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Schaltplan und Simulationsergebnisse einer Schaltung
Draft1 V(cap) 10V 5V 0V V(v2) 10V 5V 0V V(v1) 10V 5V -1V I(R1) 110mA 80mA 50mA 20mA -10mA -40mA 0.0s 0.3s 0.9s 1.5s 2.1s 2.7s V2 4V R1 100 R2 10 D1 1N4148 Q1 2N2907 R3 100k Q2 2N2222 R4 60 C1 1m v1 4V PULSE(0 0.5 1n 1n 0.1 0.1) PULSE(0 10 0 0.1n 1n 1.2) tran 3
in „LTspice - idealisiertes Thyristormodell erstellen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurve
36 1k 2N2222A STP10P6F6 2N2907A 10 2N3904 390 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 Voltage (V) 0.00 500.00n 1.00u 1.50u 2.00u Time (s) A x: 510,42n y: 0 B x: 548,61n y: 1,09 A - B x: -38,19n y: -1,09
in „Gate Treiber diskret“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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rps1203_schematic.pdf
5 3 2 N Q 2 A 8 .tran 0 0.1 0 0 D1 X R1 1 T Out Q Z D4 MBR20100CT 100 V1 R2 1k R3 KDZ12B SINE(0 17 50 0) R4 R5 V2 5k1 27k 510 Q3 Regelung C1 C2 C4 BC337-25 D3 R11 SINE(0 17 50) D2 3300µ 3300µ 47µ R=10-(99*time) R6 R12 1N4148 MBR20100CT 200 5k1 Q4 Begrenzung 2N2222 C3 R8 C5 R7 10µ 5k1 270 100n D5 R9 1N4148 D6 27k D7 R10 1N4148 1N4148 1k --- Z:\Eigene Schaltungen\Regulated Power Supply RPS 1203\rps1203.asc ---
in „Netzteil Samlex RPS 1203 Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan und Simulationsergebnisse einer Schaltung
Draft1 v2- PULSE(0 10 0 1n 1n 1 2) R1 100 2N2907 R3 100k Q1 D1 1N4148 R2 10k v1 v2 Q2 2N2222 R4 50 C1 1m cap V(cap) 10V 5V 0V V(v2) V(v1) I(R1) 120mA 10mA -100mA 0.0s 0.6s 1.2s 1.8s 2.4s 3.0s
in „LTspice - idealisiertes Thyristormodell erstellen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan einer Transistorschaltung
R1 100 V3 100 V1 PULSE(0 10 0.5 1n 1n 0.1 1) R2 10k D1 1N4148 Q1 2N2907 100k Q2 2N2222 r1 100k .tran 1
in „LTspice - idealisiertes Thyristormodell erstellen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan einer Elektronikschaltung
56 Ohm, 10n, Magnetventil, 14 13 12 11 10 9 8, 4011, 1 2 3 4 5 6 7, 12V, 22 Ohm, 33k, C, 18V AC, N, WS, N, FRAKO 470 uF 40V, 12V, 10n, 78L12, 470 uF, 10 mF, 12V, 10k, 22k, 12k, 100 uF, 4011, 17, 12V, 10n, 1N4007, Schrach Relais, 2N2222, BC337, Trigger, LED
in „Defekte Klospülung T440 / XT94e“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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light-control-v2.2.pdf
C3 C7 PC5(ADC5/SCL) 28 100nF 9 100nF 100nF PB6(XTAL1/TOSC1) 10 2 GND GND GND PB7(XTAL2/TOSC2) PD1(TXD) 3 GND GND PD2(INT0) 4 8 GND PD3(INT1) 5 E PD4(XCK/T0) 6 P 7 VCC PD5(T1) 11 LOW-CURRENT A +5V 100nF PD6(AIN0) 13 680 LED1 D L PD7(AIN1) N C8 14 R3 G BUZ10 PB0(ICP) 15 33 PB2(SS/OC1B) 16 ISP R2 PB3(MOSI/OC2) 17 REED X1-1 GND GND PB4(MISO) 18 X1-9 PB5(SCK) 19 X1-7 k C R 1 C IC2 GND GND 2 2 + + k R 1 D D Q2 4 3 1 100k S R6 2 1 X1-10 2N2222
