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Nahaufnahme einer bestückten Leiterplatte mit Spule und Kondensatoren
LM324A, R22, R24, R26, R7, R9, R10, R12, R13, R14, R15, R17, R21, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51
in „Was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich es?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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lg_flatron_l1800p_lb886f_ch_cl-29.pdf
(Y C236 0CH6680K416 68PF50VJNP02012R/TP C112 DCH7476C621 47UF6.3VM3528TP(-) C237 0CH3104K566 0.1UF50VKX2012R/TP C113 0CK103CK51A 0.01UF160850V10%R/TPB(Y C258 0CH6150K416 15PF50VJNP02012R/TP C114 DCH7476C621 47UF6.3VM3528TP(-)
in „Überspannung in Mehrparteien-Wohunung. Baustrom, oder Kabel angebohrt?“ · Haus & Smart Home ·
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Schaltplan eines elektronischen Geräts
IC 11 LM 317 0811-009.97 Uin = 220V Gent.aus * mit 1000 uF Halbwellen. TERMINER = IC 1. 14D. Uin = 220V MONTRE IN POL.ARRET * mit 1000 uF 14D. Uin = 220V APPAREIL_ESCLUSO TERMINER = IC 1. 14D. Uin = 220V BRANCHER
in „Netzteil Platine Reparieren? Kurzschluss feinsicherung Grundig RR1140SL“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Leiterplatte mit Spule und Kühlkörper
LM339, SN9042, SW 10KJ, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51
in „[V] Defekte USV als Materialspender“ · Markt · · Platinenfotos
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Labornetzteil_1.pdf
PLUSRAIL +9V R16 U1 LM317-SOT223 D D 3 2 BD744 IN OT1 X1 DT2 4 U_REF VT1 C2 A R7 R22 2200/50 1 BD743 X2 R20 VT2 C B 2 4 2 D D R6 1 TS431 E R19 3 R1 R2 470 0.22 +9V X8 8 7 VT4 X3 X9 3 E+ U3A R BSS123 1 R14 X10 R21 2 E- 4 TLC
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CREE_COB_LED-Strahler_Manhattan_20W_.pdf
Leistungsfaktor: 0.90 Spannung: 220-240V AC Eingangsspannung: 85-265V AC Intensität Level: 500 mA Frequenz: 50-60 Hz Schutzklasse: II Lichtstrom: 1600 lm Lichtquelle: CREE-COB Driver: Lifud Energieeffizienzklasse: A+ Abstrahlwinkel: 36° Farbwiedergabeindex: 85 Blend Faktor: UGR 19 Maße: 130x110 mm Zuschnittmaße
in „LED mit Gleichspannung betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last.pdf
TLC272P C105 R116 10k -5V 2k 1k I3 100p A R110 S R117 GND 1k I4 E R118 Elektronische Last R111 1k 50V / 20A / 200W E GND Leistungsteil E Datum: 21.08.15 Blatt 1/3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 K A 5 6 7 8 H H G G N N K K C 5 G G S 4 5 6 7 C C N + D D R E D D D D B B D 0 A L 2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 S 1 1
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_3.pdf
100n TLC274P I3 D 12k C104 D R117 N 1k G R113 I4 R103 1k15 R118 10k -5V GND GND Elektronische Last 50V / 20A / 200W E E Leistungsteil Datum: 24.08.15 Blatt 1/3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A H D G N K C 5 G S 4 5 6 7 C N + D R E D D D D B A 0 0 A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - X X X
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_4.pdf
