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L6207_AN.pdf
examples of current peak values. pk RSENSE Value [ ] RSENSE Power Rating [W] Alternatives 0.5 1 0.25 1 0.5 0.5 2 X 1 , 0.25W paralleled 1.5 0.33 0.75 3 X 1 , 0.25W paralleled 2 0.25 1 4 X 1 , 0.25W paralleled 3.6 Charge pump external components An internal oscillator, with its output at CP pin, switches
in „Schrittmotor mit L6207“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.CD00004482.pdf
examples of current peak values. pk RSENSE Value [ ] RSENSE Power Rating [W] Alternatives 0.5 1 0.25 1 0.5 0.5 2 X 1 , 0.25W paralleled 1.5 0.33 0.75 3 X 1 , 0.25W paralleled 2 0.25 1 4 X 1 , 0.25W paralleled 3.6 Charge pump external components An internal oscillator, with its output at CP pin, switches
in „Treiberstufe fuer Faulhaber Schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Designing_Photodiode_Amplifier_Circuits.pdf
amplifier input bias current). Replacing the reverse-biased gate-to-substrate isolation di- 2 OPA128LM 6 ode structure of BlFETs with dielectric isolation removes 3 this large leakage current component which, together with a 8 noise-free cascode circuit, special FET geometry, and ad- 9 ® 10 vanced wafer
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Fotodiode_applications.pdf
amplifier input bias current). Replacing the reverse-biased gate-to-substrate isolation di- 2 OPA128LM 6 ode structure of BlFETs with dielectric isolation removes 3 this large leakage current component which, together with a 8 noise-free cascode circuit, special FET geometry, and ad- 9 ® 10 vanced wafer
in „Beschaltung von Photodioden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fotodiode_applications.pdf
amplifier input bias current). Replacing the reverse-biased gate-to-substrate isolation di- 2 OPA128LM 6 ode structure of BlFETs with dielectric isolation removes 3 this large leakage current component which, together with a 8 noise-free cascode circuit, special FET geometry, and ad- 9 ® 10 vanced wafer
in „Suche Strom-Widerstandswandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Intenso_SSD_SATAIII_AA000000000000051472_2021-07-21___2.txt
0x11 GPL R/O 1 SATA Phy Event Counters log 0x24 GPL R/O 88 Current Device Internal Status Data log 0x25 GPL R/O 32 Saved Device Internal Status Data log 0x30 GPL,SL R/O 9 IDENTIFY DEVICE data log 0x80-0x9f GPL,SL R/W 16 Host vendor specific log SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (1 sectors
in „SMART Werte eine defekten Platte“ · PC Hard- und Software ·
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PALdec.pdf
Kontrast Farb-Sättigung Farb-Frequenz Farb-Symmetrie 10k 10k 10k 10k 10k 1k +12V CD4070 2n2 CD4070 2 33k 25usec 13 10nF 1k2 10nF 470pF +12V< 3 1nF 11 1uF 1 12 4V 1V 2V 1M 390R 33R 33R +12V 1 8usec 4usec ^ 2 3 220k 33k 1N4148 +12V 100n 22uF 100n DL 2 ^ 16V 33k v 1k 3 +12V 100n 1 711 4 ^+12V 100k 560R 5k6 1N4148
in „Alcatel Terminatel 258 Composite Video Signal“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Spannungsregelung mit LM358
15V, VCC, VB, VR, LIN, GND, LO, ROUT, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, U1, U2, LM358, ATmega8
