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Schaltplan einer Messschaltung mit Differenzverstärker und Komparator
Hilfe für Kalibrierung: R16 0,1 Ohm, R17 0,1 Ohm, R18 1 Ohm, R19 1 Ohm, X3 50 mOhm, X4 500 mOhm, ADJ, LM317, IC1, VO, SW, S2, I, II, 18,4mA, 500 mOhm, 1,84mA, R1 68, R6 47k, R4 68, R5 68, C3 15n, R7 120k, R8 250k, R2 220, U_Diff, I_Mess, 4-Leiter Spitzen, gr, sw, Diffenzverstärker V=1764, IC2A, LMC662CN, R9 1k, R10 25k, R12 10k, R13 10k, R15 150, R11 16k, R14 1k, Komparator, IC2B, LMC662CN, MESS 50uA, 1,74 0,087V, LED1 gn, "Betriebsbereit", "Null", "Auslösung Summer", Summer 6V, BATT 9V-Block, S1, Ein/Aus, +9V
in „Milliohmmeter für die Praxis“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Ladeschaltung mit Mikrocontroller
C27, C6, R5, 4.7k, LED1, LED2, LED3, LED4, Inverter OUT, ACIN, Bypass (NVS), Fault, IC1, VIN, VO, LM293MPP-3.0, E7, GND, R7, 3k, E6, C21, 10k, R33, C30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, IC2, GND, R48, 1k, L1, L2, L3, L4, L5, L6, high, AC Load, low, Power ON, AC Charge, N/A, high, Battery, Low, C25
in „Benötige Hilfe beim Identifizieren von Datensignal (Reverse engineering)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Komplexer Schaltplan mit verschiedenen Netzteilen und Modulen
ATmega8, LM317, BC547, 10k, 100nF, 10uF, 470uF, 220uF, 10nF, 1nF, 47k, 100k, 1M, 10k, 1k, 100R, 10R, 4.7R, 220V, 24V, 12V, 5V, 3.3V, 1.8V, 1.2V, 1.0V, 0.8V, 0.5V, 0.3V, 0.1V, 10A, 5A, 2A, 1A, 500mA, 100mA, 10mA, 1mA, 100%, 50%, 25%, 10%, 5%, 1%, 0.5%, 0.1%, 0.05%, 0.01%, 0.005%, 0.001%, 0.0005%, 0.0001%, 0.00005%, 0.00001%, 0.000005%, 0.000001%, 0.0000005%, 0.0000001%, 0.00000005%, 0.00000001%, 0.000000005%, 0.000000001%, 0.0000000005%
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Datenblatt Ausschnitt LM8363 elektrische Kennwerte
LM8363 Electrical Characteristics at Ta=25°C, VSS=0V, VDD=-9 to -15V Output 'H'-Level Current ALARM OUT, SLEEP OUT IOH(1) VOH=VSS-2.5V 1.5 mA b & c, a & d IOH(2) VOH=VSS-2.5V 10 mA 1Hz IOH(3) VOH=VSS-2.5V
in „PNP Transistor mit NPN Transistor ansteuern.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan einer isolierten Spannungsregelung
Unregulated_Voltage Q7 R29 ISO_GND Gate ISO-12V OUT U16 LM675T/NOPB +IN -IN VCC -VEE R30 10K ISO_GND GateDriver R17 100K C48 1n Q3 ISO+5V/E-N 8 7 6 5 4 3 2 1 NC NC HCNR200-300E ISO_GND ISO_GND R21 150R +5V C46 1n Q6 MMBT3906 GND GND U14 MCP6021-E/SN 8 7 6 5
in „Regelstrecke isoliert & analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Gate-Treiber, Optokoppler und Operationsverstärkern
Unregulated Voltage, Q7, 1, 2, 3, Gate, R29, 0R0, U16, +IN, -IN, OUT, ISO+12V, -VEE, VCC, ISO-12V, LM675T/NOPB, R30, 10K, R32, 10K, ISO_GND, DAC U SOLL, Regulated Voltage, R22, 30K, R23, 10K, R24, 16K, R26, 0R0, R27, 1K0, R28, 10K, C66, 10n, C64, 220p, C65, 10n, MCP6021-E/SN, GND, +5V, R17, 100K, C48
in „Regelstrecke isoliert & analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Raspberry Pi und Verstärkerschaltung