R140 GND C101 R101 ADJ GND 7 7 7 7 3k3 IC101 100n R108 R114 6 1k R124 6 1k R130 6 1k R136 6 1k 100n LM317 C102 C103 3k3 IC104B X105-2 IC105B X107-2 IC106B X109-2 IC107B X111-2 100n D 1k TLC2723k3 R123 TLC273k3 R129 TLC2723k3 R135 TLC272P3k3 R141 GND N IC103A 3 I1 GND GND GND GND G 100R IC103D 12 1 R115
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED_white.pdf
Temperature vs. Forward Current Forward Current VS. Relative Intensity 环境温度与正向电流特性曲线 正向电流与相对光强特性曲线 60 50 A ( 40 n r r C 30 d a r 20 F 10 0 0 20 40 60 80 100 Ambient Temperature Ta(℃) Forward Voltage VS. Forward Current Ambient Temperature VS. Relative Intensity 正向电压与正向电流特性曲线 环境温度与相对光强特性曲线 3.0 y2.5 i n t2.0
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x234.pdf
X2-7 Pas 0 Pas 0 X2-8 Pas 0 Pas 0 X2-G 1 1 G0ND L1I/O 0 P P GND L1C R3 C1 C2as 1 Pas 10D+O RD+ 270 50 L1IP/Oas01 Pas 1 10nF 10nF I0CT L1A s s TCT L2I/O 0 R5 P P R4 L2C C Pas 1 Pas 10D-O RD- 0 IC3 2 C 50 1 I Pas 1 I/O s 1a 1 V Pas 12 Pas 1TD-O 0 L2I/O 0 P 0 C1+ Pas 1 I/O uas 1 D TD- L2A 1 V+ S D L2 R1 50 7 6 I I/OC3 C1- Va0 1 2 Pas 1 Pas 1 Pas 10D+O TD+ MAGJACK 2 R In 0 N V- Pas 1 I/O pas 1 D 1 1 1 1 1 1 u 50 SI-50170 G T Pas 1 I/O s 1a 4 V P P P P P P S 4.7uH I0CT CAI/0GND 2 U PaPsa0s 1 Pas 1 C2+ 1
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Handgezeichneter Schaltplan eines Netzteils
TLG 1000C4, T1, Q1 2N60F, Q2 MMBT 3904L, Q3 MMBT 3904L, U1 TL431, U2 LM258, U5, U6 µP, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90
in „Akkuladegerät TLG1000 C4 - Anzeige / LEDs erst schwach und nun ganz weg.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit 74HC390 Zählern und LM339 Komparator
Vc, GND, Vcc, OUT, R8, R7, R1, R11, R10, R9, R6, R5, R4, R3, R12, C6, C1, C2, C3, C4, C5, IC4, LM339LP, D1, D2, 74HC390N, IC1A, IC1B, IC1C, IC2A, IC2B, IC2C, IC3A, IC3B, IC3C, QA, QB, QC, CLR, 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 10, 11, 5, 6, 7, X3.2, X7.4, X7.3, X5.4, X5.1, X6.4, X6.3, X6.2, X6.1, X3.1
in „[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Netzteils
SCHEMATICS DIAGRAM STANDBY F401 T1AU/250V C405 D402 D404 1N5819 IC402 LM7805CT C403 10nF/TYP D409 1N414B TR401 C406 R401 63V/1W 6 10 TR402 6 10 IC401 FR107 C407 22uF/16V D401 1N414B C408 100nF C409 22uF/10V C404 100nF 402 10uF/400V B401 DB105 PC401 8P/IN/UV TNY274PN PC817A
in „NAD Verstärker Stby Netzteil Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Abb._1_-_AMA_Q-200_PA_Mod.pdf
-4.93 mV 2 1 R2 I(rms): 1.82 A 560Ω I(dc): 1.18 A V4 Taste = Y 8 U+ T4 1Ω R6 C2 R7 4 U- G + 0.6Vpk LM4562MA 10kHz 27kΩ 100pF 560Ω - 0° R5 5kΩ 50 % V(dc): -11.3 V Key=A I(dc): 10.2 mA T6 Q1 D2 ZPD12 BC559AP C6 V(rms): 36.1 V T1 I(rms): 10.2 mA Q5 10uF I(dc): 10.2 mA R9 BUZ21 R18 R8 47Ω R13 3.3kΩ 390Ω
in „Poti zwischen OPV Betriebsspannung, wo für?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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korgT3power.txt
738 edge UL 44 45 edge UR 1346 45 edge UL 185 79 hole UM 750 79 hole UR 1315 79 hole LL 183 705 hole LM 722 705 hole LR 1313 705 hole C1 1032 365 0µ22 between C2 and L2 C2 1209 302 1000p C3 1063 320 1000p C4 1312 270 2200p to Frame Ground C5 1312 201 2200p to Frame Ground C6 1055 97 0µ22 C7 1113 261 1000p