in „bldc-controller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Sager_D87P_Service_Manual_Part4.pdf
[25] SA4 SA5 7 A4 O4 19 SD5 SD4 [25] V- 0.1U(K%) [25] SA5 SA6 6 A5 O5 20 SD6 SD5 [25] 0.1U(K%) [25] SA6 SA7 5 A6 O6 21 SD7 SD6 [25] C2- 2 [25] SA7 SA8 27 A7 O7 SD7 [25] C2- VCC3S [25] SA8 SA9 26 A8 SOUTA
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4_Sstelliges_LCD-PanelmeterPM4500.pdf
ICL7129 Takt für das A/D-Wandler-IC 1 bereit. R2 R7 Durch die genaue Festlegung der Takt 23 28,330 26 25 31 frequenz ergibt sich eine Meßrate von 2,5 35 [6 " R14 Messungen pro Sekunde. Zusätzlich bietet das System die Mög 1u lichkeit der Meßwertspeicherung. Wird Pin 22 des IC 1 über eine Taste mit der positiven
in „DVM ELV 49377“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Frequenzgang
LME49860 THS4021 OPA1611, OPA1656, NSVJ3557 V(vin), V(drain), V(raus), R18, 3r3, vcc, E1, 60, C11, 1p, R25, 50p, J1, cph3910n, me2, drain, C4, 100k, R2, U1, LM6171A, noisy VCC, R1, 0.1u, V3, Rser=1, 1V, 30u, vgat, C2, 2n, source, C5, 22p, R9, 100u, V4, Rser=1, AC 1, R6, 1Meg, R7, 0.5, E2, R14, 60, vee, V7, 4.93, MODEL CPH3910N NJF/BETA=0.0256 VTO=1.25 LAMBDA=0.033
in „Unbekannte Funktion in low-noise Amp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan eines Netzteils mit ATtiny2313 Mikrocontroller
Netzuhr, 230V~, D1 bis D5 1N4003, C1 0.1uF, C2 100uF/25V, C3 0.1uF, 7805, C4 0.1uF, C5 100uF/25V, 317, R1 820, U1 LM317, R2 820, C6 0.1uF, RESET, X1 3.276800 MHz, ATtiny2313, R4 bis R11, C10 10uF, C12 22pF, C13 22pF, C14 0.22uF, C15 0.22uF, C16 0.47uF, Piezo
in „Reparaturtips für VFD von alter Elektronika-Leuchte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Sinuswechselrichter.pdf
. . . . . . . . . . . . 24 3.5.5 Messung der Akkuspannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.5.6 Messung der Netz- und Lastspannung . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.5.7 Messung des Stromes im Schaltvorgang . . . . . . . . . . . . . . 26 3.5.8 Messung der Temperatur . . . . . . . . . . .
in „Wechselrichter Spannung und Frequenz steuerbar für Teichpumpe“ · Haus & Smart Home ·
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LMD18200_-_HBr__cke.pdf
Maximum Ratings (Note 1) e If Military/Aerospace specified devices are required, Power DissipationA(T 25§C, Free Air) 3W please contact the National Semiconductor Sales Junction Temperature,J(max) 150§C Office/Distributors for availability and specifications. ESD Susceptibility (Note 4) 1500V Total Supply
in „LMD18200 current sense Charakteristik. Erfahrung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ICL7660.pdf
VOLTAGE LOGIC REGULATOR NETWORK Typical Performance Curves (Test Circuit of Figure 11) 10 10K ) T = 25 C Ω A E 8 SUPPLY VOLTAGE RANGE C V (NO DIODE REQUIRED) A E T1000 G 6 S T E O R V C L 4 R P O 100 U S S U 2 P U O -55 -25 0 25 50 100 125 100 1 2 3 4 5 6 7 8 TEMPERATURE (oC) SUPPLY VOLTAGE (V+) FIGURE
in „Ladungspumpe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2m_Receiver_Rev1.1.pdf
3Power 10k 0,1µF + J2-1 PTT A 3SVR 470µ/35V J2-2 B + C5 SQ = LOW --> Amplifier "ON" B - -N GND 10µ/25V KK3 S G P G SK95-2M3PR5_25 T2 7 5 TDA7267 GND GND GND GND R18 GND BC337 C6 GND GND 100k 0,47µ R12 100k 51750Hz GND GND 8 J +12V KK1 SK95-2M3OB +5V C C IN OUT J4-1 + GND + C16 IC5 C27 J4-2 1000µ/25V