+12V, J3, D7, R13, C14, U4, TL09, R17, R18, C21, C23, LM324, U3, R27, R2, R19, R24, C22, C24, R25, R22, R20, R26, R10, R9, R7, R5, R4, R1, R16, R15, R14, R11, R8, R6, R3, C10, C5, C7, C8, C12, C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C24, Q1, Q2, Q3, D1, D2, D4,
in „Bitte nicht nachmachen: PE des DSO abkleben?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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demo.txt
,"Zusatz" "R","3,6" "R","10" "R","33" "R","1k","0.1%" "R","10k","0.1%" "R","1k3","0.1%" "C","2µ2","25V" "C","100µ","6V3" "D","BAS85" "D","SK24","2A" "D","DB2J3",".1/30" "D","RB056","3/40" "BSS","138","N-Ch." "BSS","84","P-Ch." "IRF","7416","N-Ch." "IRF","7413","P-Ch." "LED","Rot","805" "LED","Grün","
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Webseite_mit_25_Zeilen.txt
> <h2>Server Informationen</h2>\n IPv4: ~ipFromServer~<br/> IPv6: Nicht Verfügbar<br/> Chip Temp: ~lm35EncTemp~ *C(normal ~30 - 55 *C)<br/> Chip: ENC28J60 @ 25 MHz 3.3 V<br/> <h2>Server Status:</h2> Laufzeit des Servers: ~serverRunningTime~<br/> Aufrufe dieser Webseite: ~websiteCalls~<br/> Pings auf
in „ATMega644 hängt sich auf und resettet sich selbst, nach lesen einer SD Karte und ENC28J60“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USB_Netzgeraet_Power_Board_1.0.pdf
LM2678 6 0 IC4 2 0 + Boost3 C 1 2Vin L12 T2 Vout1 +C24 P0849NL On/Off GND FB 1 + C25 C27 47u 7 4 6 D 4 k 100u 100n R 1 GND GND GND GND GND 2 + 3 0 D C 1 N GND G 1 n GND C 0 D 1 G 6 C28 R 3 R3 IC5 1 7 18k
in „PWM abhängig von Spannung regeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED_white.pdf
measurement allowance tolerance ±10%. 上述发光强度的测试允许公差为±10% Electrical / Optical Characteristics at Ta=25° C 电性与光学特性 Parameter(参数) Symbol Min. Typ. Max. Units Test Conditions (符号) (最小) (平均) (最大) (单位) 测试条件 Forward Voltage 正向电压 VF 2.8 - - 3.4 V F=20mA Reverse Current IR - - - - 10 μA VR = 5V 反向电流 X - - 0.3045 - - - - F=20mA Color Coordinates 色度坐标 Y - - 0.308 - - - - F=20mA Absolute Maximum Ratings at Ta=25° C 绝对最大额定值 Parameter(参数) Symbol(符号) Rating(值) Units(单位) Power Dissipation(功耗) Pd 102 mW Forward Current(正向电流) IF 30 mA Peak Forward Current [1](峰值正向电流) FP 100 mA Reverse Voltage(反向电压) VR 5 V Electrostatic
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freezer.asm
* Sehr einfache ;* Kühlschranksteuerung ;* Relais an PD5 ;* LED an PD6 ;* Jumper PD3 (Testmode) ;* LM335 an AIN0 und AIN1 ;* AIN0 muss größer als AIN1 sein damit der Comparator triggert ;* ;* ;* Takt / Timer0 ;* 4 MHz interner ozillator / CKDIV 8 = 500 kHz ;* vorteiler 1024 = 488,21 Hz ;* Vorladen des
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main.asm
PROGW = r21 .def epdata = r22 .def zero = r18 .def freqL = r23 ; niederwertige 8 Bit der Frequenz vom LM7001 .def freqH = r24 ; höherwertige 8 Bit der Frequenz vom LM7001 .equ SCHIEBE_DDR = DDRD .equ SCHIEBE_PORT = PORTD .equ ZIFA = 0 .equ ZIFB = 1 .equ SIN = 3 .equ SCK = 4 .equ LME = 5 .equ RCK = 6 ; Konstanten
in „Frequenzanzeige und LM7001 mit ATTiny2313 macht mir Probleme..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FPGA_Kits_Vergleich_120205.pdf