in „Projekt Tauchlampe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor-Set in Kunststoffbox
Transistor Kit Package: TO-92 10 values * 20 pcs = 200 pcs 81021012 BC337 BC327 2N2222 2N2907 2N3904 2N3906 S8050 S8550 A1015 C1815 RoHS compliant Made in China
in „S8050 Reihenschaltung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan und Simulationsergebnisse einer Transistorschaltung
Draft1 V(v1) 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V -1V R1 100 R2 10k R3 100k R4 100k V3 10 V1 PULSE(0 10 0.5 1n 1n 0.1 1) D1 1N418 Q1 2N907 Q2 2N2222 I(R1) 90mA 81mA 72mA 63mA 54mA 45mA 36mA 27mA 18mA 9mA 0mA -9mA 0.0s 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s
in „LTspice - idealisiertes Thyristormodell erstellen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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TT-hFE-328-644.pdf
121 123 120 162 pnp 120 C2060 206 207 206 868 npn 210 2N5142 2,97 45 2,26 51 pnp 90 S9015 370 371 369 1428 pnp 400 2N5172 438 441 439 862 npn 460 BC550B 368 370 369 862 npn 370 2N3904 290 290 289 860 npn 280 BC172C 435 436 433 4304 pnp 420 2N2222A 190 190
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TT-hFE-328-644.pdf
K K 1 3 2 6 2 3 4 6 4 G . a . a . a . a T U F W e F W e F W e F W e O F EI D h S mh S M m h S mh S M m P h C BC558C 458 463 458 4314 pnp BC848AK 135 133 125 853 npn BFX65 531 535 65540 pnp 2N2907 121 120 162 pnp C2060 206 208 868 npn 2N5142 2,97 45 51 pnp S9015 370 371 1428 pnp 2N5172 438 441 862 npn BC550B 372 375 862 npn 2N3904 289 289 860 npn BC172C 435 436 4304 pnp 2N2222A 190 190 862 npn MPSA43 27 40 65 npn SPS5275 16900 65540
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light-control-v2.1-sch.pdf
B C3 C7 PC5(ADC5/SCL) 9 PB6(XTAL1/TOSC1) 100nF 100nF 10 PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 2 GND GND GND PD1(TXD) 3 GND PD2(INT0) 4 8 GND PD3(INT1) 6 E 7 PD4(XCK/T0) 11 P VCC PD5(T1) 12 LOW-CURRENT A +5V 100nF PD6(AIN0) 13 680 LED1 D L PD7(AIN1) R3 G C8 PB0(ICP) 14 33 BUZ10 PB1(OC1A) 15 PB2(SS/OC1B) 16 ISP R2 PB3(MOSI/OC2) 17 REED X1-1 GND GND PB4(MISO) 19 X1-9 PB5(SCK) X1-7 1 0 C IC2 R 1 C GND GND 2 2 + + 8 k R 1 D D BUZ171 4 3 1k Q1 S 2 1 R6 2N2222 X1-10 T1 D X1-8 2 GND GND N X1-6 + G
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light-control-v2.1-sch.pdf
B C3 C7 PC5(ADC5/SCL) 9 PB6(XTAL1/TOSC1) 100nF 100nF 10 PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 2 GND GND GND PD1(TXD) 3 GND PD2(INT0) 4 8 GND PD3(INT1) 6 E 7 PD4(XCK/T0) 11 P VCC PD5(T1) 12 LOW-CURRENT A +5V 100nF PD6(AIN0) 13 680 LED1 D L PD7(AIN1) R3 G C8 PB0(ICP) 14 33 BUZ10 PB1(OC1A) 15 PB2(SS/OC1B) 16 ISP R2 PB3(MOSI/OC2) 17 REED X1-1 GND GND PB4(MISO) 19 X1-9 PB5(SCK) X1-7 1 0 C IC2 R 1 C GND GND 2 2 + + 8 k R 1 D D BUZ171 4 3 1k Q1 S 2 1 R6 2N2222 X1-10 T1 D X1-8 2 GND GND N X1-6 + G
