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Transistortester097k.pdf
oder eines N-Kanal-MOSFET . . . . . . . . . 17 4.1.3 Messung von Dioden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 . . . 4.1.4 Ergebnisse der verschiedenen Messungen . . . . . . . . . . . . . . . .
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Frequenzgang-Diagramm einer Messung
120dB 110dB 100dB 90dB 80dB 70dB 60dB 50dB 40dB 30dB 20dB 10dB 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB -130dB -140dB -150dB -160dB -170dB -180dB -190dB -200dB 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz Cursor 1 Freq: 194.229Hz Mag: -113.9995dB Phase: -20.0° Cursor 2 Ratio Cursor 1 Mag: -N/A Phase: -N/A Group Delay: -N/A Group Delay: 9.574107ns
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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mess.pdf
gesamte Versuchsaufbau ist in Bild 4.1 dargestellt. Bild 4.1a zeigt die benötigten Geräte, Bild 4.1b den schematischen Aufbau. Anhand dieses Versuchsaufbaus werden sämtliche Messungen zu diesem Versuch durchgeführt. A D B C Bild 4.1a: Versuchsaufbau Dabei beschreiben
in „Frage nach günstiges Pegelmessgerät - Messprinzip über mehrere Frequenzen“ · HF, Funk und Felder ·
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ANP071a_DE_Aluminium-Elektrolyt-vsAluminium-Polymer-Kondensatorenund_wie_dessen_Vorteile_richtig_genutzt_werden.pdf
Peak) sind problemlos möglich (im Vergleich zur ersten 100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz Frequency Messung mit knapp 100 dBµV) und die Messung wird bestanden. Attenuation Abbildung 9: Aufgebauter Eingangsfilter mit simulierter Filterperformance www.we-online.de ANP071a // 2018-06-21 // FPu 4 Application
in „Im Kampf gegen den geplanten Geräte-Tod“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Masterarbeit_Florian_Grimsmann.pdf
u e n 0 n k i D -20 0 20 40 60 80 100 Zeit [h] Abbildung 4.8: Dickenänderung bei Stromsweep der Mikrozyklen von 5 A bis 10 A in Bereich II. 57 Messung und Auswertung 20 ] 12,5 A [ g u e 0 n n k i D -20 0 5
in „Lithium Ionen Batterie auf 4,2V bei 0°C aufladen sicher?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SPICE_Parametern_von_Dioden.pdf
von N |2| Durch Verlängerung der Geraden mit der Steigung m, welche wir bei der Messung für den Emissionskoeffizienten N ermittelt haben, bekommen wir genau an dem Punkt an 14 dem die Y-Achse geschnitten wird
in „Potenzierender Operationsverstärker, Daten Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Rhode_Schwarz_uri_bn1050_handbuch.pdf
Scheibenschalter SRN 361/3/32 S7 Gabelkippschalter SRI 31/2 S 8 Spannungswähler FD 601 S il Schmelzeinsatz 400 mA 0,4 DIN 41571 Si2 Spannungsableiter SIA1 T r l Netztransformator 1050-28/2 - s 9 - . g b ä s l 0 n n - m e r h n u e B e n n 9 r A l e h d 9 S a h S e , e 2 ß i M B . 9 3 i B 0 M O ! ± M 9 1 I - + V
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TDC-Kochbuch.pdf