PlatformFlash - - - XCF04 (512kB) XCF02 XCF02 Flash 16MB Multi-I/O SPI 16MB x4-SPI 16MB x4-SPI 2MB SPI (ST M25P16) - - Flash - 16MB parallel - 16MB StartaFlash Intel 16MB StartaFlash Intel - Ethernet 10/100 PHY DP83848J 10/100 PHY LAN8710 10/100/1000 PHY 10/100 PHY - - Marvell M88E1111 SMSC LAN83C185 RS232 -
in „Vergleich und Erfahrung zu LX9 MicroBoard, Nexys 3 und Atlys“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Class_D_Amplifier_with_OPV-PWM_Circuit.pdf
REF3325 VI VO VI VO 1 2 n 2.5A +C1 C3 +C33 C7 C14 B0540WS7 GND B0540WS7 GND 8 8 8 VI VO D +30V 3 3 C24 C25 C26 GND o LSP2 2200uF 100nF 2200uF 100nF 10uF C15 C16 C19 C20 C23 3 r F2 C12 100nF 100nF 100nF C29 C30 e 6.3A 10nF R9 10nF 330nF 100nF 330nF 100nF 4 4 5 \ +C2 C4 +C34 C8 1uF 100nF E 10R e LSP3 2200uF
in „Class D Amp. / Knick im Ausgangssinus unter Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_Atmega_1284p_Mini_Lora_2021-11-18.pdf
PCINT0) 36 PA0 C9 GND 1 8MHz RXI 10 PD0(PCINT24/RXD0/T3) PA1(ADC1/PCINT1) 35 PA1 10nF TXO 11 PD1(PCINT25/TXD0) PA2(ADC2/PCINT2) 34 PA2 DIO0 12 PD2(PCINT26/RXD1/INT0) PA3(ADC3/PCINT3) 33 PA3 C2 C3 DIO1 13 PD3(PCINT27/TXD1/INT1) PA4(ADC4/PCINT4) 32 PA4 GND 22pF 22pF DIO2 14 PD4(PCINT28/XCK1/OC1B) PA5(ADC5
in „Hilfe bei Schaltplan 1284p, Mosfet usw, MCU neustart“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INF.pdf
temperature range T -40 ...+150 °C j Storage temperature range Tstg -55 ...+150 Power dissipation (DC), T ≤C25 °C Ptot 360 W Inductive load switch-off energy dissipation, single pulse V =12V, T =150°C, T =150°C const., bb j,start C EAS 3 J IL=20A, Z =1LmH, 0Ω, see diagrams on page 10 Electrostatic discharge capability
in „Mosfet Verarmungstyp?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Stromversorgung und Spannungsregelung
+BATT F2 1A L1 68u IP03B0P06NH D25 18V C2 10n/250V C3 68u/50V Q3 BATT_EXT GND R42 15k 0.1% D20 BAS416 BATT_EXT C9 1u/50V GND C10 100n/50V R43 100R U11 OP4191 LOAD_CURR GND R46 300k 0.1% R47 15k 0.1% D21 BAS416 BATT_EXT R71 100R D24 BAS416 GND C17 220p/50V GND D1 = Diotec 5KP20CA D22 = TI LM4050BIM3-4.1 Strommessung Erzeugung Offset-Spannung +5V C28 100n/16V GND R39 3k D22 SV1 C30 1u/16V GND C18 100n/16V GND R48 22R U2A TLV9004 ca. 99.5 mV R50 931R GND
in „Eingangsschutz/Diode mit geringem Leckstrom für OPV zur Strommessung im KFZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Gleichrichterbeschaltung mit Spannungsregler
40 von 47 U13 LM9022 1 SN 2 GND 3 +IN 4 VDD 5 -IN VO1 C79 100nF D5 LL4148 D6 LL4148 D7 LL4148 D8 LL4148 D9 LL4148 D10 LL4148 D11 LL4148 D12 LL4148 D13 LL4148 -26V -29V CE25 47uF/50V CE26 47uF/50V CE27 47uF/50V CE28 47uF
in „VFD Heizung vor Durchbrennen schützen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Messung einer Messschaltung
MessschaltungPotentiostat_nichtinvertierenderAddiererAm Ende Spannungsstabilisierung Spannungsref +2,5V AD8642ARMHZ U_R1 Impedanzwandler U1 LM4040B25DBZR LT8654-2.5 10k 40V C1 100u C2 100u Impedanzwandler U2 AD8642ARMHZ Ua=+2,5V -10V 20k R3 20k R4 10k R5 20k U6 AD8642ARMHZ Impedanzwandler R7 10k U4 AD8642ARMHZ Adderschaltung R1a 10k R1b 10k