in „Benötige Hilfe bei Reparatur: Schaltnetzteil von Korg T3 Keyboard“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MSV30245_Schematic_RevB.pdf
CS3 DIPSP_6 C10 P6_5 31 P64/CTS1/RTS1/SS1/WS1 P47/CS3 44 WRL DIPSP_6 0.1uF P6_6 30 P65/CLK1/SCK1 P50/WRL/WR 43 WRH 4 U3 P6_7 29 P66/RxD1/SCL1/STxD1/SRxD1 P51/WRH/BHE 42 RD R9 R10 R11 R12 P67/TxD1/SDA1/SRxD1/STxD1 P52/RD 41 BCLK P53/BCLK 16 Vcc C1+ 1 330 330 330 330 P54/HLDA 40 HLDA C9 P55/HOLD 39 HOLD
in „m16C on Chip Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arcam-FMJ-P7.pdf
3BGBU8D Diode Bridge Rectifier GBU8D Plastic Package 8A 200V C103 2C410 Capacitor SM 1206 X7R Ceramic 50V 10% 100N C104 2C210 Capacitor SM 1206 NPO Ceramic 50V 5% 1N0 C200 2C410 Capacitor SM 1206 X7R Ceramic 50V 10% 100N C201 2C410 Capacitor SM 1206 X7R Ceramic 50V 10% 100N C202 2C410 Capacitor SM 1206
in „Bandbreite von analogen Audioschaltungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Arcam-FMJ-P7.pdf
3BGBU8D Diode Bridge Rectifier GBU8D Plastic Package 8A 200V C103 2C410 Capacitor SM 1206 X7R Ceramic 50V 10% 100N C104 2C210 Capacitor SM 1206 NPO Ceramic 50V 5% 1N0 C200 2C410 Capacitor SM 1206 X7R Ceramic 50V 10% 100N C201 2C410 Capacitor SM 1206 X7R Ceramic 50V 10% 100N C202 2C410 Capacitor SM 1206
in „Bester Audio OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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stgw60h65dfb.pdf
, IG=1mA 14 1.0 12 0.9 10 8 0.8 6 4 0.7 2 0.-50 0 50 100 150 00 50 100 150 200 250 300 350 Qg(nC) TJ(°C) DS9535 - Rev 8 page 6/21 STGW60H65DFB, STGWA60H65DFB, STGWT60H65DFB Electrical characteristics (curves) Figure 13. Switching energy vs temperature
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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config-mod-LK511-mt7623n-BPiR2.txt
m CONFIG_SENSORS_MCP3021=m # CONFIG_SENSORS_TC654 is not set CONFIG_SENSORS_ADCXX=m CONFIG_SENSORS_LM63=m CONFIG_SENSORS_LM70=m CONFIG_SENSORS_LM73=m CONFIG_SENSORS_LM75=m CONFIG_SENSORS_LM77=m CONFIG_SENSORS_LM78=m CONFIG_SENSORS_LM80=m CONFIG_SENSORS_LM83=m CONFIG_SENSORS_LM85=m CONFIG_SENSORS_LM87=m CONFIG_SENSORS_LM90=m CONFIG_SENSORS_LM92=m CONFIG_SENSORS_LM93=m CONFIG_SENSORS_LM95234=m CONFIG_SENSORS_LM95241=m CONFIG_SENSORS_LM95245=m CONFIG_SENSORS_PC87360=m CONFIG_SENSORS_PC87427=m CONFIG_SENSORS_NTC_THERMISTOR
in „Linux Kernel 5.1.1. auf dem BPi-R2“ · PC Hard- und Software ·
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Nahaufnahme einer Leiterplatte mit integrierten Schaltkreisen
U6 LM3940IS 3,3V C7 3,3V C8 220 uF C9 400 uF C10 C12 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51
in „Suche Software / Firmware für Quadra Chek 200“ · Markt · · Platinenfotos
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Schaltplan eines Mikrocontrollers mit Peripherieanschlüssen