in „2m-Receiver mit DRA818 nach FUNKAMATEUR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektor83.PDF
tcM7224.....39.50 LS86, -,90 1S374. 2,75 4066 -,90 2MHVtA......16.95 s1480........6,-- Flac LSgO . 1,25 1S375. 1,50 4067 8,30 6532Pt4......25,95 s1490........8,40 lmp LS91 . 1,70 1S377. 2,80 4068 -,60 ML 920.......5,-- 16po LS93. 1,20 1S378. 2,10 4069 -,60 ML 926..... .8,45 26po LS95. 1,55 1S379. 2,10
in „Das Ende des Z80“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Handgezeichneter Schaltplan mit Berechnungen
R2 27 Ohm R3 27 Ohm R4 27 Ohm R5 27 Ohm R6 27 Ohm R7 27 Ohm R8 27 Ohm <=250mA <=250mA <=250mA 6,6V LM317-5V >5V Strom durch R1...R6 = <=250mA Spannung an R1...R6 = 24V-6,6V / 3 = 5,8V Leistung an R1...R6 = 5,8V * 0,25A = 1,45W Strom durch R7...R8 = <=250mA Spannung an R7...R8 = 6,6V Leistung an R7...R8 = U * I = 6,6V * 0,25A = 1,65W
in „Selbstgebauter Audio-Codec: Lautsprecher rauscht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Makkaroni_Auflauf_02.pdf
IMAKKARON I,AUFLAUF RUBR IK 34 MIT LACHS KABTE 25 250s Makkaroni,sal2, 60s 1. Die Makkaroni in 2 Literkochendem Buner,30 o Mehl,0,3l lMirch, Salz@s*r ni€ht zu wei.h koch€n. l/2- 1 TeelörfelSenf,1aO § Dann durch ein Siebgießen u.d kurz Chester oderEmmenr.ler
in „Suche Rezept (Cookery card club) rote Box, Ende '70 er Anf. '80er“ · Offtopic ·
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ICL7660.pdf
VOLTAGE LOGIC REGULATOR NETWORK Typical Performance Curves (Test Circuit of Figure 11) 10 10K Ω TA= 25°C E ) 8 SUPPLY VOLTAGE RANGE C ( (NO DIODE REQUIRED) A E T 1000 G 6 S T E O R V C L 4 R P O 100 U S S U 2 P U O 0 10 -55 -25 0 25 50 100 125 0 1 2 3 4 5 6 7 8 TEMPERATURE ( °C) SUPPLY VOLTAGE (V+) FIGURE
in „+5V zu -5V wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7660CPA.pdf
VOLTAGE LOGIC REGULATOR NETWORK Typical Performance Curves (Test Circuit of Figure 11) 10 10K Ω TA= 25°C E ) 8 SUPPLY VOLTAGE RANGE C ( (NO DIODE REQUIRED) A E T 1000 G 6 S T E O R V C L 4 R P O 100 U S S U 2 P U O 0 10 -55 -25 0 25 50 100 125 0 1 2 3 4 5 6 7 8 TEMPERATURE ( °C) SUPPLY VOLTAGE (V+) FIGURE
in „OPV mit +4,5/-4,5V von einer 9V Batterie betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ICL7660.pdf
VOLTAGE LOGIC REGULATOR NETWORK Typical Performance Curves (Test Circuit of Figure 11) 10 10K Ω TA= 25°C E ) 8 SUPPLY VOLTAGE RANGE C ( (NO DIODE REQUIRED) A E T 1000 G 6 S T E O R V C L 4 R P O 100 U S S U 2 P U O 0 10 -55 -25 0 25 50 100 125 0 1 2 3 4 5 6 7 8 TEMPERATURE ( °C) SUPPLY VOLTAGE (V+) FIGURE
in „Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ControlPrint.pdf
2 3 S PB2 (AIN0/INT2) PA2 (ADC2) GND GND 2 I LCD_PWM 43 PB3 (AIN1/OC0) PA3 (ADC3) 34 ADC3 Ambient-LM35 LED-LM35 GND E 44 PB4 (SS) PA4 (ADC4) 33 ADC4 GND GND GND LDR X1 1 PB5 (MOSI) PA5 (ADC5) 32 2 31 +5V VCC +5V 3 PB6 (MISO) PA6 (ADC6) 30 GND GND PB7 (SCK) PA7 (ADC7) U2 +5V R? RST 9 19 6 8 Contrast
in „LCD Display funktioniert nur wenn ich den uC Flashe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Akku_Tester.pdf
Lüfter 2 +C10 GND k 9 1 1 R 100u X5 GND GND 5 + k 4 1 R V V TEMP 1 1 Power + 8 + 8 2IC6 5 IC4B V+ LM335 C9 C15 7 1 6 R 4 100n 4 100n TLC272P V-3 GND GND GND GND 3 V IC1 + 10k 9 33 D7 RESET (ADC7)PA7 34 D6 R1 (ADC6)PA6 35 D5 12 (ADC5)PA5 36 D4 XTAL2 (ADC4)PA4 37 13 (ADC3)PA3 38 TEMP C8 XTAL1 (ADC2)PA2
in „Projet um die Kapazität von Akkus zu messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Akku_Tester.pdf
Lüfter 2 +C10 GND k 9 1 1 R 100u X5 GND GND 5 + k 4 1 R V V TEMP 1 1 Power + 8 + 8 2IC6 5 IC4B V+ LM335 C9 C15 7 1 6 R 4 100n 4 100n TLC272P V-3 GND GND GND GND 3 V IC1 + 10k 9 33 D7 RESET (ADC7)PA7 34 D6 R1 (ADC6)PA6 35 D5 12 (ADC5)PA5 36 D4 XTAL2 (ADC4)PA4 37 13 (ADC3)PA3 38 TEMP C8 XTAL1 (ADC2)PA2
in „Projet um die Kapazität von Akkus zu messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KWH057GM03-F01.pdf
................... 25 14.4. Precautions For Operation........................................................................ 25 14.5. Handling Precautions..................................................................
in „SAMMELBESTELLUNG: 4" TFT Display mit 24bit digital interface“ · Markt ·
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Ausschnitt eines Schaltplans
2024-08-02_17563412... Fertig 18:51 29% C12 60 kHz/250 mV/ss R10 47K IC2 LM38 A R2 68K +9V BU1 C22 21n R32 2K 10K IC5 R34 10K R35 10K IC5 R36 10K R31 4.7K R28 330K R29 40 IN- IN+ COMM VREF- VREF+ TEST POL SP 21 20 37 38 39 32 31 30 29 IC6 40 19 AB4 23 A3 24 BC548C 220K R25 BC548C
in „[S] LCD Thermometer mit ICL7106 (Conrad Bausatz)“ · Markt · · Screenshots
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PC814.pdf
Forward current vs. (Fig. 2) Diode power dissipation ambient temperature vs. ambient temperature -30 0 25 55 75 100 125 25 Ambient temperature Ta ( “C) Ambient temperature Ta (%1 (Fig. 3) Collector power dissipation (Fig. 4) Total power dissipation vs. ambient temperature vs. ambient temperature z -30 0 25 50 75 100 125 -30 0 25 50 75 100 125 Ambient temperature Ta ( “C) Ambient temperature Ta (%1 (Fig. 5) Peak forward current vs. duty ratio Pulse widths 100 pus Ta=25’C 2 Duty ratio SHARP CORPORRTI ON
in „Suche Optokoppler, bitte um Hilfe!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PC817.pdf
ambient temperature -.. 5 80 2 70 .+ 60 P t; 40 3 & 4 20 -30 0 25 55 75 100 125 -30 0 25 55 75 100 125 Ambient temperature Ta (“C) Ambient temperature Ta (‘C) (Fig. 3) Collectopower dissipation (Fig. 4) Total powerdissipation vs. ambient temperature vs. ambient temperature r -30 0 25 50 75 100 125 -30 0 25 50 75 100 125 Ambient temperature Ta (‘C ) Ambient temperature Ta (‘C) (Fig. 5) Peak forward current z vs. duty ratio .5 PulsewidthS ps 2 2000 Ta=25’C 1000 i 500 2 200 ; 100 m”
in „Ist dieser Optokoppler geeignet? ( PC817 )“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_irgbc20f.pdf
220AB Absolute Maximum Ratings Parameter Max. Units VCES Collector-to-Emitter Voltage 600 V C @ TC= 25°C Continuous Collector Current 16 C @ TC= 100°C Continuous Collector Current 9.0 A CM Pulsed Collector Current 64 LM Clamped Inductive Load Current 64 V Gate-to-Emitter Voltage ±20 V GE EARV Reverse
in „LTspice XVII: IGBT einfügen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AquaCtrl.pdf
U8 Netzteil liefert ca. 600mA CN9 SI1 U3 B40C1000 C142 U12 SRP 6 100mAT 12V/10VA 4700uF/25V LM2941 Stromverbrauch 4 5 +12V ------------------------ 230V 1 IN OUT R2 Esc Down Up Enter Licht 2 D 10k Mondlicht: 140mA 3 2 N 1 Relais: 200mA (4 x 50mA) CO2 4 C141 ON G ADJ C141 C142 Backlight: 130mA Heizung 5 100n 100n 100uF/25V LEDs: 20mA Pumpe 6 3 R2 U11 1k2 Prozessor: 20mA Omron G2R DCF77: 40mA Daylight Moonlight CO2 Heater Pump 2 ------------------------ 3 7 550mA D3 LED D3 LED D3 LED D3 LED D3 LED 6 4 5 U7 L4940V5 +12V
in „Aquarium Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WX_Station.pdf
: WX Soldering Station GND Size: A4 Date: 2018-07-25 Rev: 1 KiCad E.D.A. kicad 5.0.0 Id: 2/6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 +3V3 +3V3 SW? +3V3 +3V3 D? CX12 C? 0µ1 OLED_I2C R? R? 2 3 270 4k7 A VDD SCK OLED_SCL_0 1 3 6 A C? SW_A U? 1 2 U? C? 0µ1 2 4 GND 0µ1 1 4
in „Weller WX/WSM/WHS Serie Kabel Reverse Engineering“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Acrich2.pdf
- Rev. 04 April 2013 4 www.Acrich.com T P n c RoHS l D X * Notes : S [1] At 120V and 220V RMS, Ta=25℃ 9 [2] Acrich2 series maintain the tolerance of 10% on flux and power measurements. e t [3V Ф is the total luminous flux output measured with an integrated sphere. [4] Correlated Color Temperature is
in „Surge Schutzbeschaltung am Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VA3DIW__Vackar_VFO__Vackar_oscillator_2160103.pdf
It will run with dual gate MOSFET as well. Low noise MAC01 voltage regulator will do the job. Even LM78L06 with 50uV of noise is fine. LM317 is good for car lead battery charger. The best generic voltage regulator of all times is maybe the LM723. :-) Ignore the +7V Absolute max voltage technology. For
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LMD18200.pdf
Dissipation (A 25˚C, Free Air) 3W 8 If Military/Aerospace specified devices are required, Junction Temperature, J(max) 150˚C 2 0 please contact the National Semiconductor Sales Office/ ESD Susceptibility (Note 4) 1500V
in „Halbbrücke für BLDC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ladeger_t_DOKUver20.pdf
22V 16 µC 5 17 Akku 5 17V 18 Fet out 6 26,4 19 µC 6 20 Akku 6 21,4V 21 Fet out 7 22 µC 7 23 Akku 7 25,6V 24 Fet out 8 34,8V 25 µC 8 26 Akku 8 29,8V 27 n/c 28 n/c 29 GND 0V 30 VCC 35V Simulation um die Funktion zu garantieren, wurden 2 Teilschaltungen vorab mit Orcad & Pspice simuliert. Subtrahiererschaltung
in „Li-Ion im Betrieb laden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Netzteil_Darlington_v2.pdf
5V_INT_D AGND SENSE/VOUT 10k R10 V- R7 1k R12 SENSE 1 3 10R 1% IC14 C4 10n IC9 V_OUT_CON 2 n 0 1 1 n 1 LM334 0 C 0 C 7R 1 1 AGND 4 2 0 C C +15V C 1 100k 0.1% GND_OUT_CON 8 C C 1 AGND R14 1 OE V V R 0 ADC_SENSE N MISO 2 13 MISO_5V 8 OPA2197 0 O 2 3 A1 B1 12 3 IC2A AGND 5 25k 0.1% _ MOSI A2 B2 MOSI_5V 4 N
in „„Darlington mit Opamp“-Schaltung zum Schwingen bringen/Verständnisfrage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SPICE-Schaltpläne und Oszillogramm
signal Vsin .tran 0 2.1m 2m 100n .param n1=10 N2=10 .step param freq list 25k 50k 100k k1 L4 L5 0.95 ver1 R10 {load} R5 100u 100u R7 {Rs*N1**2} k2 L6 L7 1 L8 ver2 9.75u R8 {load} {Rs*N2**2} signal L6 100u L7 90.25u R3 {Rs*N1**2} R4 {Rs*N2**2} k3 L9 L10 1 L11 5u L12 ver3 L9 95u