in „Messsignal stauchen und shiften“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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BTS555_DS_v11.pdf
temperature range Tj -40 ...+150 °C Storage temperature range Tstg -55 ...+150 Power dissipation (DC), T ≤C25 °C P tot 360 W Inductive load switch-off energy dissipation, single pulse V bb=12V, T j,start50°C, T =C50°C const., E AS 3 J IL=20A, Z =1LmH, 0Ω, see diagram on page 10 Electrostatic discharge capability
in „P-Kanal MOSFET mit viel Leistung??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTS555_20030925.pdf
temperature range T -40 ...+150 °C j Storage temperature range Tstg -55 ...+150 Power dissipation (DC), T ≤C25 °C P tot 360 W Inductive load switch-off energy dissipation, single pulse V bb=12V, T j,start50°C, T =C50°C const., E AS 3 J IL=20A, Z =1LmH, 0Ω, see diagrams on page 10 Electrostatic discharge capability
in „Elektronische Sicherung für Akku“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pingu920-0.8.0.pdf
D0 2 D0 A2 23 A0 D0 2 D16 10k 10k 470R 470R A3 24 A1 D1 4 D1 A3 24 A1 D1 4 D17 A4 25 A2 D2 5 D2 A4 25 A2 D2 5 D18 A5 26 A3 D3 7 D3 A5 26 A3 D3 7 D19 R13 R12 R18 49R9 A6 29 A4 D4 8 D4 A6 29 A4 D4 8 D20 10k 10k R19 49R9 K2 A7 30 A5 D5 10 D5 A7 30 A5 D5 10 D21 IC6 DM9161BI R20 49R9 RJLBC
in „"Pingu920" - ARM9 Linux Embedded zum selbst Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit ATtiny24/44-84 Mikrocontroller und LM2575-ADJ Spannungsregler
IC2 78L05Z, VI, VO, +5V, GND, C5 100n, C6 100n, LED1 R17 10n, LM2575-ADJ, F1 1A MT, D3 P6KE15A, IN, OUT, 330uH L1, FB, D1 1N4937, C1 330u/25V, R4, R2 2K7, R1 4K7, PWM=0% => 10V, PWM=100% => 2V, GND, +5V, C3 22u, R13 10K, R18, R9 100, R10 100, GND, 12V, Lüfter, T unten
in „DC/DC LM317 richtig einbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurven einer Spannungsstabilisierung
MessschaltungPotentiostat_nichtinvertierenderAddiererAmEnde Spannungsstabilisierung Spannungspreferez U1 LM404B25D8ZR +2.5V R1 10k Impedanzwandler V1 -12 C1 100u V2 -12 C2 100u R4 10k U2 = +2,5V R3 20k U3 AB642ARMZ SignalInput AB642ARMZ R5 20k R7 20k R1a 20k U4 AB642ARMZ Addiererschaltung U_R1a SIGNAL OUTPUT
in „Ausgangswiderstand Spannungsreferenz LM4040“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Packages.txt
27 SOIC08 27 SMD2 27 R0805W 27 E2-5 27 C050-035X075 27 0411/15 26 TSSOP20 26 SMARTLED-TTW 26 R0603R 25 SOT23-BEC 25 E1,8-4 25 C2.5-4 24 TQFP44 24 SOD64-12 24 SAL41B 24 RCL_C1206K 24 R1210 24 E5-4 24 E5-10,5 24 C2,5-4 23 0309/12 22 -XXR0603 22 MA03-1 22 F09H 22 D10 22 2X05 21 MA05-2 21 JP5Q 21 HDSP-M 21
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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nacrt_main_board_rev10a_coulomb.pdf
R8 R147 C33 R135 30K 665k F20.0K PMK350VAC 665k 30K R186 665K 2 W15 C131 C130 100uF C129 100uF C68 25V 100n 25V 100n R19 R38 30K 30K GND GND CN6, pin 2 INV-N OUT R172 R171 R154 R146 49k9 49k9 49k9 49k9 ZD18=BN BZT52H-C15 O/P-L O/P-L C138 15V CN9, pin 12 High side main inverter IGBT drive C27 P3 W17 1uF
in „SUCHE Transistor KGF75N65KDF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm16a211.pdf