C8 100n C4 100n C5 100n C2 100n C15 100n C16 100n C17 100n C19 100n C20 100n C35 100n U1 SAK-C167CR-LM VDD VDD VDD AREF AREF 144 126 109 93 82 77 56 46 37 137 138 139 140 141 142 95 96 97 98 99 P8.0/CC16IO P8.1/CC17IO P8.2/CC18IO P8.3/CC19IO P8.4/CC20IO P8.5/CC21IO P8.6/CC22IO P8.7/CC23IO P7.0/P0TO P7.1
in „AL4 TCU Reverse Engineering“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
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BtPuls1_TeileListe.pdf
BtPuls1 TeileListe. Pos Wert Bauform C1 1/35 1210 C2 100N 1206 C3 100N 1206 C4 1000/50 ES-7,5 C5 330p 0805 C6 100N 1206 C7 1000/35 ES-7,5 C8 1000/35 ES-7,5 C9 1000/35 ES-7,5 C10 47/35 ES-2,5 C11 10/35 ES-2,5 D1 MUR440 D-15 D2 HSMHL640 SMDLED D3 12CWQ06FN TO252 D4 1N4148 MINIMELF D5 1N4148
in „Battery Vitalizer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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20W_v3_sch.pdf
1 C8 100/35 4 R 1 9 2 5 D 2 + C C + C + C + C4 100/35 R14 1k 2 TAST1 C3 47/25 -IN P C6 47/25 D2 4 LM3488 4 C7 47/25 4V7 µ22 K P$1 I_SEN V_IN P$8 J 2 C1047/25 P$2 P$7 R T C11 47/25 COMP SYNC 7 P$3 P$6 C C1247/25 FB DR P$4 A_GND P_GND P$5 C1947/25 k 9 1 0 R8 C13 C2047/25 2 R C 1 C15 0 100 120k , , C2147
in „Boost Wandler Dau-sicher machen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PTP-NT-Part_List.pdf
:43 * * Alle Koordinaten in mm * * No Name Value Layer Pos-X Pos-Y Rot Package Comment * 1 C1 100n/50V Bottom 13.653 -10.793 R270 0805 Reichelt 2 C2 33N/63V Bottom 39.413 -9.049 R270 1812 Reichelt 3 C3 10µF Top 25.795 -1.826 R0 0805 Reichelt 4 D1 SK34 Bottom 8.603 -4.571 R270 DO-214AC Reichelt 5 D2 1N4148
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Temperatursensor_Halbleiterdiode_versuch9.pdf
Gleichrichter) vom Typ GY 1... (s. Abb.5) im Metallgehäuse weisen typische Sättigungssperrströme von 10-50 µA auf. Die maximale Sperrspannung erreicht wenigstens -12 V. Der maximal zulässige Flussstrom in Durchlassrichtung liegt bei 100 mA für eine Spannung von U = 0.5 V. Diese Werte gelten füRaumtemperatur
in „Schnelle Temperaturmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INA111_BB.pdf
otherwise noted. OFFSETVOLTAGEWARM-UPvsTIME INPUT BIAS CURRENT vs TEMPERATURE 75 300 10n I b ) ) µ 50 200 µ 1n e e ) IOS n n ( h 25 100 h n 100p C C e O O u t 0 0 t C 10p p G≥10 p a - - B t–25 –100 t u 1p d d n r G=1 r I e–50 –200 e 0.1p R R –75 –300 0.01p 0 1 2 3 4 5 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 TimeFromPower
in „INA111 als Verstärker für Solarzelle?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ina111.pdf
otherwise noted. OFFSETVOLTAGEWARM-UPvsTIME INPUT BIAS CURRENT vs TEMPERATURE 75 300 10n I b ) ) µ 50 200 µ 1n e e ) IOS n n ( h 25 100 h n 100p C C e O O u t 0 0 t C 10p p G≥10 p a - - B t–25 –100 t u 1p d d n r G=1 r I e–50 –200 e 0.1p R R –75 –300 0.01p 0 1 2 3 4 5 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 TimeFromPower
in „"Hallsonde für Oszilloskop" im Eigenbau?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronik.pdf
-3.3V 24V to 3.3V Vdrive U8 C54 TPS54302 100n +3.3V L2 +3.3V 3 VIN BOOT 6 RLF12545T-7R8N5R4-PF 2 C50 C52 D SW C47 10u50v 10u50v 5 EN N FB 4 C56 R87 C58 C60 C62 G 2u2 1 68p 100k 22u 22u 22u -3V3 +3.3V 3 GND GND NGND GND R88 4 EN VVOUT 1 22k 5 C1+ U6 C48 C46 LM2776 1u 6 C1- N 2u2 G GND 2 GND C GND C Sheet
