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slau330a.pdf
SM-D-A-K RF2 CCxxxx RF EVM HEADER CCXXXX_20PIN TFM-110-02-SM-D-A-K S1 USER1 PUSHBUTTON BUTTON EVQ-11L05R S2 USER2 PUSHBUTTON BUTTON EVQ-11L05R S3 F5529 RESET PUSHBUTTON BUTTON EVQ-11L05R S4 F5529 USB BSL PUSHBUTTON BUTTON EVQ-11L05R SW1 POWER SELECT SWITCH DP3T_SWITCH JS203011CQN TP1 F5529 VREF+ TEST
in „MSP430 ADC sehr merkwürdige Werte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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soft_clip.pdf
PB5(MOSI) 17 2 1 RESET PB6(MISO) 18 3 GND PB7(SCK) 19 4 VIN VCC 5 D3 VCC PD0(RXD) 2 6 BAT43 U4 3 78L05 20 PD1(TXD) 6 ISP IGNDUT VCC PD2(INT0) 7 CLIP_DIG CON2 C14 PD3(INT1) 8 CALL GND PD4(T0) 9 +15...+20V C17 C15 C16 100u/16V 100n PD5(T1) 100u/25V 100n 100n VCC 10 GND PD6(ICP) 11 2 GND GND GND GND GND
in „CLIP Schaltplan; Protel->PDF Umwandlung bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED-Thermometer_Rev_C.pdf
IC2 0 6 + F t L g 3 4x7-Segment-Anzeige (blau/ große Ziffern) MUN2111 MUN2111 MUN2111 MUN2111 C 3 78L05 C 1 C 0 h n C 0 u 0 Punkte 7 Segmente Stelle 1-4 1 ( 3 0 1 t t GND 1 6 k k t t t t R 5 P P g f e d c b a S S S S GND GND GND n 1 k d e R 1 Resetbeschaltung e n t e 1 k 5 c r R 1 + n v s h 1 k 9 0 i
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ixTDM-Bauteile-v1.1.pdf
SMD2,54 1 1,75 1,75 0,13 SMD Quarz 16 MHz 1 Reichelt 16,000000‐MJ 0,81 0,81 7805 SMD 1 Reichelt µA 78L05 SMD 0,15 0,15 C Elko 10u 3 Reichelt VF 10/35 K‐B 0,09 0,27 Diode MBRS1100 3 Reichelt MBRS 1100 SMD 0,2 0,6 optional induktive Lasten LED 0805 rot 1 Reichelt SMD‐LED 0805 RT 0,07 0,07 LED 0805 grün 2
in „Sammelbestellung? Mini-Platine: 3 Kanal Power-PWM mit ATMega+IR+RS485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPS_1_aus_16_Relaistreiber_Schaltplan.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +5V 4 1 + P IN OUT T 2 GND 1 C 1 C 1C A T IC1 V V V A C1 78L05 C2 IC3P C3 IC4P C4 IC2P N N N GND 100n 100n 7 G 100n 7 G 100n 7G GND 2 2 2 2 2 2 2 2 X1-9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 X1-1 X1-2 X1-3 X1-4 X1-5 X1-
in „Impuls Steuerung mit dem CD4017B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
5 4 3 2 1 VCC 12V C8 C7 U3 SMD 78L 05 22pF VCC Nur für Masternode VCC 12V 22pF 1 VIN VOUT 3 notwendig Relais-Schaltung GND D1 LL4148 C4 + GND 100nF 2 D Q1 Quarz C1 R5 D2 D 22µF/50V 560 LL4148 NO 4 1 GND e 1 i 1 A J4 2 COM F GND D6 LED R5
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
5 4 3 2 1 VCC 12V D C8 C7 U3 SMD 78L 05 D 22pF VCC Nur für Masternode VCC 12V 22pF 1 VIN VOUT 3 notwendig Relais-Schaltung GND D1 LL4148 C4 + GND 100nF 2 Q1 Quarz C1 R5 D2 22µF/50V 560 LL4148 NO 4 1 GND e 1 n 1 A J4 2 COM F GND 3 i NC l R3
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touch-controller.pdf
1 2 3 4 5 6 U1 +5V D13 L78L05_TO92 1n4007 R14 +5V 1 3 VO VI H1 C11 N C12 47k, 2W MountingHole G J3 C1 C3 100n 2 100n Phase R17 R15 2 H2 R1 D3 D5 C13 D12 1 AC MountingHole 1n, 1kV, 21n, 1kV, 200877 1n4007 BAT46 140365, 24V, 1.3W50k