Mass-production Character Type LCD Module LM16A21 (FA/POS/Measuring instruments) Features 16 characters x 2 lines STN LCD (Reflective) 5 x 7 dots with cursor Suitable for telephone & facsimile etc., Specifications Parameter Unit Parameter Unit
in „BASCOM und 2*16-LCD - geht nicht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
F401 T1AL/250V D402 R401 C403 N.I. C405 1nF / Type D404 1N5819 IC402 LM7806CT C407 100nF D408 1N407 C410 220uF D401 FR107 R406 10 1N4148 C411 100nF IC401 TNY274PN R405 22K PC401 R402 100nF R407 3.6K / 10 R408 10K / 1% D407 1N4148 R404 150 PC817 C409 100nF IC403 TL431 P402B
in „NAD Verstärker Stby Netzteil Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Wlan-SW4_S01_Funk433MHz.pdf
Mut10_unten Mut18 Mut19 M2x8 DIN84+Mut e 3 D+ gn Funk4ch_Relais 10A 230Vac 0,3-1,5W APP WLAN+433MHz BL25 BL25 BL25 BL25 M6 Si-Mutter DIN985 SW10 M6 Mutter DIN934 SW10 M6 Si-Mutter DIN985 SW106 BMutter DIN6923 SW10 Alu-U-Profil 35x35x20x2mm ABS15_M6x1mDIN975va n FB1 0,03Astby0,25W0,11A-K1 0,65WB+5V Netzpotentail
in „Tuya Motorsteuerung Rollo Fenster Garage Gewächshaus Auf Zu APP WLAN+433MHz 7-32Vdc 10A 2Ch 4Ch“ · Projekte & Code ·
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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
veaprbeypsaecPOnat albcfoseeti t O. (4 Lowcpaianerobe p Us ¾,thssa1/0atcuabnpObc ihn wutcpaltceof0to25pFndan ip ucsancof0M‘2. b Dict Obe () p ThcdcctpObehsaOmbnd bucp tnceOf000200p ,nudm hedtct adtonofhea dtneofhec - g p bcued(.5CV,lm,bOut0pF) WihacOncdntpoc_ Vunto ,Owve,tcdretproeaowste S 0cOp ofuntOnsahigsnillt
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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
veaprbeypsaecPOnat albcfoseeti t O. (4 Lowcpaianerobe p Us ¾,thssa1/0atcuabnpObc ihn wutcpaltceof0to25pFndan ip ucsancof0M‘2. b Dict Obe () p ThcdcctpObehsaOmbnd bucp tnceOf000200p ,nudm hedtct adtonofhea dtneofhec - g p bcued(.5CV,lm,bOut0pF) WihacOncdntpoc_ Vunto ,Owve,tcdretproeaowste S 0cOp ofuntOnsahigsnillt
in „Problem Oszilloskop-Bedienung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ACS712-Datasheet.pdf
Temperature 2525 0.25 2520 0.20 2515 0.15 ) V 2510 I = 0 A ) 0.10 P = 0 A ( P ( ( 2505 ( 0.05 U U I 2500 I 0 V 2495 –0.05 2490 –0.10 2485 –0.15 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 T A°C) TA(°C) Allegro
in „ACS712 genauigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Allegro-ACS712.pdf
Temperature 2525 0.25 2520 0.20 2515 0.15 ) V 2510 I = 0 A ) 0.10 P = 0 A ( P ( ( 2505 ( 0.05 U U I 2500 I 0 V 2495 –0.05 2490 –0.10 2485 –0.15 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 T A°C) TA(°C) Allegro
in „Schaltung zum Strom messen ohne Widerstand?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ACS712-Datenblatt.pdf
Temperature 2525 0.25 2520 0.20 2515 0.15 V 2510 ) I = 0 A ( IP= 0 A ( 0.10 P Q2505 Q 0.05 U U I2500 IO 0 V 2495 –0.05 2490 –0.10 2485 –0.15 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 TA(°C) TA(°C) Allegro