in „50ns Delay mit STM32H7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lmc7660.pdf
LMC7660 www.ti.com SNOSBZ9C –APRIL 1997–REVISED APRIL 2013 LM C 7660Sw itchedC apacitorVoltageC onverter Check for Samples: LMC7660 FEATURES DESCRIPTION • Operation Over Full Temperature and Voltage The LMC7660 is a CMOS voltage converter capable of converting
in „LM7660 mit 4,7µF statt 10µF geht das auch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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project__2_.pdf
1K R3 33uF Diode GND Res2 2 EN Vin Rf2 500 6 VDD PGND 1 100K C6 3 5 GND Cap FREQ SGND GND 100nF Rfq LM2621MM BT1 300K GND Battery R4 C7 GND GND Res2 100K 0402, NPO, +/- 0.25pF 2.2nF GND C8 0402, X7R, +/- 10% 4.7pF 5 % / GND / r 50 Ohm RF Antenna + t F 3 n t H u C9 0 F 1 L . cu 4 9 i 1.5pF 1 5 0 U1 2 n
in „LCD + nRF24L01 = EMV/HF Probleme?“ · HF, Funk und Felder ·
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Schaltplan.pdf
VCC k k 1 2 IN OUT 3 2 X2SQW/OUT 7 INT4 2 , 3 , INT5 SENSOR-1 D3 3 LL4148 + C9 C7 C8 V R 3 R 3 2 4 LM340S + 3 VBAT SCL 6 SCL k MBRS320T3 DCJ0202 4.7µF 220nF 100nF 1 0 4 GND SDA 5 SDA R 1 +C10 C11 C16 4 m 5 m R 1 R 1 BQ3200 1mF 100nF 100nF GND GND GND 3 C21 R 4 100nF +C23 +C24 C25 3,3V Spannung Power-LED
in „Datenlogger mit AT90USB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sager_D87P_Service_Manual_Part4.pdf
BATLOW PANEL 45 43 44 46 INTMIC [24] 75_1%(0402) 82P 82P 47 45 46 48 BRIGADJ [28] [27] WL_LED 49 47 48 50 ACIN_LED [28] VIN L52 FBM3216HS800 49 50 C479 C32 CON50 C445 0.1U 0.1U(R) 0.1U(R) COMP/B L27 BK2125HS241 CN7 12V VCC3S Q23 [11] COMP/B Si4800 LCDVDD R346 C431 R329 4 5 8 CRMA SLD R381 7 3 75_1%(0402)
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Bauteile.pdf
2,2nF 0603 D1 PMEG4005EJ IC 1 TPS79927 IC 2 MCP23S17SS IC 3 TSC2046 IC 4 LT3593 IC 5 SN75LVDS86 IC8 LM2992 IC9 STLQ50C18R IC10 M25P32 U1 VS1053-L L1 10uH VLF4012AT-100MR79 Q1 12,2885 Q2, 3 BSS123 R1,6,10 10 R2,11,16,21-24,27,28,30,42-44,48 1k R3 1M R4,5,17,31 100k R8,R9 22 R12-15,20,46 100 R18,34,35 0
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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15W_LED_RGB.pdf
response (less than ● Edge-lit signs. 100nS) ● Electrically neutral thermal path ● Long lifetime of 50,000 hours. ● RoHS-compliant Copyrights 2009 Novel Power Technologies Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. 1 NPT LED 15W HIGH POWER RGB LED Flux Characteristics (T j= 25°C ;FI = 300m) Wave Length Luminous Color Ordering Code (nm) Flux(lm) 620~630 Red 100~150 520~530 Green 200~300 NPT5RGB102007 Blue 460~470 070~100 Note: NPT maintains a tolerance of +/- 4% on flux measurements. Characteristics Characteristics Unit Minimum Typical Maximum
in „Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED“ · Markt ·
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30W_LED_RGB.pdf