in „Touch-Controller für Lampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_Netzteil-TL071-v.2_2026-08-28.pdf
Shutdown - Turn off V Q4 Q5 1 + J3 R21 BC337-40 BC327-40 3 820 V V U4 U5 2 1 1 12V-0V-12V AC LM7812 L78L05 1 R22 + R23 - 1 IN OUT 3 3 IN OUT 1 1k 1k R25 ZD2 4.7k CN2 C9 GND C10 C11 C12 C13 C14 GND C15 R24 C8 2 1 1000uF 2 470u 0.1u 0.1u 0.1u 1u 2 10u 10k 100n 3 3 A+ BZX55C8V2 - 8,2V 2 2 D 1 1 - AD9 D 3 4
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code ·
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soft_clip.sch.pdf
PB5(MOSI) 17 2 1 RESET PB6(MISO) 18 3 GND c PB7(SCK) 19 4 VIN VCC 5 D3 U4 VeC PD0(RXD) 2 6 BAT43 78L05 PD1(TXD) 3 IN OUT 20 VCC PD2(INT0) 6 CLIP_DIG ISP CON2 GND M PD3(INT1) 7 CALL GND C14 PD4(T0) 8 C17 C15 C16 C18 - 100n PD5(T1) 9 +15...+20V 100u/25V 100n 100n 100u/16V VCC 10 GND PD6(ICP) 11 o r 2 GND
in „CLIP Schaltplan; Protel->PDF Umwandlung bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lin-Transciever26_11.pdf
VCC 12V U3 SMD 78L 05 VCC Optionaler externer Quarz 1 VIN VOUT 3 D1 LL4148 GND + 2 C1 C4 C8 C7 22µF/50V 100nF GND 22pF 22pF C3 100nF Nur für Masternode VCC 12V notwendig Relais-Schaltung GND Q1 Quarz D7 LED R5 150 ohm D2
in „ADCmessung macht faxen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
5 4 3 2 1 VCC 12V D C8 C7 U3 SMD 78L 05 D 22pF 22pF 1 3 VCC Nur für Masternode Relais-Schaltung VCC 12V VIN VOUT notwendig D1 LL4148 C4 GND 100nF + GND 2 Q1 Quarz C1 D2 22µF/50V LL4148 GND NO r 4 1 e 1 COM i 1 A J4 2 F GND 3 i NC e R3 Relais-Ausgang
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Lin-Transciever26_11.pdf
VCC 12V U3 SMD 78L 05 VCC Optionaler externer Quarz 1 VIN VOUT 3 D1 LL4148 GND + 2 C1 C4 C8 C7 22µF/50V 100nF GND 22pF 22pF C3 100nF Nur für Masternode VCC 12V notwendig Relais-Schaltung GND Q1 Quarz D7 LED R5 150 ohm D2
in „Wer kennt sich mit der LIN API“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TT-CN_T4.PDF
1 2 3 4 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V U1 µA78L05CPKR +Batt PIQ1029PIQ103 PIU10IN OUT PIU101 R2 D11DA1N4148 P0CR 0CR GND R2O4 R11 DK A 33k 10 10k IC11 0C2 0C3 27k R00k RESETET D22DA1N4148 A -Batt P1 01 I1uF P2 01.1uF 0uF R1 U22 1 4 6 2 DK 18PU4P 6I
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12KanalPWM.sch.pdf
3 Q8 3 IRLU024N 2 IRLU024N 2 LC0 1 LC6 1 Q3 Q9 IRLU024N IRLU024N LC1 LC7 V 1 IC3 5 5 Q4 Q10 X1 + 78L05Z + + IRLU024N V IRLU024N V 3 3 VI VO 1 3 LC2 2 SV3 LC8 2 SV5 2 + 4 + 4 1 +C1 GND +C2 C3 C7 C8 C Q5 3 Q11 3 2 V IRLU024N 2 IRLU024N 2 NEB21R 470u 10u 100n 100n 100n D 1 1 N LC3 LC9 G 1 Q6 Q12 IRLU024N
in „Hardware für 12-Kanal-Soft-PWM - Review bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SheedRadar.pdf