in „DC Wattmeter 400W 20V 20A selber bauen Assembler ATmega8 Stromsensor ACS712ELC Reichelt“ · Projekte & Code ·
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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 00 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 „Hochgenaue 2.5V Referenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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adc0831.pdf
, TA T j 25˚C, and fCLK 250 kHz unless otherwise specified. Boldface limits apply from T MIN to TMAX . Conditions CIWM Devices BCV, CCV, CCWM, BCN and CCN Devices Parameter Typ Tested Design Typ Tested Design Units
in „Ein an die SPI - Schnittstelle angeschlossener ADC macht Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit LM324, 4051 und Mikrocontroller
7 1N4148 E6 1/16 12 P07 18 GND 13 IC14 LM324 11 GND 13 T1 P10 9 17 RES P11 20 +9V0 R60 22K 12 R62 59 6K8 P12 22 23 P13 24 25 P14 24 23 P15 22 P16 21 P17 20 P20 19 P21 18 P22 17 P23 16 84C21 IC1 IC5 14 R51 1K0 D4 0+5V 13 LED 10 Q0 CLK ENA 13
in „Auerswald DLC 4830 Lichtcomputer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
D1 SY360/1, R1 360, U5 LM725, D4 220V, C1 4,7, R2 360, R3 360, R4 360, R5 360, R6 360, R7 360, R8 360, R9 360, R10 360, R11 360, R12 360, R13 360, R14 360, R15 360, R16 360, R17 360, R18 360, R19 360, R20 360, R21 360, R22 360, R23 360, R24 360, R25 360, R26 360, R27 360, R28 360, R29 360, R30 360, R31 360, R32 360, R33 360, R34 360, R35 360, R36 360, R37 360, R38 360, R39 360, R40 360, R41 360, R42 360, R43 360, R44 360, R45 360, R46 360, R47 360
in „Das Statron 3217/16 Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Geöffnetes Gehäuse mit Leiterplatte und Korrosionsspuren
V4 LM16m 22B1026-07 MA R1 C1 U1 R2 C2 R3 C3 R4 C4 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 J40 J41
in „defekte Pool-Roboter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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HY-LandTiger_SCH.pdf
P0.24 8 P0.24/AD0.1/I2SRX_WS/CAP3.1 P1.29/MC2B/PCAP1.1/MAT0.1 45 P1.29 JOY_UP P0.6 22 23 GND LCD_RD P0.25 7 P0.25/AD0.2/I2SRX_SDA/TXD3 P1.30/VBUS/AD0.4 21 P1.30 VBUS P0.7 23 24 P0.28 AOUT P0.26 6 P0.26/AD0.3/AOUT/RXD3 P1.31/SCK1/AD0.5 20 P1.31 ADC_IN P0.8 24 25 P0.27 P0.27 25 P0.9 25 26 P3.26 SDA P0.28 24
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at90can-v1.1.pdf
RT FB 6 C6 3 VCC GND 4 15n/10V B GND GND B Value for R3 (1/fsw - 83ns)/77pF C4 GND GND 12k ~ 1MHz 3 LM5001MA/NOPB 25k ~ 500kHz R 1µ/10V 129k ~ 100kHz GND GND GND D2 VUSB VIN P DFLS240 2 1 T 3 2 1 5 3 JP10 + + IC11 Q1 D3 IRLML5203 1 IN OUT 5 VCAN0 S D C DFLS240 P C16 3 EN C 2 R11 G 2 1 T +C15 1µ/10V 2
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150418-da-01-en-ADJ_LOW_DROPOUT_POS_VR_5A.pdf
4.8V V IN 15V, IOUT= 0mA, T J 25°C 0.5 6 mV 1.0 6 mV LT1083/4/5-5 IOUT = 0mA, TJ= 25°C, 6.5V V IN 20V (Notes 2, 3) 0.5 10 mV 1.0 10 mV LT1083/4/5-12 I OUT = 0mA, TJ= 25°C, 13.5V V IN 25V (Notes 2, 3) 1.0 25 mV 2.0 25 mV Load Regulation LT1084-3.3 V = 5V, 0 I 5A, T = 25°C 3 15 mV IN OUT J 7 20 mV LT1085-3.3 V IN5V, 0 I OUT 3A, TJ= 25°C 3 15 mV 7 20 mV LT1085-3.6 V IN5.25V, 0 I OUT 3A, TJ= 25°C 3 15 mV 7 20 mV LT1083/4/5-5 V IN8V, 0 I OUT IFULLLOAD, J 25°C (Notes 2,