response (less than ● Edge-lit signs. 100nS) ● Electrically neutral thermal path ● Long lifetime of 50,000 hours. ● RoHS-compliant Copyrights 2009 Novel Power Technologies Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. 1 NPT LED 30W HIGH POWER RGB LED Flux Characteristics (T j= 25°C ;FI = 700m) Wave Length Luminous Color Ordering Code (nm) Flux(lm) 620~630 Red 620~630 520~530 Green 750~850 NPT10RGB627520 Blue 460~470 200~250 Note: NPT maintains a tolerance of +/- 4% on flux measurements. Characteristics Characteristics Unit Minimum Typical Maximum
in „Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED“ · Markt ·
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Ansteuerung_SED1374.asm
* Tab5x8: .db $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 ; Space .db $20,$20,$20,$20,$00,$00,$20,$00 ; ! .db $50,$50,$50,$00,$00,$00,$00,$00 ; " .db $50,$50,$F8,$50,$F8,$50,$50,$00 ; # .db $20,$78,$A0,$70,$28,$F0,$20,$00 ; $ .db $C0,$C8,$10,$20,$40,$98,$18,$00 ; % .db $60,$90,$A0,$40,$A8,$90,$68,$00 ; & .db $60
in „Strings im Flash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_Treiber.pdf
Lichtmaschine ist nur ein Bruchteil von einem Ohm, und die Energie eines Load Dump kann daher Werte von 50 J oder mehr erreichen. Positive Überspannungen Bild 2. Typische Kurvenform bei von bis zu 87 V (im 12-V-System) oder 174 V (im 24-V-System) einem Load-Dump-Test eines 12- können an den Versorgungsleitungen
in „Zündplus 12V und 24V mit Optokoppler an 3.3V PIC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4_5_stelliges_LED_ELV_DMM7001.pdf
+ R 41 = l l Am Kollektor des Transistors T 9 steht onstanten Präzisions-Referenzele R 41 dann ein 50 Hz-Rechtecksignal an, das des Typs LM 385 (D 11) in Verbin so daß der Eingangsspannungsbereich mit Hilfe des Differenziergliedes C 201 mit dem Vorwiderstand R 43 und des IC 7 sogar noch etwas über 2V
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Stromverbrauch-111112.pdf
0 - Beleuchtung Strahler conrad 0,800 0,0667 0,08 1,6000 Wasserpumpe 18,000 1,5000 0 1,8000 Radio 50,000 4,1667 0,02 25,0000 - - 186,120 15,5100 414,4400 17,2683 Windgenerator Leading Edge LE300 http://www.shipshop.de/produkte/energie-an-bord/windgeneratoren/leading-edge-300.html Solarpanele 2x SunWare
in „Strommanagement für ein Segelschiff“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_LM5145.pdf
VIN WJ2EDGVC-5.08-2P 1 2 C14 C13 C12 GND 10u 10u 10u VIN VIN GND GND GND R4 1 1 U1 2.1 5 6 7 8 S S LM5145RGYR C4 CSD19534Q5A D D D D 21 100n Q1 1 EP 20 G S S S EN 2 EN/UVLO VIN 19 GND 4 3 2 1 R13 CN2 3 RT SW 18 L2 0.01 WJ2EDGVC-5.08-2P B 4 SS/TRK HO 17 100n 4.7uH R12 B 5 COMP BST 16 C2 0.01 1 6 FB NC
in „LM5145 Step down wird heiß“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS75LX.pdf
power-up, the DS75LX defaults to 9-bit resolution for External Components software compatibility with the LM75. Communication Measures Temperatures from -55°C to +125°C with the DS75LX is achieved through a simple 2-wire (-67°F to +257°F) serial interface. Three tri-state address pins allow up ±2°C Accuracy