in „Messen von Dioden mit Multimeter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan1.1.pdf
(ADC5/AIN0)PA614 I 7 4 VCC (ADC4)PA5 15 1 (ADC3)PA4 17 F 18 AVCC (AREF)PA3 22 0 (ADC2)PA2 23 2 0 5 25 C 1 21 GND (ADC1)PA1 26 GND (ADC0)PA0 TINY26LM NETZTE1L 2 3 DCJ0202 5 3 8 R 1 0 2 5 R 2 ) F 2 1 U L R E _ V , 1 L U D M _ P 25.11.14 12:55 /Users/flaix/Documents/eagle/DA/DA-PV/Schaltplan1.1.sch (Sheet
in „Projekt: MC (ATtiny26) als Messinstrument zur Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK200SCHEMATIC.PDF
A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE
in „LCD Hardware Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stk200_schematic.pdf
A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE
in „ATtiny13 und STK200 über PonyProg2000 flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stk200_schematic.pdf
A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE
in „DS1820 Code + Atmel90S8515“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IP113A_ReferenceDesign.pdf
PLACEMENT 1 5 4 3 2 Date: Tuesday, March 27, 2007 Sh1et 1 of 7 5 4 3 2 1 E D O Y1 _ X2 OSCI E E C1 25MHZ C2 S 15p 15p D X D S F D X _X _ _F C3 C4 D D 0.01u L L 0.01u E D O CRYSTALL _ E E S D X S F C C I C X X C L A C S C _ F D S S D O X D D D L L IP113A/LQFP 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 U1 4 4 4 4 4 4 4 4
in „Umsetzer Ethernet Glasfaser“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK200SCHEM.PDF
A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE
in „Schaltplan für STK 200“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stk200_schematic.pdf
A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE
in „AVR_90S8535“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK200S.pdf
A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE
in „SRam am Atmega162 ohne zusätzliche Bauteile betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stk200_schematic.pdf
A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE
in „Kanda AVR Starterboard und noch keine Ahnung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sheet1_AmpV2.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LM317MSTT3 LM317MSTT3 +15V CUU12 +12V +15V U1313 J222 PIU1203IN OUT PI41202 PIU130IN OUT PIU1302 PIR4702 PIJ2201 2 PIC620 OUT P I U 1 2 0 4 42 PIC6502 C2 PIC5602 OUT P I U 1 3R4747 I02 PIC5402 P I J 2 2
in „Verstärker TAS5630“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_6.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +5V +10V Temp LM35 +10V +5V A X101-1 IC102 A X101-2 R101 7 1 0 3 D102 X101-3 3 8 R 3 BAT42 1k 6 TEMP 2 GND C102 OP07CN 0 C104 4 4 C108 C110 C113 C115 C117 C119 C121 C123 1 C 4 5 2 1 V 100n k R 100p 100n 100n 100n 100n
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_7.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +5V +10V Temp LM35 +10V +5V A X101-1 IC102 A X101-2 R101 7 1 0 3 D102 X101-3 3 8 R 3 BAT42 1k 6 TEMP 2 GND C102 OP07CN 0 C104 4 4 C108 C110 C113 C115 C117 C119 C121 C123 1 C 4 5 2 1 V 100n k R 100p 100n 100n 100n 100n
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·