in „spannungsstabilisierung in blitz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1083ffd.pdf
-3.6 4.8V ≤ V ≤ 15V, I = 0mA, T = 25°C 0.5 6 mV IN OUT J ● 1.0 6 mV LT1083/4/5-5 IOUT = 0mA, TJ= 25°C, 6.5V ≤V IN20V (Notes 2, 3) 0.5 10 mV ● 1.0 10 mV LT1083/4/5-12 I OUT = 0mA, TJ= 25°C, 13.5V ≤ VIN 25V (Notes 2, 3) 1.0 25 mV ● 2.0 25 mV Load Regulation LT1084-3.3 V IN5V, 0 ≤ IOUT ≤5A, T J 25°C 3 15 mV ● 7 20 mV LT1085-3.3 V IN5V, 0 ≤ IOUT ≤3A, T J 25°C 3 15 mV ● 7 20 mV LT1085-3.6 V IN5.25V, 0 ≤ IOUT ≤ 3A, TJ= 25°C 3 15 mV ● 7 20 mV LT1083/4/5-5 V = 8V, 0 ≤ I ≤ I T = 25°C (Notes 2, 3, 4,
in „Frage zum Datenblatt LT1084CT-5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Texas_Instruments_INA105_Precision_Unity_Gain_Differential_Amplifier.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 „INA105 Invertierungsproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sensors-09-04615.pdf
100pF 2K +Vcc = +5VDC -Vcc = -5VDC +Vcc MEASURE OF THE INSIDE - 6K8 TEMPERATURE BPW21 + SENSOR +Vcc LM308N 2,2 nF LM 35 -Vcc Cc R c 100pF 1K CONTROL SYSTEM VOLTAGE REFERENCE 1 18 +Vcc LTC1460 2 17 3 16 8MHz 4 15 5 14 +Vcc LED 6 13 10K 7 12 +Vcc 8 11 +12 V DC 9 10 HEATER MATS V9322 +Vcc BD137 1 14 TIP111
in „Sonnenscheindauer Sensor selber bauen Eigenbau ATmega Assembler“ · Projekte & Code ·
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MCS8051_Evoboard.pdf
Vout 3 3 IN OUT 2 2 D D5 1 ADJ 0R (* see text in manual) 3 AC V- 2 G C3 CON2 C15 C16 C17 C18 grün LM1117-3V3 10µF/16V DF005 10µF/16V 100nF 100nF 10µF/16V Title A 2 R6 Microcontroller,RS232,TWI(I²C),USB,Power,Reset, A 470R PortsundLED's Size Number Revision EVOB0004 REV_A A4 Date: 29-Oct-2005 Sheet of
in „Gesucht: Mikrocontroller mit LAN und CAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Labornetzteil-BOM-final.pdf
R0805 R102 RESISTOR, European symbol 1 330R R-EU_R0805 R0805 R103 RESISTOR, European symbol 3 470µ/25 CPOL-EUE3.5-8 E3,5-8 C102, C104, C105 POLARIZED CAPACITOR, European symbol 1 470µ/63 CPOL-EUE7.5-16 E7,5-16 C101 POLARIZED CAPACITOR, European symbol 1 820R R-EU_R0805 R0805 R104 RESISTOR, European symbol
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bell-System.pdf
widerstandes und sind damit für das Quellsignal im Allgemeinen keine zusätzliche Last. Mit dem IC LM339 lassen sich recht fix Komparatorschaltungen konstruieren. Auf Grund der vier Schalteinheiten im LM339 läßt sich dann auch noch eine Signalkonfektion für das Ausgangssignal herstellen. Der Schaltungsaufbau
in „Türklingelsignal abgreifen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RCV420.pdf
Burr-Brown Corporation PDS-137E Printed in U.S.A. July, 1997 RCV420 SPECIFICATIONS ELECTRICAL At T = +25°C and V = ±15V, unless otherwise noted. S RCV420KP, JP CHARACTERISTICS MIN TYP MAX UNITS GAIN Initial * V/mA Error 0.05 0.15 % of span Error—JP Grade 0.25 % of span vs Temp * ppm/°C Nonlinearity1) *
in „Frage zu 4-20mA Receiver RCV420“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·