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Schaltplan mit Oszilloskop und Signalgenerator
Control C, Input 4, Output 3, Input 3, VDD, Control A, Control D, GND, oscilloscope with FFT, Signal, Sinus, signal generator, +9V
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Schaltpläne
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Blockschaltbild des SAM8905 Mikrocontrollers
slot ALG D_RAM 256x19 A_RAM 256x15 PC ADDER INSTR WF PHI X Y gate GND VCC RESET/ TEST1 TEST3 4kx12 sinus ramp, constants external access 12 x 12 multiply BL BR ACCL ACCR 32 bits shift micro-processor access and timing WA0 WD0 WA19 WD11 WCS/ WWE/ D0 A0 D7 A2 CS/ RD/ WR/ INT X1 X2 CKOUT CLBD DABD WSBD
in „verschwundene MIDI-Synth-Boards: Nachfolgetechnik?“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning · · Diagramme
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Datenblatt eines Stereo Verstärkermoduls PAM8610
PAM8610 Spannungsversorgung: 7,5-15VDC Stromaufnahme: max. 1,5A IC PAM8610 Ausgangsleistung: 2x10 W sinus Impedanz: 4-8 OHM Frequenzbereich: 25...30kHz LED-Anzeige Abmessung: 40(64)x40xH20 mm Standby Mute-Funktion LED DC In 7,5...15 V- max. 1,5A 5,5/2,1 mm, + innen Eingang 3,5mm stereo
in „Problem: Verstärker gibt unschönes Signal aus.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Webinterface einer Signalgenerierung-Software
Amateurfunk: 40m (7100 kHz) Setzen Amplitude (Vpp): 1 Setzen Offset (V): z.B. 1.00 Setzen Wellenform: Sinus (0) Setzen Ausgang: EIN AUS Eigener Befehl: z.B. WMF003650000000 Senden Modulation (CH1 - Träger) Mod. Tiefe (%): 0.0 - 100.0 Mod. Quelle: CH2 (Aux) AM Aktivieren Mod. Deaktivieren Hinweis: CH1 ist
in „FY6900 Funktionsgenerator Software erstellt“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Datenblatt-Ausschnitt eines BY16 Dioden-Bauteils
VRSM [V] IFAV [A] 2) BY16 16000 16000 0.3 Peak forward surge current (half sine-wave) - Stoßstrom (Sinus-Halbw.) 50 Hz TA = 25°C IFSM 30 A Rating for fusing, t < 10 ms - Grenzlasteintegral, t < 10 ms TA = 25°C i²t 4.5 A²s Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur TJ -50...+150°C Storage
in „Tektronix TDS 510A CRT Video Display Unit defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan einer Operationsverstärker-Schaltung mit TL074
R_Small C4 C_Small R8 R_Small Dreieck (>=2kHz) C3 C_Small U1C TL074 10 + 9 - 8 R5 R_Small C2 C_Small Sinus (0,5...3Hz) U1D TL074 12 + 13 - 14 11 - V+ U1E TL074 GND Dreieck (0,5...3Hz)
in „Sinus PWM erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Screenshot einer Messsoftware mit Frequenzgang-Anzeige
MePart F4:Darstellung F5:Optionen F6:Verarbeitung F7:DOS/Ende MeObjekt: 0.) NONAME.PEG Signalform Sinus Frequenzbereich 10 40000 Hz Ausgang Line A Eingang Line B Ausgangspegel 22 mV Eingangswert -108.32 dBu MePart Pegelmessung Burst (< 1339.7 Hz) Power Micro (< 0.1 mW an 4.0 Ohm) (< 8.5 dB/SPL 0.0 mV
in „[S] Software zu "Kemsonic AMS PC 1656" (Audio-Messystem)“ · Markt · · Screenshots
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SPICE-Schaltplan und Simulationsergebnis
Capacitance, V1, V2, Vout, S1, R1, PULSE(0 1 100m 0 0 1 1), .model Schalter SW(Roff=1G Ron=25u Vt=0.1, Sinus_90-degree_100m-delayed.raw, V(vout), V(vpulse), Attribute, Value, SpiceModel, SpiceLine, SpiceLine2, 10V, 8V, 6V, 4V, 2V, 0V, -2V, -4V, -6V, -8V, -10V, 0ms, 20ms, 40ms, 60ms, 80ms, 100ms, 120ms, 140ms