größer. Meßkreis: Aus diesen Gegebenheiten ergibt sich eine Stromaufnahme des Meßkreises von: 20 mA *1.5 e-6 *0.5 = 15 nA Vorteiler: Der Vorteiler ist pro Messung ca. 600 µs aktiv à 50 µA*0.0006*0.5 à 15 nA ALU: Die ALU ist ca. 2 µs pro Messung aktiv à 10 mA *2e-6*0.5 = 10 nA Kalibriertakteingang: Der Eingang ist ca. 50 ms/Messung aktivà 2*50 µA*50e-3*0.5 = 2.500 nA Datenbus: 10 nA Ruhestromaufnahme: 150 nA typ. Es ergibt sich eine Gesamtstromaufnahme in diesem Beispiel von ca. 2.7 µA bei 5 V Versorgungsspannung. Da dies eine
in „Laser-Entfernungsmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hum_sens.c
akivieren, Capture + Overflow } double getRelativeHumidityValue(uint8_t max){ // _uart_putstr(">messung\n"); i2c_init(); // I²C initialisieren _uart_putstr("1\n"); i2c_start(0xA2); // I²C Übertragung starten mit S _uart_putstr("2\n"); i2c_write(0x0A); // Adresse die als erstes Ausgelesen werden soll _uart_putstr("3\n"); i2c_start(0xA3); // Daten anfordern _uart_putstr("4\n"); sensmsb = i2c_readAck(); // 0x0A MSB von sens _uart_putstr("5\n"); senslsb = i2c_readAck(); // 0x0B LSB von sens _uart_putstr("6\n"); offmsb
in „HH10D Frequenz zu niedrig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistortester093k.pdf
NPN, B=9, 621mV NPN, B=9, 622mV Diode, 621mV, 5205pF Diode, 621mV, 5285pF Diode, 620mV, 5317pF BU508A B+E BU508A B+C Diode, 602mV, 256pF Diode, 597mV, 267pF Diode, 597mV, 266pF 2N3055 NPN, B=20, 626mV NPN, B=21, 626mV NPN, B=21, 625mV BC546B NPN, B=368,787mV NPN, B=371, 787mV NPN, B=347, 786mV BC556B
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Transistortester094k.pdf
verkleinert werden kann. Voraussetzung hierfür ist, das der 100nF Kondensator amAREF-Pin (21) entfernt wird oder durch einen 1nF Kondensator ersetzt wird. Ich habe keine Verschlechterung der Messungen nach der Entfernung des Kondensators beobachten können. Diese Option
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DA_Martin_Gohlke.pdf
Wellen demonstriert werden. Dabei werden als einfaches Beispiel die beiden eindimensionalen Wellen S1 = A s0n(x) (3.1) S2 = A s0n(x + `) (3.2) genutzt. Durch Addition der beiden Wellen entsteht eine neue Welle mit gleicher Periodizi˜at und einer von dem Phasenunterschied ` a˜hangigen Amplitude A(`). S =
in „LLR Experiment“ · Offtopic ·
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I_U_messung.pdf
. . 3 3 A [ [ n t t A M c c A A I I . 3 4 4 3 3 W . 0 3 3 t = f , = ) r a A B 3 3 , V t 2 f x = ( r A V 1 U 4 3 = c V 3 3 ] [ V i c _ 2 A r _ _ U U V 5 A 3 . 1 2 8 6 4 2 0 5 4 3 2 1 0
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I_U_messung.pdf
. . 3 3 A [ [ n t t A M c c A A I I . 3 4 4 3 3 W . 0 3 3 t = f , = ) r a A B 3 3 , V t 2 f x = ( r A V 1 U 4 3 = c V 3 3 ] [ V i c _ 2 A r _ _ U U V 5 A 3 . 1 2 8 6 4 2 0 5 4 3 2 1 0
in „Bandbreite eines Stromsensors“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I_U_messung.pdf
. . 3 3 A [ [ n t t A M c c A A I I . 3 4 4 3 3 W . 0 3 3 t = f , = ) r a A B 3 3 , V t 2 f x = ( r A V 1 U 4 3 = c V 3 3 ] [ V i c _ 2 A r _ _ U U V 5 A 3 . 1 2 8 6 4 2 0 5 4 3 2 1 0
in „Lichtbogen Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Diplom_Mangalathu.pdf