OC1B) 14 1N4001 PB3(MOSI/OC2) 15 1N4001 PB4(MISO) 16 V PB5(SCK) 17 7 r IN OUT IC1 e o GND P IC2 C4 78L05 C3 T H F 1 100n 100n P I E J 1N4001 _ _ _ C5 N N N R5 T 1 2 T 1 2 T 1 2 1mF T T T 1 , C6 Author: B B B D 5 Peter Rebesky 3 4 3 4 3 4 1n TITLE: SheedRadar Document Number: REV: Date: 04.05.2020 23:01
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SPS_1_aus_16_Relaistreiber_ST_Schaltplan.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +5V 4 + X3-5 IN OUT GND 1 C 1 C 1C 1 C A IC1 V V V V A X3-4 C1 78L05 C2 IC3P C3 IC4P C4 IC2P C7 IC5P D D D D GND 100n 100n 7 G 100n 7 G 100n 7G 100n 7 G GND 2 2 2 2 2 2 2 2 X1-9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 X1-1 X1-2
in „Impuls Steuerung mit dem CD4017B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_Netzteil-TL071-v.2_2026-08-31.pdf
Output ON/OFF Shutdown - Turn off Q4 Q5 2 + J3 R21 BC337-40 BC327-40 3 820 V V U4 U5 2 1 2 LM7812 L78L05 + - 12V-0V-12V AC 1 3 3 1 1 R22 1k3 IN OUT IN OUT 1k ZD2 4.7k C9 GND GND R24 C8 CN2 2 1 1000uF C10 C11 C12 C13 C14 C15 10k 100n 3 3 C + 2 470u 0.1u 0.1u 0.1u 1u 2 10u BZX55C8V2 - 8,2V 2 2 A D 1 1 CD9
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code ·
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TF5000CI.pdf
Voltage L78L33AC L78L33ACD L78L33ACZ L78L33ACUTR 3.3 V L78L33AB L78L33ABD L78L33ABZ L78L33ABUTR 3.3 V L78L05C L78L05CD L78L05CZ 5 V L78L05AC L78L05ACD L78L05ACZ L78L05ACUTR 5 V L78L05AB L78L05ABD L78L05ABZ L78L05ABUTR 5 V L78L06C L78L06CD L78L06CZ 6 V L78L06AC L78L06ACD L78L06ACZ L78L06ACUTR 6 V L78L06AB L78L06ABD
in „CPU SAA7219 per Jtag auf Basis FT2232H ansprechen - Tool schreiben“ · PC Hard- und Software ·
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ISO124.pdf
INup to 9 ±10V Swing 7 ISO124 VOUT 8 10 2 16 1 –15V 0.1µF 0.1µF +5V –5V Regulator 1 3 Regulator MC78L05 MC79L05 2 1 0.47µF 3 2 0.47µF 0.47µF 7 6 5 2 1 DCP011515 NOTE: The input supplies can be subregulated to ±5V to reduce PSR related errors without reducing the ±10V input range. FIGURE 9. Improved PSR
in „Optokoppler etc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fuse.c
attiny2313 * . 4x7 segment LED display * . 1k resistor x 2 * . 2n2222 NPN transistor or equivalent * . 78L05 * . mini breadboard 170 tiepoints * . +12V battery source * * . opearation * . place 8 pin target device on breadboard * . for 14 pin targets, jumper wire to breadboard * . apply 12V power * . display
in „Attiny85 neu verfust?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fuse.c
attiny2313 * . 4x7 segment LED display * . 1k resistor x 2 * . 2n2222 NPN transistor or equivalent * . 78L05 * . mini breadboard 170 tiepoints * . +12V battery source * * . opearation * . place 8 pin target device on breadboard * . for 14 pin targets, jumper wire to breadboard * . apply 12V power * . display
in „Attiny85 neu verfust?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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151998-da-01-en-HCPL7840_Optokoppler.pdf