in „LT Spice Wechselspannung bei PI/2 einschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Textauszug zur Schwingungspaketsteuerung
Differenzglied ansprechen. Technische Daten: Netzspannung 220 V ~ ± 10% max. Last (ohmsche Last) 1,2 kW Sinus Paketsteuerung 2 bis 96% Taktfolge C5, C6 = 50 µF T = 30 s = 1 µF T = 0,6 s = 0,15 µF T = 0,05 s Triac TC TX C01 A60 Leistungsregler Potentiometer P1 500 kΩ 246
in „Gibt es ein Triac Treiber IC welches sich um Leistungsverstellung / Paketwellensteuerung kümmert?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan mit SPICE-Simulationstext
Realer Versuchsbau Sinus auditiv und visuell unverzerrt KH I+r in Serie = 64 Ohm Kann so gebaut werden. .tran 0 54m 52m ;.ac dec 100 10 1e6 sup R5 C7 C3 R3 10k Q1 BC547 {Rbias} {Cbc} {Cin} 1N4148 D1 R1 2k2 R2 64 E V1 5 .step
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Spezifikationsliste eines Audio-Verstärkers
Specifications Output Power (Watt) 8Ω 4Ω 2Ω Mono 8Ω Mono 4Ω 1 kHz Sinus 790 1250 1650 2500 3300 5000 Crest Factor 1:10 970 2110 2880 4220 5760 Peak 1110 2110 2880 4220 5760 Signal to Noise Ratio < -103 dB THD (250mV @ nominal Output Power) < 0.05 % Damping Factor (1 kHz
in „Dimensionierung eines Ringkerntransformators“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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LTspice Simulation Schaltplan und Oszillogramm
der peda_m. R MUST hochmig sein, das System uber die Verkurmungen so stabilisieren, dass en V_p_lcr SINUS im Bereich aller Sensor-Properties (max-min-Werte) gewahrleistet ist. V1 PULSE 7.5m 0s 0m 1m(1) L1 7mH C1 6.8mF BC327-40 Q1 V_p_lcr BC327-40 Q2 R2 100k R1 910k C2 47nF Q3 BC547C Vzum_nano Q3 und darum
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan mit Simulationsergebnissen
1,81W 10mA@46000 Ohm, 10mA@380V, 10mA@8806 Ohm, 0V (S10K275 ganz kaputt), Methode, AC-Stromregelung Sinus, DC-Stromregelung, AC-Stromregelung Effektiv über Spannung, Ungeregelt, AC-Stromregelung Effektiv über Widersatz
in „AC-Konstantstromquelle 50mA / 500V gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Dokumentation eines Remote-Control-Befehlssatzes
Level 0:255 A set Attenuation 0:1, 1 = 20 dB W set Waveform 0:2, 0 = TRIANGLE, 1 = OFF, 2 = SINUS P print string at line 1 E Echoes receive string, E 0:1, 1 = ON S Sweep, S 00:11 - first: 0:1 0 = single, 1 = continue sweep - second: 0:1 0 = divide by n steps, 1 = logarithmic % - Example
in „USART Kommunikation zwischen ATMega32 und ATMega328p“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Tabelle mit technischen Spezifikationen eines Messgeräts
cycle) und <100 kHz; 5Veff minimum bei 20% ~ 80% Tastverhältnis (duty cycle) und >100 kHz Frequenz (Sinus) 9 Hz ~ 10 MHz 0,0001 Hz ~ 0,0001 MHz ± 0,5% v.M. Empfindlichkeit: min. 2Veff Gleichstrom (DCA) 500 µA 0,01 µA 5000 µA 0,1 µA ± 0,2% + 5 St. 50 mA 0,001 mA 500 mA 0,01 mA ± 0,3% + 8 St. 10 A 0,001
in „Abhängigkeit des Ohmschen Widerstands von der Frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Tabelle mit technischen Daten eines Messgeräts
V 1 mV ≥ 9 MΩ ≥ 9 MΩ // < 50 pF 0,05 + 3 0,5 + 9 (> 200 D) 0,5 + 9 (> 200 D) 1 + 30 (> 300 D) eff Sinus 100 V 10 mV ≥ 9 MΩ ≥ 9 MΩ // < 50 pF 0,05 + 3 0,5 + 9 (> 200 D) 0,5 + 9 (> 200 D) 1 + 30 (> 300 D) 1000 V 100 mV ≥ 9 MΩ ≥ 9 MΩ // < 50 pF 0,09 + 3 0,5 + 9 (> 200 D) 0,5 + 9 (> 200 D) 1 + 30 (> 300
in „Multimeter spinnt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots