-
Bild
Schaltplan einer Fehlerüberwachungsschaltung
+24V, R2, 1K, R4, 47K, 5k, R1, IC1a, 1K, Fehler, LM393N, R8, +, -, 2, 3, 1, R9, R8+R9 nicht berechnet, 10K, 22V, R3, 1K, D2, C1, 47µF, R5, 47, T1, BC337-25, 1N4148, D1, R6, 1K, C3, 100nF, C2, 100nF, R7, 1K, Sensor In, GND
in „Frage zur Schaltung (Drehüberwachung Zahnrad)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan einer Fehlerüberwachungsschaltung
+24V R2 1K 5K R1 1K IC1a LM393N + Fehler R8 R9 R8+R9 nicht berechnet R3 1K 22V R4 47K C1 47uF D2 T1 BC377-25 R5 47 1N4148 R6 1K C3 100nF 8 2 4 C2 100nF R10 10k R7 1K Sensor_In GND
in „Frage zur Schaltung (Drehüberwachung Zahnrad)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
LED-Netzteil auf weißer Unterlage
IP44 1x LED-Board 500mA / 12W / 700lm max. je Fassung wire preparation 0.50-0.75mm² SELF MODEL SLD15-500IL-Es for independent use SLD15-500IB-Es for built-in use Dimmable LED POWER SUPPLY by Trailing or Leading Edge Dimmers PRI: 220-240V~ 50/60Hz tc Imax=0.09A λ=0.95 SEC: 500mA 17-30Vdc Vomax=50Vdc ta: -25...+50°C tc: 85°C CE SELV SEC (OUTPUT)
in „230V LED Treiber Driver reparieren. Was ist das für Bauteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
-
Bild
Schaltplan LM9022 VF Display Treiber
Typical Application TA = 25°C, VDD = 5V, unless otherwise specified. Anode Data, Anode Driver, Anode Supply, Grid Supply, VF Display, F1, F2, Filament Supply, Ef ~ 4.5V_RMS, Ek ~ 2.4V, V_DISP ~ 20V @ 10mA, V_DISP ~ 18V @ 35mA, 10µF, 47µF 35V, 1µF, 100µF 35V, -IN, +IN, VDD, VO1, VO2, Bypass, Shutdown, GND, LM9022, FIGURE 1. Typical Application Circuit
in „LED-Uhr mit Attiny26“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan mit Bauteilbeschriftungen und Display-Darstellung
IC 11 LM 317 K 0831-009.97 C15 0,22 U=9,5V R26 120 1% D27 09654-306.97 D30 1948 R690 33 D21 1948 C18 0,1µ F Si3 T2A 17,5V 16B C19 0,1µ C21 2,2µ 63V R831 L D25 0,1µ 6x 1,5V Mono oder Accu PC 476 R832 180k 23:59
in „Netzteil Platine Reparieren? Kurzschluss feinsicherung Grundig RR1140SL“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan einer Anlaufschaltung für Mean Well SPU-300-48
External Voltage Control U1 Soll = 48,0V U81 BSP149, 20V 10k D2 1N4148 20,6V D4 1N4002 600mA U32 ADJ LM317-500 8,00 ... 5,00V C1 100n C2 350uF C3 100uF C4 100n 2K2 68R BND TITLE: MeanWellAnlauf_25 Date: 10.04.2016 22:58 Sheet: 1/1
in „Funktionsweise Meanwell SPV 300 24“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan und Tabelle einer LM317 Spannungsregler-Schaltung
+ 5V Orange LM317LZ 2 IN OUT 3 ADJ R1 1100 U Fühler R2 1500 - Gelb bottom view for TO-92) 1 3 2 PIN 1 = ADJUST PIN 2 = IN PIN 3 = OUT TO-92 R1 R2 U Fühler U Adj-Out U/R = I mA Platine Kanal 2-3-4 1240 1000 1,03 1,25
in „Fehlersuche Konstanstromquelle LM317LZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
-
PDF
Reveal-German.pdf
Lagerung 21 Geräteeinstellungen 41 Optik und Display 24 Temperatureinheiten 41 microSD-Karte und USB-Port 25 Overlay-Einstellungen 42 WEEE Alle Rechte vorbehalten. Aufgrund der Urheberrechte ist das Kopieren dieser Bedienungsanleitung als Ganzes oder in teilen ohne Erlaubnis von Seek Thermal, Inc. untersagt
in „Wärmebildkamera - Kaufempfehlung“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
-
PDF
sch_lay.pdf
IN OUT R 1 3P 0 +12 +12 -12 -5 +12 470 1P0Q101P Q1 J1 B2EBC817 0 0 D D 2 1 0 0 S S 0 N N P0R2502 0 R25 0 P0J101 C C 0 0 3 G 0 G R R30 R31 R32 2P P P P P 2 G P 50k DC-OffsetFFSET P0R3001 P0R30023101 P0R31023201 P0R3202 A 2 C5 2 C6 DS1 DS2 1 R 1 1 2 3 A Socket 5 6 0 0 R 5 2 220 0 270 0 150 0 P 100n P 100n
in „signal- bzw. funktionsgenerator mit OPs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
Schaltplan einer Ladeschaltung mit MOSFET
1A 2 R52 10K00 2 T5 IRLM1902 54 23 4 Vbat Bat + Bat - GND R58 240K0 R51 240K0 charge +10V C69 100N 25V IC17 LM358D 8 4 GND 1 2 C67 10N 63V 2 R50 10K00 2 3 2 1M R59 1M 2 1M C58 470P 100V R53 560K0 2 550K0 2
in „Ladeschaltung für 2x NiMH Zelle - wo passiert die Strombegrenzung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan einer Fixed Output Voltage Application
Texas Instruments LM2675 www.ti.com 9.2 Typical Application 9.2.1 Fixed Output Voltage Application FEEDBACK +VIN GND ON/OFF OUTPUT CB L D1 COUT LOAD Unregulated DC Input CIN L1 = 68-uH Sumida #RCR110D-680L D1 = 3.3-A, 50
in „Entwurf eines Abwärtswandlers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
-
Bild
Schaltplan einer LC-Messschaltung mit Mikrocontroller
9..12V, 78L05, 5V, 22µ, 100n, 100k, 100n, Fo=505kHz, L0, C0, 0,25%, 10µ, 1n, 22k, 100k, 100k, 100n, 2, 3, 7, 8, LM311, 1, 4, 100k, 47k, 10µ, 1k, L, Cx / Lx, L/C-Messung (L/H), 5V, 100n, 10k, 2, 3, 16*2 Display, Vo, 1, PA0...3,5,7, PA4, Tiny84, PB2, PB1, PB0, 14, 100n
in „LC Messschaltung 'läuft weg'“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
PDF
ina105.pdf
– V2 used to preserve good common-mode rejection. 25k The output is referred to the output reference terminal (pin 1) which is normally grounded. A voltage applied to the Ref R4 terminal will be summed with the output signal. This can be 25k used to null
in „Spannungs / Strom Wandler mit Offset versehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
Tabelle mit Berechnungen zu OPV-Fehlern und Toleranzen
offset current 7,500 V V_supply_OPV 0,300 V d_V_supply_OPV tolerance 4% ? 35,0 [nA] input bias max @25C 6,0 [nA] input offset current incl drift 50 OPV Bias [nA] input bias maximum values 0,004 V Offset [V] 12 [uV/K] Temp_Offset 0,00075 V CMRR 0,00063 V PSRR OFFSET sum [V] nom imin imax min max GAIN sum [V] nom imin imax min max APPL sum [V] nom imin imax min max OFFSET sum [V] nom imin imax min max LM2904B
in „Fehler einer OP Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
-
Bild
Schaltplan einer Spannungsregelung und Referenzspannung
J3 11V 1 2 GND R1 75 C2 100µ 25V GND R2 75 D3 8V2 C5 100n GND LMC662CN 1 Out V+ 2 -In1 3 +In1 4 V- 5 +In2 6 -In2 7 Out2 8 V+ R5 47k R4 47k GND U2 LM317T 3 IN 2 OUT 1 ADJ C7 1µ GND R6 120 GND J4 5V 1 GND R7 2k2 R12 270k U4 LT1029 1
in „Die Oszillatorschaltung der Woche (Netzteil mit LM317)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan eines Netzteils mit ATtiny2313 und 7805
Netzuhr, D1...D4 1N4003, C1 0.1uF, C2 100uF/25V, D5 1N4003, 317, R1 820, U1 LM317, 7805, C9 0.1uF, C10 100uF, R3 27k, RESET, C11 0.22uF, X1 3.276800 MHz, ATtiny2313, PB7 bis PB0, PD0 bis PD5, GND, C12 22pF, C13 22pF, C14 0.22uF, C15 0.22uF, R12 100k
in „Reparaturtips für VFD von alter Elektronika-Leuchte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Stromversorgungsschema für ein Tacho-Projekt
3.5 ~ 35mA Digital In Optokoppler Optokoppler 3,3 V Seite 12 V Seite + 10 V für Tankgeber PC 817 a 25mA PC 817 3,8 bis 24 V <= Digital In Analog In Analog In 0 - 3.3 Volt zB LM 324 Motorsteuerung Wassertemp Sensor Analog In 0 - 12 V R7 R8
in „Eingangs Schutzschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan einer IR-Treiberbeschaltung
IR TX 1, VCC, CRITICAL NOTE: IC1 CHANGES WITH OPTIONAL BUILD (5V vs. BATTERY), OPT1: LM358BLIST, OPT2: TS462 CST (handles 10V), IC1A, LMV358M, R23, 1K, C24, 10uF, C25, 10uF, R32, 100R, Q6, B850, R31, 2K, R34, 1K, IR_TX_LD/2.77, GND, +3.3V, R27, 1K, T1, 2S07, R29, 47R, R26, 1K, IR_TX_EN/
in „LED Ansteuerung für Lazertag Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Stromversorgungsschema Tacho Projekt
2 3,4,oder 7 Teensy 3.5 ~ 35mA Digital In Optokoppler Optokoppler 3,3 V Seite 12 V Seite PC 817 a 25mA PC 817 3,8 bis 24 V <= Digital In Analog In Analog In 0 - 3.3 Volt zB LM 324 Motorsteuerung R7 R8 Wassertemp Sensor Analog In 0 - 12 V
in „RealDash / Zusatzinstrumente“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Stromversorgungsschema Tacho Projekt
2 3,4,oder 7 Teensy 3.5 ~ 35mA Digital In Optokoppler Optokoppler 3,3 V Seite 12 V Seite PC 817 a 25mA PC 817 3,8 bis 24 V <= Digital In Analog In Analog In 0 - 3.3 Volt zB LM 324 Motorsteuerung R7 R8 Wassertemp Sensor Analog In 0 - 12 V
in „RealDash / Zusatzinstrumente“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Stromversorgungsschema für ein Tacho-Projekt
3.5 ~ 35mA Digital In Optokoppler Optokoppler 3,3 V Seite 12 V Seite + 10 V für Tankgeber PC 817 a 25mA PC 817 3,8 bis 24 V <= Digital In Analog In Analog In 0 - 3.3 Volt zB LM 324 Motorsteuerung Wassertemp Sensor Analog In 0 - 12 V R7 R8
in „RealDash / Zusatzinstrumente“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan einer Spannungsversorgung mit Operationsverstärker
J3 11V 2 GND R1 75 C2 100u 25V R2 75 D3 8V2 GND C5 100n R5 47k R4 47k GND LMC662CN 1 Out1 V+ 2 -In1 Out2 7 C1 1n 8 R7 2k2 6 -In2 5 +In2 4 V- 3 +In1 U2 LM317T IN OUT 2 1 J4 5V GND R6 120 C7 1u GND R8 10k R12 270k U4 LT1029 2 1 3 RV2