MRI Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 9 (2001) [Bock03a] Bock N.A., Henkelmann M. Concurrent MRI of Multiple Objects US Patent 6,549,799 (2003) [Bock03b] Bock N.A., Konyer N.B., Henkelmann R.M. Multiple-Mouse MRI Magn. Reson. Med., Vol. 49: 158-167 (2003)
in „Nuclear magnetic resonanc NMR“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Transistortester092k.pdf
das ich einen Schaden bemerkt hätte. Der Strom sollte nach Rechnung auch unter den spezifizierten 40mA bleiben. Schaden kann derAVR natürlich nehmen, wenn HV Kondensatoren vor der Messung nicht entladen wurden. 7. Das Format der Pin-Angabe bei Dioden (A: K:) habe ich durch eine Symboldarstellung ersetzt
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Oszilloskop-Messung von Spannungen und Strömen
270V 18.0V V(N001,N002)*I(R1) V(n006) I(C1) 3.5A 2.8A 2.1A 1.4A 0.7A 0.0A -0.7A -1.4A -2.1A -2.8A -3.5A -4.2A 240V 17.8V 210V 17.6V 180V 17.4V 150V 17.2V 120V 17.0V 90V 16.8V 60V 16.6V 30V 16.4V 0W 16.2V -30W 16.0V -15.8V 312ms 320ms 328ms 336ms 344ms 352ms 360ms 368ms 376ms 384ms 392ms 400ms 408ms
in „Netzteil EA-PS 7150-04A brummt - Fehler?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messung und Schaltplan einer Transistorbeschaltung
TestSignalgenerator_1_vorb.raw V(inr2c1) I(C2) Ic(Q1) I(R2) I(V1) 14V 10V 8V 4V 2V 0V -2V -4V -8V -10V -14V 0.0ms 0.7ms 1.4ms 2.1ms 2.8ms 3.5ms 4.2ms 4.9ms 5.6ms 6.3ms 7.0ms 7.7ms 5.4mA 4.8mA 3.6mA 2.4mA 1.8mA 1.2mA 0.6mA 0.0mA -0.6mA -1.2mA -1.8mA TestSignalgenerator_1_vorb.asc V1 9V R1 10k R2 27k C1 100n C2 100n R3 27k C3 100n R4 10k Q1 BC547
in „LTspice Simulation/schwingfähiges System“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Oszilloskop-Messung mehrerer Signale
1.2V 1.0V 0.8V 0.6V 0.4V 0.2V 0.0V -0.2V -0.4V -0.6V -0.8V -1.0V -1.2V 1.2ms 1.4ms V(10.180)=0.7925mV Cursor 1: Fx=500K (Run: 1/21) Horz: 1.312581ms Vert: 37.72274mV Cursor 2: Vert: -N/A- Cursor 3: Vert: -N/A- Cursor 4: Vert: -N/A- Flag: Slope: -N/A- QSD-3253-DIFF.raw OK
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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db_mtx_mobile.pdf
PC (P01.6373.01)u Messadapter für Thermoelement K (P06.2393.06), Messadapter für Thermoelement J. n a n Daten und Angaben unter Vorbehalt von Änderungen aufgrund der technischen Entwicklung d Ihr Fachhändler u t ÖSTERREICH D Chauvin Arnoux Ges.m.b.H - Slamastrasse 29/3 - 1230 WIEN / Tel: +43 1 61 61
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tdr.pdf
Formel 2 (Seite 14) eine Kabellänge von 2m. Das Ergebnis entspricht Bild2(A). Tip: Der Anschluß des Tastkopfes ist mit einen BNC-T-Stück (Stecker-Buchse-Buchse) und einem BNC-Adapter für Tastköpfe, die diesen als Standardzubehör beiliegen, am einfachsten. Bei allen Messungen
in „Netzwerkkabel-Unterbrechung finden“ · PC Hard- und Software ·
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Puls_Oximetrie_Doktorarbeit.pdf
Lautstärkenpegel in klinischen Einrichtungen. In Aufwachräumen variiert dieser zwischen 45 und 84 dB(A), auf Intensivstationen zwischen 50 und 75 dB(A) am Tag und 45 – 55 dB(A) während der Nacht [45]. Allaouchiche stellte bei Messungen im Aufwachraum sogar fest, dass mittlere Peaks das Level von 126,2