Input Figure 14. Input Supply Current vs. Input Voltage. Voltage. Input Voltage. 10 K VDD2 150 pF 78L05 IN OUT +15 V A 10.0 0.1 0.1 1 8 0.1 µF m V = 5 V – DD1 µF µF 0.1 µF T VDD2= 5 V E VIN–= 0 V 2 7 2 K R 9.5 – U C 9 V HCPL-7840 VOUT Y 3 6 2 K + MC34081 P 9.0 P S T TA= 85°C 4 5 0.1 µF U TA= 25°C 10 K
in „analoges Signal galvanische Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL7840.pdf
Input Figure 14. Input Supply Current vs. Input Voltage. Voltage. Input Voltage. 10 K VDD2 150 pF 78L05 IN OUT +15 V A 10.0 0.1 0.1 1 8 0.1 µF m V = 5 V – DD1 µF µF 0.1 µF T VDD2= 5 V E VIN–= 0 V 2 7 2 K R 9.5 – U C 9 V HCPL-7840 VOUT Y 3 6 2 K + MC34081 P 9.0 P S T TA= 85°C 4 5 0.1 µF U TA= 25°C 10 K
in „Galvanisch getrennte Spannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7840.pdf
Input Figure 14. Input Supply Current vs. Input Voltage. Voltage. Input Voltage. 10 K VDD2 150 pF 78L05 IN OUT +15 V A 10.0 0.1 0.1 1 8 0.1 µF m V = 5 V – DD1 µF µF 0.1 µF T VDD2= 5 V E VIN–= 0 V 2 7 2 K R 9.5 – U C 9 V HCPL-7840 VOUT Y 3 6 2 K + MC34081 P 9.0 P S T TA= 85°C 4 5 0.1 µF U TA= 25°C 10 K
in „Analoge Optokopplung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL-7800_7800A_Agilent.pdf
0.1 µF 10 K -15 V VINIMPEDANCE LESS THAN 10 Ω. Figure 15. Propagation Delay Test Circuits. 10 K 78L05 V DD2 150 pF IN OUT +15 V 0.1 0.1 1 8 0.1 µF µF µF 0.1 µF 2 K 2 7 – V 9 V HCPL-7800 2 K OUT 3 6 + MC34081 4 5 0.1 µF 10 K 150 PULSE GEN. pF -15 V + – VCM Figure 16. CMTI Test Circuits. 12 Application
in „8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Propelleruhr_ok2_fertig23.txt
D1 D1 Diode.SYM3001 13 D2 D1 Diode.SYM3001 14 D3 D1 Diode.SYM3001 15 D4 D1 Diode.SYM3001 16 IC1 78L05 Standard.SYM3001 17 IC2 TSOP1736 Conrad.SYM3001 18 IC3 ATMEGA16-16AC Conrad.SYM3001 19 JP1 PINHD-1X3 Pinhead.SYM3001 20 K1 K1X6 Standard.SYM3001 21 LED1 LA E67B led.SYM3001 22 LED2 LA E67B led.SYM3001
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Grafisches Display mit Touch
BEYSCHLAG MINI-MELF 1% 1/4W MMELF 20 1 P1 ST-4MB 10K ROEDERSTEIN SMD TRIMM POTI 240° 5x4,5GW 21 1 IC3 LM78L05ACM 5V NATIONAL VOLTAGE-REG +5V/0,1A SO8 Technische Daten. Stromaufnahme 58mA Known Bugs. komischerweise ist die Pufferzeit vom Goldcap recht kurz, so ca. 2 Minuten. Obwohl der Goldcap den Prozessor
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Schild_2.pdf
250 LM317LZ 1 F1 D1 3 2 R8 R23 1 X2-1 1N4004 VI VO X4-1 400mA ADJ 330 R10 400 2 IC1 7 1 2 R X4-2 78L05Z 3 2 +C3 R12 330 3 C4 3 1 +15V 2 C X4-3 VI VO Q B 1u 330 R13 4 0,33u GND + C1 X4-4 2 R14 330 C2 5 X4-5 0,1u 0 3 330 R15 0,1u 1 2 6 X4-6 R0 1 R16 330 7 X4-7 3700 = 22.3 V 330 R17 7 2 1 X5-1 2 6 5 0 2
in „Schaltung passt so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Protel_Schematic.pdf
1 2 3 4 5 6 L04...L07: BLM21AG102 +3V3 +3V3 +3V3 +2V5 +1V2 +1V2 +3V3 D10 D 4 50 MHz D C80 L04 L05 L06 L07 0u1 1 3 MCLK OUT 2 D04 VCCA VCCA GND GND VCCD_PLL VCCPLL VCCINT VCCINT VCCPLL VCCPLL VCCPLL VCCINT VCCINT VCCIO VCCIO GNDA MCLK 23 MCLK GND C26 C27 C28 C29 C30 GND 47n 47n 47n 47n 10u VS_IN
in „Cyclone IV (EP4CE15E22C7N): CONF_DONE pin failed to go high in device 1“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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12KanalPWM.sch.pdf
7 LC11 LC0 1 LC6 1 6 LC10 5 LC9 Q3 Q9 1 4 LC5 IRLU024N IRLU024N R 3 LC4 LC1 LC7 1 2 LC3 V IC2 1 78L05Z 5 5 Q4 Q10 X1 + + + IRLU024N V IRLU024N V 7 LC7 3 3 VI VO 1 3 LC2 1 X5 LC8 1 X7 6 LC8 2 + 4 + 4 5 LC6 1 +C1 GND +C2 C3 C7 C Q5 3 Q11 3 N 4 LC2 2 V IRLU024N 2 IRLU024N 2 R 3 LC1 NEB21R 470u 10u 100n
in „Hardware für 12-Kanal-Soft-PWM - Review bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Temperaturmess.pdf
Temperaturmess-Schaltung 5 V R5 10K +8 V U = 8V 78L05 C1 = 100 nF + R6 Ur = 1,2K - 0,518V R2 U ADC-Ref BF 245 -8 V R1 - 10 Bit R1 = 1,897 K Ua2 DN + ADC Ua + R3 RT= C2 = 100 nF R4 KTY 81-210 - Gemessene Werte Approximation 2 Ua (V) T (C) X Fehler (C) 1,579
in „Suche nach einem Temperatursensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC40_details.pdf
adaptor kit PIC40 Parts List Part Type IC1 40 pin high quality turned pin IC Socket IC2 HIN232 IC3 78L05 D1 1N4148 XT1 4MHz or 10MHz (please specify when ordering or 4MHz supplied) R1 10K R2 100R VR1 10K C1, 7, 9, 10 1uF Tantalum 25V C2, 3 33pf Ceramic Disk C4, 5, 6, 8, 12 100nF Multilayer Ceramic (marked
in „PIC 16F877A Platine“ · Platinen ·
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Brushlesscontroller_v1.2_Dokumentation.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 Power Supply Microcontroller Powerstage C V C R122 V IC101 V A 78L05F + 680 Q101 A 3 VI VO 1 IRFR5305 GND GND 2 5 STEUER_A+ R116 +C101 C102 C103 + C105 4k7 T101 PHASE_A 0 K MEGA8-AI 10µF 100nf 100nf R 1 100nF RESET 29 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 24 NULL_A Q102 D 21 PC1(ADC1
in „[V] BLDC Controller v.1.2 Platinen für Brushless Motoren“ · Markt ·
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90_LEDs_an_48V_mit_PWM.pdf
OUT + E E E E E E E E E L L L L L L L L L GND 2 C 5 8 1 4 7 0 3 0 C11 IC1 V C2 D D D D D D D D D 78L05 IC2P E E E E E E E E E 100n N 100n L L L L L L L L 5 1 G 1 1 2 4 5 6 7 9 1 D D D D D D D D D L L L L L L L L L GND Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 BD679 BD679 BD679 BD679 BD679 BD679 BD679 BD679 BD679 W
in „Schaltung 90 LED´s mit 48V Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1-Walther__Article.pdf
discharge of the SMPS. The coil fits in the gun breech, behind the chamber. The Power Supply employs a 78L05 voltage regulator powered by a 9 volt alkaline battery. It provides about 5 volts for the PIC microcontroller. This voltage also powers the functions on the left of the PIC. Higher battery voltage powers
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spannung-strom.txt