in „Die Oszillatorschaltung der Woche (Netzteil mit LM317)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan einer typischen Anwendung mit LM9022
Typical Application TA = 25°C, VDD = 5V, unless otherwise specified. VDD = 5V, 10µF, Anode Data, Anode Driver, Anode Supply, Fosc ~ 10kHz, 6, 4 -IN, 3 +IN, 5 Vo1, VF Display, F1, F2, Grid Supply, Filament Supply, Ef ~ 4.5V RMS, Ek ~ 2.4V, 2 Bypass, 47µF 35V, 1 Shutdown, 1µF, 8 Vo2, LM9022, 7 GND, 47µF 35V, 47µF 35V, VDISP ~ 20V @ 10mA, VDISP ~ 18V @ 35mA, 100µF 35V, FIGURE 1. Typical Application Circuit
in „LED-Uhr mit Attiny26“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
PDF
Wohnraumuhr1_Rev1.1.pdf
4 2 1 9 0 4 D7 6 4 2 1 9 0 D10 7 6 4 2 1 9 0 9 P 6 4 2 1 9 0 J2-1 C9 1 D 1 ZPD4,7 1 D Z 1 33k 47µ/25V T1 0 0 00 0 0 Z 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R2 RESET TME1 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 85 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 LDR-05 1 3 2 1 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
in „wohnraumuhr 2 - leiterplatte nach projekt scott huehn“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
310J---FIDamp.pdf
Capacitance up to lnF' FREQUENCY RESPONSE Unity Gain, Small (5.6) +l F--0.04tA.(1.021 Signal 2kHz 0.25 MAX.(6.4) Full PowerResDonse 7Hzmin Slew Rate 0.4Vlms min Overload R 10ms INPTTT OFFSETVOLTAGE Initial@ +25"C tlOmV max Wirh External Trim Pot Adj. to zero vs.Temp (O to +7O"C) max t3Opv/"c (J) !3opv
in „DC-Messverstärker (Chopper) mit Kapazitätsdioden (diskret)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
SW027_125kHz_tag_DS.pdf
CHARACTERISTICS (VAC = 5.8VPP V COIL ≅ 5.1V PPR=1k*, L=1.5mH, C=1nF, f COIL = 130 kHz sine wave, T =A+25 °C, unless otherwise specified) Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Units Demodulated voltage U DEMOD 0.25 V Coil1-Coil2 on-chip C S fig.4 ±10% tolerance on pF capacitance typical value Capacitor
in „Kontaklose Chipkarten????“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Schaltplan einer typischen Anwendung mit LM9022
TYPICAL APPLICATION TA = 25°C, VDD = 5V, unless otherwise specified. Anode Data Anode Supply Anode Driver Grid Supply VF Display F1 F2 FOSC ~ 10kHz VDD = 5V 10µF 6 4 -IN 3 +IN 2 Bypass 1 Shutdown LM9022 7 GND VO1 5 VO2 8 Bias 47µF
in „LM9022 - VFD Ghosting“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Foto einer Leiterplatte mit Bauteilen
R35 R7 CR3 C3 C2 R23 R18 CR8 R33 Q4 R5 R3 R2 R13 R4 R16 C11 R31 R32 R30 R29 R27 R28 BD51664G R24 R25 C9 R9 U1 +1. LIM. R12 R10 R8 R11 E59712 R15 R1 R6 U2 LM723CN R14 CR9 R7 Q5 R20 R21 R22 R19 CR11 C7 C8 C4 C5 -OUT -S +S COM +S +OUT ASSY. PI 51672
in „Schulprojekt Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
-
Bild
Ausschnitt eines elektronischen Schaltplans
RES4 RES3 RES2 RES1 Header-Male-2.54_1x6 CN5 Audio In CN6 22041041 Gnd Gnd R 22 10K C15 220F R24 27K R25 10K C18 100uF R27 100K VCC Mount U4 on Socket! U5.1 LM358 R18 100K 6 7 5 4 Low Pass Filter Fo=19.4Khz 1/(2.pi.R.C) R19 56K R20 820 C14 10nF R21 5.1K R26 100K U8 5001 U9 5003 VCC Input Selector CN4 22041031
in „Audio Signal mit ESP32 auslesen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan und Oszilloskop-Messung einer Messschaltung
MessschaltungPotentiostat_VorschlagMikrocontrollerNet -10V U1 Spannungsstabilisierung Spannungsreferenz 10k LM4040B25IDBZR IN GND OUT C1 100µ V1 10 C2 100µ V2 10 -10V SignalInput R8 100k U2 10k Impedanzwandler R3 10k U4 0 ... 5 V AD8642ARMZ nicht invertierender Verstärker R6 10k R9 100k .tran 4 .opt abstol=100p
in „Messsignal stauchen und shiften“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
-
PDF
A500_DS_HPR40E-19K100XWHAX.pdf
Forward o △V F△T -2 mV/ C Voltage 2 ELECTRIC-OPTICAL CHARACTERISTICS TO BE INDEPENDENT IF=2800mA TA=25°C o CCT ( K) CRI (Ra) Brightness (lm) Item Typical HPR40E-19K100BWHA 8000 75 8800 HPR40E-19K100WHA 6000 HPR40E-19K100NWHA 72 8450 4000 HPR40E-19K100NWHA/CRI 90 90 6950 HPR40E-19K100YWHA 70 7800 3300
in „Keine angaben über erforderliche Kühlung bei 100W LED“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Pingu920-0.9.2.pdf
A2 23 A0 D0 2 D16 10k 10k L3 A3 24 A1 D1 4 D1 A3 24 A1 D1 4 D17 A4 25 A2 D2 5 D2 A4 25 A2 D2 5 D18 R12 10k A5 26 A3 D3 7 D3 A5 26 A3 D3 7 D19 R13 10k R18 49R9 R16 A6 29 A4 D4 8 D4 A6 29 A4 D4 8 D20 R19 49R9 470R A7 30 10 D5 A7 30 10 D21 R20 49R9 R17 K2 CON-RJLBC-060TC1
in „"Pingu920" - ARM9 Linux Embedded zum selbst Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
tl431.pdf
= 2495 mV ‡ r 3 r u f e e 2480 c – r e 2460 f 2 V e 2440 Vref= 2440 mV‡ – e I 1 2420 2400 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 0 TA– Free-Air Temperature – °C –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 ‡Data is for devices having the indicated vaat Iof= 10 mA, ref KA TA– Free-Air Temperature – °C TA= 25°C. Figure 5 Figure
in „Referenzspannungsprobleme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
Schaltplan eines 2-Kanal-Anwendungsschaltkreises
Vin = 24V±10% IC1 LM5642 C2 10 nF C3 100 pF ILIM1 R1 12 kΩ R2 100Ω V_IN C6 10 µF 50V 2.8Amps Vo1 = 1.8V, 7A L1 4.2 µH 7 mΩ R10 2.26 kΩ C8 330 µF 6.3V 10 mΩ SW2 C16 10 µF 50V 2.8Amps Vo2 = 3.3V, 4A L2 10 µH 12 mΩ R19 8.25
in „Komisches Verhalten von LM5642MTCX“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Datei
imgres.htm
a,b){if(a)var c=a.id;else{do c=Math.random();while(google.y[c])}google.y[c]=[a,b];return!1};google.lm=[];google.plm=function(a){google.lm.push.apply(google.lm,a)};google.lq=[];google.load=function(a,b,c){google.lq.push([[a],b,c])};google.loadAll=function(a,b){google.lq.push([a,b])};}).call(this);google.f
in „Anschlussplan Thermoschalter / Electrolux Herd Thermo-Schalter 387207902“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
LT1019.pdf
Current (LT1019-10) 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 A 1.0 125°C A 1.0 125°C A 1.0 ( ( ( 125°C N 25°C N 25°C N 25°C R 0.8 R 0.8 R 0.8 R –55°C R –55°C R –55°C C 0.6 C 0.6 C 0.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 INPUT VOLTAGE
in „Referenz Chip LT1019 / Heizung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
Beschriftetes PCB-Layout eines LM555-Schaltkreises
IRLML6402, Q1, 220k, rt, B1, Uin, S9, JP1, LED1, JP3, BC337, 4.7k, R7, 8, 5, C1, 1uF, 220k, R2, U1, LM555, 1k, 10k, Q2, 10k, R3, R4, R5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 2.2k, T 3.3, T 5, AL, ©H.Kuhmann 2018-2022
in „Lochrasterplatine für 2,54mm und 1,27mm Raster“ · Platinen · · Layouts
-
PDF
LED_R__cklicht.pdf
10 Ohm R3 LED6 LED5 10 Ohm R2 LED4 LED3 B B 10 Ohm R1 LED1 LED2 10 Ohm 1 2 1 J F1 1N4007 IN OUT ADJ LM317 1 mR 1 m R C 2 OE 2 O M C 3 0 3 0M 3 0 I 3 + / 1I 1 R D Z F T T 0 25 Ohm 86 Ohm 1 E 2 S E R 1 B GND GND GND GND GND D D 1 2 3 4 5 6 08.01.2011 16:57:43 f=1.05 C:\Users\Jessi und Sven\Desktop\LED Rücklicht.sch
in „LED Rücklicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
POE_V1.pdf
BU1 GND2 1 POLYFUSE 2 IC2 LM2575HV-ADJ 3 0,3A_TRIP_0,6A 100/63 4 100/63 4 5 1 3 C1 C2 C4 1 FB 6 + + +VIN 2 7 2 4 +VOUT 8 2 T2 / 3 2 GND1 D R R 3 6 5 MEBP 8-8G BU2 STPS3L60S GND2 SMCJ45(C)A D1 1 C7 1 2 2 T1 3 180/25 R1 BC557C 4 330
in „LM2575HV geht das so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
33120-90017.pdf
C1020-1021 0160-5945 CAP-FXD 0.01 uF 50 V 04222 08055C103KAT A C1051-C1052 0160-6497 CAP-FXD 0.1 uF 25 V 04222 12065C104KAT A C1053 0180-4086 CAP-FXD .01 F+-20% 25 VDC S4217 SME25VN103M22X45LL C1054 0180-4116 CAP-FXD 22 uF 20 V TA 04222 TAJD226M020 C1055 0160-6497 CAP-FXD 0.1 uF 25 V 04222 12065C104KAT
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Schaltplan einer Spannungsversorgung
T1 BUZ50B R10 10R IC3 LM317S VI ADJ VO R22 953R R32 5R11 C15 68P/630V R20 22R1 D7 1N4148 D11 ZPD9.1 C17 1N D12 1N4001 R16 1M/2W R36 100K R32 5R11 R30 1K D8 1N4148 R43 750K R44 750K R26 75K +VMON GNDHP C22 u47/F400 D20 P6KE220 R41 2R74 T3 BC550C R25 73K R39 5KP R4 100R C21 u47/F400 GNDHP R17 1M/2W C19 220u/400V GNDHP +205V
in „Stabiröhrenschaltung ersetzen gegen moderne Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
PDF
PBL3717A.PDF
copper area. 3/11 PBL3717A ELECTRICAL CHARACTERISTICS (refer to the test circuit V = 36V, V = 5V, T = 25 C unless otherwise specified) S SS amb Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit Vs Supply Voltage (pin 3, 14) 10 46 V Vss Logic Supply Voltage (pin 6) 4.75 5.25 V I Logic Supply Current (
in „Schrittmotor mit PBL3717A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
TMPA910_Rev.1.0_Schematic.pdf
TMPA910Ports TMPA910Expansion SDRAM CMOS.sch TMPA910Ports.sch TMPA910Expansion.sch SDRAM.sch CMS_D[7..0] A[25..0] CMS_D[7..0] CMS_PCK CMS_D[7..0] A[25..0] D[31..0] A[25..0] CMS_PCK CMS_PCK D[31..0] D[31..0] CMS_HSY CMS_HSY CMS_HSY CMS_VSY CMS_VSY CMS_VSY DMC_BA[1..0] BA[1..0] BA[1..0] CMS_HBK CMS_HBK CMS_HBK
-
Datei
reichelt.htm
</tr> <!-- Artikel ENDE --> <!-- Artikel START --> <tr> <td>Q2</td> <td>Standardquarz, 3. Oberton, 25,0 MHz</td> <td><input type="text" name="Input_Unknown[23]" value="25,0000-HC49U-S" class="artnr"/></td> <td><input type="text" id="item[23]" name="Anzahl_Unknown[23]" maxlength
-
Datei
reichelt.htm
</tr> <!-- Artikel ENDE --> <!-- Artikel START --> <tr> <td>Q2</td> <td>Standardquarz, 3. Oberton, 25,0 MHz</td> <td><input type="text" name="Input_Unknown[23]" value="25,0000-HC49U-S" class="artnr"/></td> <td><input type="text" id="item[23]" name="Anzahl_Unknown[23]" maxlength
-
Datei
reichelt.htm
</tr> <!-- Artikel ENDE --> <!-- Artikel START --> <tr> <td>Q2</td> <td>Standardquarz, 3. Oberton, 25,0 MHz</td> <td><input type="text" name="Input_Unknown[23]" value="25,0000-HC49U-S" class="artnr"/></td> <td><input type="text" id="item[23]" name="Anzahl_Unknown[23]" maxlength
-
Datei
reichelt.htm
</tr> <!-- Artikel ENDE --> <!-- Artikel START --> <tr> <td>Q2</td> <td>Standardquarz, 3. Oberton, 25,0 MHz</td> <td><input type="text" name="Input_Unknown[23]" value="25,0000-HC49U-S" class="artnr"/></td> <td><input type="text" id="item[23]" name="Anzahl_Unknown[23]" maxlength
in „Womit erzeugt man so eine reichelt.htm Warenkorb Datei“ · Platinen ·
-
Bild
Schaltplan mit ESP32 und Sensor-Anbindung
GPIO23, GPIO22, GPIO1/TX0, GPIO3/RX0, GPIO21, GPIO19, GPIO18, GPIO5, GPIO17, GPIO16, GPIO24, GPIO0, GPIO25, GPIO15, GPIO8/SD3, GPIO10/SD3, GPIO11/SDCMD, GPIO14, GPIO13, GPIO12, GPIO9/SD2, GPIO10, GPIO26, GPIO27, EN/RESET, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, A2, INT, SCL, SDA, VCC
in „ESP32 - 3,3V per Optokoppler für PCF8575 schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
SPICE-Simulation Schaltplan und Frequenzgang-Diagramm
5 k1 L4 L5 0.95 ver1 L4 100u L5 100u R10 {load} R5 {Rs*N1**2} signal k2 L6 L7 1 ver2 L6 100u L7 90.25 R4 {Rs*N2**2} R8 {load} signal k3 L9 L10 1 ver3 L9 5u L10 95u R12 {load} R9 {Rs*N1**2} .param L=1u K=0.95 Rs=1 Rp=10 Lm=K*Ls=(1-K)*L L1 L2 L3 L11 L12 E1 E2 F1 Lvirt L3 R6 {load} R1 {N1} R2 {N2} {Rs*N2
in „Messen von Dioden mit Multimeter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
-
Bild
Schaltplan einer Stromquelle und eines Komparators
Hilfe für Kalibrierung: R16 0,1 Ohm, R17 0,1 Ohm, R18 1 Ohm, R19 1 Ohm, x3 50 mOhm, x4 500 mOhm, IC1 LM317, ADJ, VO, VI, S2, I, II, 0...500 mOhm, 1,84mA, R1 68, R2 68, R4 68, R5 68, R3 220, R7 120k, R8 250k, Differenzverstärker V=1764 IC2A LMC662CN, R9 1k, R10 25k, R11 16k, R12 10k, R13 10k, R15 150, R
in „Milliohmmeter für die Praxis“ · Projekte & Code · · Schaltpläne