in „LED - Sensor zur Messung der Herzfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lgs.pdf
VDE 0838 Grenzwerte für Oberschwingungsströme für Geräte 1995 Teil 2 mit einem Eingangsstrom < 16 A je Leiter Tab. 1: Geltende EMV-Normen. 2 Messung leitungsgebundener Störspannungen 2.1 Messaufbau Anhand eines vorgegebenen Prüfobjektes (Personalcomputer mit Peripherie) sollen nach den einschlägig
in „EMV: Schaltung Koppelnetzwerk Einströmung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Batteriezell-Überwachungsschaltung
C201 100n, +BATT, GND, U201 TMUX4052, Cell1, Cell2, Cell3, X0, X1, X3, Y0, Y1, Y3, A, B, MuxA, MuxB, X, Y, INH, VDD, VSS, GND, OpAmpON, R202 10k, Q202 BC847, Si2319CDS, Q201, +BATT, C202 100n, GND, R203 1Meg, R204 270k, GND, U202 OPA196xD, R206 1Meg, R207 270k, VCell, R205 10k, C203 100n, MuxON, VEE
in „Stromsparende Alternative für OPA4197“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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M7_Kondensatormotor_Spaltpolmotor_V5.pdf
2.2. Bestimmung des Strangübersetzungsverhältnisses ü aus zwei seerlaufversuchen Es sollen die Messungen aufgezeigt werden, mit denen bei einem Motor mit unbekannten Windungszahlen N , N und Grundwellen-Wicklungsfaktoren k ,k das Strangübersetzungs- a b w a wb Verhältnis ü s experimentell ermittelt
in „Kondensatormotor zu großer Kondensator: Phasenverschiebung über 90°?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS1615.pdf
RTC and Con- die verschiedenen Betriebsarten und 2 trol Page. Befehle erläutern können. T E M P E R A T U R - E R F A S S U N G Der Temperatursensor kann Tempera- turen von -40...+85 °C erfassen. Die Auflösung beträgt 0,5 °C, der maximale Temperaturfehler ±2 °C. Der Tempera- turwert wird in einem Byte
in „Temperaturlogger+Funk“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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b_1023.pdf
A gemessen werden (Anzeige blinkt bei Meßgrößen zwischen 10 A und 16 A). 5.1 MeSsen von Mischgrößen Der Gleich- bzw. Wechselanteil wird wie in den Punkten 5.4 - 5.6 beschrieben bestimmt. Die Messung der
in „Hilfe bei Reparatur Siemens Multimeter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Spektrumanalysator Messung
REF -35.0dBm ATT 5dB maxA 10dB/DIV N=* VBW 1kHz RBW 100kHz VBW 1kHz SWP 2s CENTER 796MHz SPAN 100.0MHz
in „Sammelbestellung AR488 kompatibler USB-GPIB Adapter. Interesse?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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FMeter-407-TDC-V1.3.pdf
RS232 Verbindung mit 9600 Bd ... 231,2 kBd (MAX3232) zur Datenausgabe 5 V Versorgung (ca. 250 mA) inkl. Hintergrundbeleuchtung Ablauf der Messungen: Alle Messungen werden mit reziprokem Meßverfahren durchgeführt. Das bedeutet, daß Start und Ende einer jeden Messung synchron zum Eingangssignal erfolgen
in „[V] 2 x best. Module für reziproken Frequenzzähler“ · Markt ·
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Siemens_B1023_Norma_MP14.pdf
der Meßgrößen 17 5.3 Batteriespannungskontrolle 18 5.4 Spannungsmessung 18 5.5 Strommessung bis 2 A 18 5.6 Strommessung bis 10 A (16 A) 19 5.7 Messung von überlagerten Wechselgrößen 19 5.8 Widerstandsmessung 20 5.9 Durchgangsmessung 20 5.10 Halbleiter- und Diodenmessung 20 5.11 Frequenzmessung 22 5.12
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WM8070-A01_-_Schaltungsbeschreibung_-_2021_DE.pdf
P P P P P P P P P P P P P P n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n B A C D 2 4 5 6 8 - B A C D 2 4 5 6 8 - B A C D 2 4 5 6 8 - B A C D 2 4 5 6 8 - B A C D 2 4 5 6 8 - 2
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WM8070-A01_-_Schaltungsbeschreibung_-_2021_DE.pdf
P P P P P P P P P P P P P P n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n B A C D 2 4 5 6 8 - B A C D 2 4 5 6 8 - B A C D 2 4 5 6 8 - B A C D 2 4 5 6 8 - B A C D 2 4 5 6 8 - 2
in „WOMA HAMEG WM8070-A01 Adaptermodul für HAMEG HM8070“ · Projekte & Code ·
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TAB_NS_Nord_2012___Ausgabe_2016.pdf
/-systeme und Steuereinrichtungen 7.1 Zählerplätze (1) Für elektrische Anlagen mit direkter Messung bis 63 A gilt die VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4101 „Anforderungen an Zählerplätze in elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz“, Herausgeber VDE/FNN. (2) Ist in der Anlage des Kunden ein Betriebsstrom
in „NH-Sicherungen ziehen - wer darf das?“ · Haus & Smart Home ·
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Oszilloskop-Messungen und Schaltplan einer Schaltung
Res w-Limit 21-6.raw V(pwm-out) 13V 7V 0V V(ch-out-j) V(ch-out+) 13V 7V 0V V(ch-out-sum) V(curdir-out) 12V 10V 6V 4V 2V 0V -2V 117us 120us 123us 126us 128us 132us 135us 138us 141us 144us 147us 150us Summe Signale V(A) R20 1k D18 1N4148 C38 Ch-Out+ D19 1N4148 C12 100p CurDir-Out D2 1N4148 Ch-Out-Sum D5 1N4148 U2 LT1011 R1 1k R6 R2 1k R3 10k C6 220 V(A) PWM-Out
in „RS-Flipflop mit mehreren Eingängen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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FMeter-407-TDC.pdf
die serielle Schnittstelle werden nicht nur Meßwerte ausgegeben, sondern auch Parame- ter für die Messung eingegeben und dauerhaft im EEPROM gespeichert. Das Datenformat ist 8N1 bei einer Baudrate von typ. 115,2 kBd. Jede Befehlssequenz wird mit dem Zeichen '.' eingeleitet; anschließend folgt optional
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung und Schaltplan eines Transistorverstärkers
V(us) I(R5) I(R4) 14V 12V 10V 8V 6V 4V 2V 0V -2V -4V -6V -8V -10V -12V -14V 260mA 20mA 20mA 180mA 160mA 140mA 120mA 10mA 80mA 60mA 40mA 20mA 0mA -20mA 0ms 80ms 160ms 240ms 320ms 40ms 480ms 560ms 640ms 720ms TransistorLeistungverstaerktermueckkopplung.asc stammt aus "The Art of Electronics" Warum wird Ua bei Ic(Q4) & Ic(Q5) nahezu null Ua auf -Vcc gezogen und nicht plus? Signaleingang SINE(0 0.4 10) C1 2.2uF bq1 Q1 BC547 bq2 Q2 bq4 Q3 BC578 R3 1.5k R8 10k D1 1N914 R4 2 R7 3.3k C2 47uF bq5 R6 680 Q5 BC3275 R5 50 R2 10k R1 6.8k R9 1 D2 1N914 bq4 bq5 +Vcc -Vcc -15 15
in „Transistor-Leistungsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Oszilloskop-Messung