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MSP430G2_MEB_Dokumentation.pdf
R-EU_R1206 R2, R21, R22, R24, R26, R27, R28, R29, R30 2 12pF C-EUC1206 C4, C5 2 22uF CPOL-EUE2-4 C1, C2 1 50k TRIM_EU-B25P R23 3 100nF C-EUC1206 C3, C6, C7 1 100pF C-EUC1206 C9 2 680 R-EU_R1206 R14, R15 1 AMS1117 LM1117 IC1 1 SS14 DIODE-DO214AA D1 2 BC848 BC848 T1, T2 1 DCJ0202 DCJ0202 J1 1 G2X[0/3]2-- G2X[
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Wohnraumuhr1_280820_Rev1.2A.pdf
PC4 26 KK2 PC3 25 PC2 24 C IC1 V+ (SDA)PC1 23 C (SCL)PC0 22 IN OUT (OC2)PD7 21 ADJ R7 (ICP)PD6 20 LM317 240 + (OC1A)PD5 19 C8 (OC1B)PD4 18 10µ/16V (INT1)PD3 17 R8 R6 D (INT0)PD2 16 1k 3k D N (TXD)PD1 15 GND G A 14 (RXD)PD0 R9 TR1 R5 MEGA8535-P S1-1 on 750 BC548B 1 3 S1-2 on Gehäuse BOPLA ET-233 10k
in „wohnraumuhr 2 - leiterplatte nach projekt scott huehn“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HF32FV-G.PDF
0->- /956 Eihn[]n [ll[ha_g_hn 8C Tn[h^[l^A Cjjlir5 ;<7gXB Eicf jiq_l Eihn[]n l_mcmn[h]_81 877g g[r50[n 8C =WFE1 T_hmcncp_A Cjjlir5 977gX Eihn[]n g[n_lc[f CaOc3CaThP 93CaE^P Tn[h^[l^ T_hmcncp_ Eihn[]n l[ncha /956 0->- [n 9: 87C 9<7WCE ?C 9<7WCE 0S_m5 fi[^1 87C :7WFE ?C :7WFE =RDMFDPF >VOG N[r5 mqcn]bcha
in „Defekte Pumpe (Elektronik)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Transmitteric.pdf
the crystal of0C = 3.2 pF $10% and meter a crystal with C = 13 fF $10% an FSK deviation of ANT1 Z = 50 W M ZLoptC2=1.5p Rin $21.5 kHz typical with worst case tolerances of C3=2.7p 50 W $16.8 kHz to $28.0 kHz results. ANT2 CLK Output ~ An output CLK signal is provided for a connected mC, the Figure 5.
in „Transceiver IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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644-test.c
speichern bei druck (ende bei druck und gleichzeitig dreh) int x = art; dreh=0; ldreh=0; speicher[0] [50] = 0; //notbremse speicher[1] [50] = 0; fprintf (stdout,"\f%s","Eing.50 Elemente fuer"); fprintf(stdout,"\n%s %i %s ","mot", motor_nr, "Geschw.fix" ); verz_ms(500); // verzögerte Anzeige ohne warten
in „Spielerei mit Bipolar-, Unipolar- und DC Motor sowie LM298 und Drehgeber mit ATMEGA644P“ · Projekte & Code ·
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1W_LED_RGB_luxeon_spec.pdf
resistance from Chip base to STAR heat sink. ● Electrically neutral thermal path ● Long lifetime of 50,000 hours. ● RoHS-compliant ● Compatible with most commonly available collimators in the market. Copyrights 2009 Novel Power Technologies Ltd. All rights reserved. The information in this document
in „Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED“ · Markt ·
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1W_LED_RGB_luxeon_spec.pdf
resistance from Chip base to STAR heat sink. ● Electrically neutral thermal path ● Long lifetime of 50,000 hours. ● RoHS-compliant ● Compatible with most commonly available collimators in the market. Copyrights 2009 Novel Power Technologies Ltd. All rights reserved. The information in this document
in „Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED“ · Markt ·