persoenlich kam das zu aufwaendig vor ... Test ohne Hintergrundbeleuchtung Linearregler 7805 Linearregler 78L05 (TO92) MCP1702-5002 Schaltregler (Traco Power 1-2450) 16,8 mA 16,8 mA 13,0 mA 14,2 mA Display zeigt 6,7V Display zeigt 6,8V Display zeigt 6,5V Display zeigt 6,5V 6,54 / 6,49 / 4,89 6,50 / 6,46 / 4,83
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ixTDM-Schematic.pdf
RESET 3 4 np U3 R 2 3 6 7 SCK 5 6 RXD 1 C ADM485 GND GND GND MISO 7 8 RO R V R14 9 10 2 np P3 VDD L78L05 Header 5X2 RE 7 B 1 GND ISP R16 2 C8 GND GND RS485_DE/!RE 3 DE A 6 R11 3 35V 10k Termination 10u Power LED TXD 4 DI D 120 GND Header 3H D N RS485 / RS232 GND R17 G R15 VCC Res Semi GND np LD3 5 150
in „Sammelbestellung? Mini-Platine: 3 Kanal Power-PWM mit ATMega+IR+RS485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMS_PIC.pdf
1 E 9 9 9 9 1 1 1 1 IC6 EMS_5V 7 2 R R R R 8 1 B 1 k 4 1 EMS_TX VIN VOUT EMS_5V 8 B R 4 5 IC1B R 78L05SMD 7 6 GND EMS_232_TX LM393D T1 2 3 6 7 4 BC847 EMS_GND EMS_GND 5 7 EMS_GND R 4 EMS_GND V 5 1 8 + 2 VDD1 VDD2 7 EMS_5V 232_RX 3 VOA VIA 6 EMS_232_RX 232_TX 4 VIB VOB 5 EMS_232_TX GND1 GND2 EMS_GND GND
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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Netzteil-modul-test.pdf
RXD SIANH 7 X1-2 3 TXD VCANL 6 X1-3 4 GND1 GGND2 5 X1-4 X1-5 ISO1050DUB X1-6 VDD GND X1-7 X1-8 LM78L05ACM X1-9 2 X1-10 6 D X1-11 T2 GND 3 G X1-12 BC848G2R 1 GND_4 7 G X1-13 K1 GND_3 2 G X1-14 GND GND_2 G X1-15 5 X1-16 C7 NC 4 X1-17 NC_2 X1-18 GND MCP3426A0-E/SN GND 100nFVOUT VIN 8 X1X1-20 VDD U2 X1-21
in „20V mit ADC messen bei Auflösung 0,01V ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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B1220_Hauptplatine_Rev1.1.pdf
8 R30 B G G UO 7 10k R28 D B C78 IN OUT N N D GND D D I 10k G C G N N T 100n IC2 G 5 5 G U C R78 78L05 L I O DG1A 100 C33 8 GND GND N 7 G 1 1 1 4 100n 3 A L S E 1 B C30 S S A V C C31 B R58 T19 D 16 V 5 BC547EBC N VCC2 IC1 FMI 1k G 15 AMO TSA6057 1n C32 GND 14 LOOP F L LDEC 6 R S T T C12 13 FMO F B X
in „JR 78 von DF5FC Schaltbild gesucht“ · HF, Funk und Felder ·
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Devices.txt
C-EU075-052X106 5 C7.5/5 5 BC850SMD 5 BC517 5 BC516 5 BC237 5 BAS70 5 AT90S8535P 5 AK500/3 5 AK300/3 5 78L05SMD 5 74LS74N 5 74LS20N 5 74LS138N 5 74LS10N 5 74LS03N 5 74LS00N 5 74HC595D 5 74HC154N 5 555N 5 4067N 5 4052 5 3,81/1,4 5 2,15/1,0 5 1N4728 5 1MX16 4 X1206 4 W237-4 4 UDN2981A 4 TRIM_EU-S64Y 4 TRIM_EU-S64W
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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HCPL7800_appl.pdf
15 V VIN IMPEDANCE LESS THAN 10 Ω. Figure 15. Propagation Delay Test Circuits. 10 K V DD2 150 pF 78L05 IN OUT +15 V 0.1 0.1 1 8 0.1 µF µF µF 0.1 µF 2 7 2 K – 9 V HCPL-7840 V OUT 3 6 2 K + MC34081 4 5 0.1 µF 10 K 150 PULSE GEN. pF -15 V + – VCM Figure 16. CMTI Test Circuits. 13 Application Information
in „Galvanisch getrennten 1-10V Ausgang regeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7800_appl.pdf