4 V 2 V 0 V -2 V -4 V 500 µs Δ Max 4 V Min -22.7 mV Range 4.02 V 40 kHz 1 kΩ 40 kHz 1 kΩ 460 kΩ 150 nF 0 A 10 kV/V 0 A 460 kΩ 0 A 0 V 8 V 6 V 0 A 10 kV/V 460 kΩ 0 V 0 A 10 kV/V 4.7 kΩ 0 A 330 Ω 39 µF 10 kV/V 0 V 1 kΩ 18.1 µA 18.1 mV 18.1 µA 220 kΩ 4 V 4.02 mA 1 kΩ 23.2 % 6 5 4 3 2 1 Resistance 84 kΩ
in „OP Amp - Welle liegt nicht auf Null.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Oszilloskop-Messung einer Schaltung
I(D2) 100mA 90mA 80mA 70mA 60mA 50mA 40mA 30mA 20mA 10mA 0mA 0ms 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms capacitive coupling simulation R1 470k V1 PULSE(0 50V 10ms 10ns 1us 20ms) D1 1N4148 R2 100k Q1 BC847 R5 6.8k R6 2.2k C1 2.2nF Q2 BC857B R7 47k R3 100k R4 220k R8 47k R9 33 D2 L128-PC01003500000 D3 L128-PC01003500000 D4 L128-PC01003500000 V2 12V Q3 2SCR293P5 .tran 60ms
in „Kapazitiver Abgriff Zündfunke/ Signal“ · Fahrzeugelektronik · · Screenshots
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FMeter-407-TDC-V1.1-1.pdf
RS232 Verbindung mit 9600 Bd ... 231,2 kBd (MAX3232) zur Datenausgabe 5 V Versorgung (ca. 250 mA) inkl. Hintergrundbeleuchtung Ablauf der Messungen: Alle Messungen werden mit reziprokem Meßverfahren durchgeführt. Das bedeutet, daß Start und Ende einer jeden Messung synchron zum Eingangssignal erfolgen
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung eines Funkmoduls
RTB2004: 1333.1005K04; 202332 (02.400 2021-11-18); 5 ms/; -36.149 6 ms; Sample; C1 1.9 V; 1.25 MSa/s; Run; 2024-05-12 08:21; Sendebetrieb; C2; 70 mA; <-- DIO2 zeigt Sendebetrieb; Empfangsbetrieb; 60 mA; 50 mA; <--- 63mA; Strom in Zuleitung zum MinewSimi MS21SF1 / SX1262 Modul dabei waren 2x10uF am Modul, es lief das PingPong Example und Antenne mit 50R abgeschlossen; Bandbreite vom iProber auf 500khz; 15mA -->; Das Modul sendet hier 11Bytes mit 14dBm; Der SX1262 lief dabei mit DCDC Wandler, nicht mit LDO!; C3 10 mA/; C4 5 V/; 10:1; Dty+: n/a; t1: -31.05 ms; t2: 100 us; Δt: 31.15 ms; 1/Δt: 32.1027
in „JLink Problem mit einem STM32?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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cpp.txt
.val=%d\n",kreuztest_array[2]); data_send(message); } void Verbindungstest (int Pin_Anzahl,int verbidung_array []) { verbidung_array [29]; // verbindung_array auf 0 initialisieren for (int a=0;a<=Pin_Anzahl;a+
in „Probleme: C++ Programmierung MEGA 2560“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cpp
.val=%d\n",kreuztest_array[2]); data_send(message); } void Verbindungstest (int Pin_Anzahl,int verbidung_array []) { verbidung_array [29]; // verbindung_array auf 0 initialisieren for (int a=0;a<=Pin_Anzahl;a+
in „Probleme: C++ Programmierung MEGA 2560“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PMCDSP_Versuch1.pdf
konstant, da hier die Frequenz umgekehrt proportional zum Zählerstand ist. Es ergibt sich: f ∆f = ref x N TN +T) Für die häufig benutzte Referenzfrequenz fref 1 MHz ergibt sich somit bei Messung -4 eines 10 Hz Signals eine Frequenzauflösung von 10 Hz. Mißt man eine Frequenz von 1 kHz, so verschlechtert sich
in „beleuchtungsstärkemessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PMCDSP_Versuch1.pdf
konstant, da hier die Frequenz umgekehrt proportional zum Zählerstand ist. Es ergibt sich: f ∆f = ref x N TN +T) Für die häufig benutzte Referenzfrequenz fref 1 MHz ergibt sich somit bei Messung -4 eines 10 Hz Signals eine Frequenzauflösung von 10 Hz. Mißt man eine Frequenz von 1 kHz, so verschlechtert sich
in „timer2 crash kurs+programme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Drehzahlmessung.pdf
konstant, da hier die Frequenz umgekehrt proportional zum Zählerstand ist. Es ergibt sich: f ∆f = ref x N TN +T) Für die häufig benutzte Referenzfrequenz fref 1 MHz ergibt sich somit bei Messung -4 eines 10 Hz Signals eine Frequenzauflösung von 10 Hz. Mißt man eine Frequenz von 1 kHz, so verschlechtert sich
in „Drehzahlmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung eines Funkmoduls
RTB2004: 1333.1005K04; 202332 (02.400 2021-11-18) 2024-05-12 08:21 C1 1.9 V 5 ms/ Run Norm 1.25 MSa/s -36.149 6 ms Sample C2 70 mA Sendebetrieb <-- DIO2 zeigt Sendebetrieb Empfangsbetrieb <--- 63mA 50 mA Strom in Zuleitung zum MinewSemi MS21SF1 / SX1262 Modul dabei waren 2x10uF am Modul, es lief das PingPong Example und Antenne mit 50R abgeschlossen Bandbreite vom iProber auf 500khz 15mA --> Das Modul sendet hier 11Bytes mit 14dBm Der SX1262 lief dabei mit DCDC Wandler, nicht mit LDO! C3 10 mA/ C4 5 V/ DC 10:1 Dty+: n/a t1: -31.05 ms t2: 100 us Δt: 31.15 ms 1/Δt: 32.1027 Hz
in „Leistungsmessung bei sich dynamisch verändernder Stromaufnahme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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main.c
} } //------------------------------------------------------------------------------- void Disp_Messung(short i) { switch (i) { case 1: lcd_puts("Messung - 1 ?\nOK = OK-Taste"); break; case 2: lcd_puts("Messung - 2 ?\nOK = OK-Taste"); break; case 3: lcd_puts("Messung - 3 ?\nOK = OK-Taste"); break; case 4: lcd_puts("Messung - 4 ?\nOK = OK-Taste"); break; case 5: lcd_puts("Messung - 5 ?\nOK = OK-Taste"); break; } } //------------------------------------------------------------------------------ unsigned int wandle(unsigned
in „Gibt es einen Displaypuffer?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ch24101d.pdf
charakteristischen Eigenschaften Strom- Halleffekt Technologien ① Fluxgate Technologien ① Luftspulen ② messung Technologien Closed-Loop ‘Eta’-Typen Open-Loop IT-Typen C-Typen Nieder- Standard- LEM-flex PRiME™ frequenz Typen Typen (CTS) Messbereich I 0 - 15 kA 0 - 150 A 0 - 15 kA 0 - 600 A 0 - 150 A 0 - 400
in „Strommessung berührungsfrei“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Messung eines Rechtecksignals
RIGOL STOP H 200ms 5.00MSa/s 12.0M pts D 0.0000000ps T 1 14.5V AX = -504.0ms AY = 14.64 V BX = 1.008 s BY = 12.90 V BX-AX = 1.512 s BY-AY = -1.740 V 1/|dX| = 661.4mHz +Duty -Duty 12n +Pulses 12n -Pulses +Edges -Edges Edges=***** Period=1.000 s Freq=1.00 Hz Rise=102.0ms tVmax=137.4us Modus Manuell Auswählen Quelle CH1 CursorA 14.64 V CursorB 12.90 V CursorAB 1 500mV 2 2.00 U 3 2.00 V 4 5.00 V
in „Radio Grundig sonoclock 690 - schaltet sich aus“ · Haus & Smart Home · · Oszi-Bilder