3% Resistance only via reflection, HP8752B 18 f 6 6.82 -- 24.1% Fixture a 12.5 ohm resistive pi b 12.5 ohm transformer c 50 ohm - no transformer d
in „40 kHz Oscillatorschaltung schwingt nicht an“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Crystal_Motional_Parameters.pdf
28.50 -- 5.83 12.2% 5.9% HP8752B, 10 dB pad, Pi fixture sn-002, resistance via substitution method, Lm via Q measurement 17 a 3 -- 26.15 2.42 6.18 2.9% 12.3% Resistance only via reflection, HP8752B 18 f 6 6.82 -- 24.1% Fixture a 12.5 ohm resistive pi b 12.5 ohm transformer c 50 ohm - no transformer d
in „Messen von Quarz-Parametern - Probleme“ · HF, Funk und Felder ·
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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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LiFePO4_BMS__2.pdf
k 5 k 1 L 2 R 2 R B LTV816 N E U1 k 7 5 IC1B 1 8 , R 7 3 NRES/PB5 VCC 4 OK3 T1 6 2 PB4 4 1 8 MJD31 LM358D 7 PB3 IC1A 3 100k 6 PB2 3 2 JP1 JP7 1 5 PB1 4 JP21 JP1 2 R2 PB0 GND JP31 JP1 LTV816 JP4 JP 0 4 LM358D ATTINY85-20P JP51 JP 1 0 3 1 1 1 R 2 1 1 6 IC2 0 4 7 8 7 9 JP61 JP12 2 R R LM4041A12DBZ 1 R 4
in „LiFeYPO4 Balancer und Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·