15 V VIN IMPEDANCE LESS THAN 10 Ω. Figure 15. Propagation Delay Test Circuits. 10 K V DD2 150 pF 78L05 IN OUT +15 V 0.1 0.1 1 8 0.1 µF µF µF 0.1 µF 2 7 2 K – 9 V HCPL-7840 V OUT 3 6 2 K + MC34081 4 5 0.1 µF 10 K 150 PULSE GEN. pF -15 V + – VCM Figure 16. CMTI Test Circuits. 13 Application Information
in „8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AVR HV-Programmer
Drahtbrücken im Eagle-Light-Format 80×100 mm² angemessen. Jener verzichtet auf Spannungsregler; einen 78L05 hinzuzusetzen und das Ganze mit stabilisierten 12 V zu speisen sollte jedoch nicht allzu schwer fallen. Das Foto (unten) zeigt schon die „Luxusversion“, Teilbestückung ist entsprechend denkbar. Achtung
Artikel ·
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guide-1.pdf
Kerben mit den Markierungen auf der Platine übereinstimmen. 1.6. Installieren Sie den Spannungsregler 78L05 . Die flache Seite zeigt zum Elko. 1.7. Installieren Sie die Transistoren D882 und B772. Die Transistoren D882 und B772 sehen gleich aus, sind aber unterschiedlich (PNP und NPN). Überprüfen Sie die
in „Levitation Nachbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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picastar-all.pdf
VOX PREREQUISITES C80 C20 IC14 +10V TO BE EFFECTIVE, any VOX system +12V IC13 +5V 100n 220 7810 78L05 µ C75 C79 needs both T/R transitions to be free from C77 R52 C76 C78 33µ 100n clicks and thumps - both electrical and 100n 2k2 33µ 100n mechanical. The first step to achieving this 14 10 R50 V is to
in „Projekt Kurzwellenempfänger Doppelsuper welcher VCO?“ · HF, Funk und Felder ·
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Artikel_EN.pdf
8 4 +VBAT 17 RA0 IC2 RB2 8 35 RB2 9 IC6 18 RA1 RB3 9 36 RB3 RE1/AN6 5 P5 1 10 37 RE2/AN7 10 6 S2 78L05 +5V RA2 RB4 RB4 2 RA3 PIC16F84 RB5 11 38 RB5 IC1 RD0 19 7 3 12 39 20 8 22k R28 RA4 RB6 RB6 RD1 k C8 C9 RB7 13 40 RB7 RD2 21 9 BT1 1 22 10 OSC2 OSC1 RD3 27 11 -5V 9V 100n 100n 15 5 16 RD4 PIC16F877 RD5
in „ESR Kondensatortester; nur welchen der beiden!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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156503-as-01-de-UNIVERSAL_SCHALTMODUL_PLATINE_12V_DC_1_.pdf
Die Spannung ist stabilisiert und gemäß den I Spezifikationen des integrierten Spannungsreglers 78L05 kurzschlussfest. Die N E maximale Stromentnahme darf in Summe 10 mA nicht überschreiten. Anlegen O externer Spannung führt zur Beschädigung von Bauteilen! R Y H An Stift 4 steht die gleichgerichtete
in „Schalten bei definierten Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KTY81-Linearisierung.pdf
C (2LSB/°C), Linearitätsfehler meist (immerhin) < 2%. Grenzwerte (incl. Tol. R620 1%, KTY81-120, 78L05, Err ADC=2LSB): bei –40°C: U = Ub *(Rm / (Rm + R620 )) = 4,98V * (547/(547+614)) = 2,34V ⇒ 477LSB min min min min max U max= Ubmax*(Rm max (Rm max+ R620 min) = 5,02V * (588/(588+626)) = 2,43V ⇒ 500LSB
in „Wie PT100 auswerten ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·