in „Unterspannungsschutz so realisierbar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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light-control-v2.1-sch.pdf
B C3 C7 PC5(ADC5/SCL) 9 PB6(XTAL1/TOSC1) 100nF 100nF 10 PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 2 GND GND GND PD1(TXD) 3 GND PD2(INT0) 4 8 GND PD3(INT1) 6 E 7 PD4(XCK/T0) 11 P VCC PD5(T1) 12 LOW-CURRENT A +5V 100nF PD6(AIN0) 13 680 LED1 D L PD7(AIN1) R3 G C8 PB0(ICP) 14 33 BUZ10 PB1(OC1A) 15 PB2(SS/OC1B) 16 ISP R2 PB3(MOSI/OC2) 17 REED X1-1 GND GND PB4(MISO) 19 X1-9 PB5(SCK) X1-7 1 0 C IC2 R 1 C GND GND 2 2 + + 8 k R 1 D D BUZ171 4 3 1k Q1 S 2 1 R6 2N2222 X1-10 T1 D X1-8 2 GND GND N X1-6 + G
in „Schaltung so realisierbar (Anfänger)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Transistorschaltung
R3 600k J2 VCC+ VCC- OUT 290x R4 4700 +5V R1 1k Q2 2N2222 Q3 2N2907 C1 1n
in „Schmitt-Trigger mit Hysterese LM2903“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan eines DC-DC-Wandlers oder Leistungsschaltkreises
V7 12 M4 FDS443SA D5 MBRS360 L4 100u C4 100u I4 6000m load R5 1.2k Q9 2N3904 Q10 2N2907 R3 1k Q5 2N2222 V8 PULSE(0 5 0 in 40u 200u)
in „Frage zu Push Pull Abwärtswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Zusammenschnitt.txt
"1N2222" Bat. 8.9V OK Testen... NPN EBC=321 B=334 Uf=.72V Bat. 8.9V OK Testen... NPN EBC=321 B=334 Uf=.73V ******************************** "BC558" Bat. 8.9V OK Testen... PNP EBC=321 B=178 Uf=.77V ******
in „Transistortester AVR - Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Motorsteuerung mit Transistor
E1 HV INP R1 10R, 5W D1 1N4007 E2 OUT D2 MUR460 D3 MUR460 R4 150R C1 10n R2 5R1, 1W Q1 2N2222 R3 5R1, 1W E3 MTR+ M1 100mA, 1R3 E4 MTR-
in „einfache Drehspul-Meßinstrument Überlastschutzschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Transistoren, Dioden und Widerständen
ATQ2811 NC D104 Q100 HS3 R111 3.3MF FB102 BD-3mm R114 NC R113 NC R115 NC R112 3.3MF Q605 R102 5.1K D110 2222 1N4148 C115 NC C102 66.5KF R116 222 NC D108 1N4148 D106 R108 1N4148 Q101 HS2 R101 15R R106 47R C110 471/1KV Q102 250T R109 10K IC100 FAN7930 5 2 8 1 7 R117 15R/1206 R105 1K D109 1N4148 C104 105 C105 10K R118 C106 3 4 6 C101 R121 2/2WS
in „Toshiba Regza 42VL863 - Schaltnetzteil defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Simulationsergebnisse einer Transistorschaltung
Draft1 V(v1) 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V I(R1) 15.117A 15.114A 15.111A 15.108A 15.105A 15.102A 15.099A 15.096A 15.093A 15.090A 15.087A 15.084A 0.0s 0.2s 0.4s 0.6s 0.8s 1.0s R1 1 2N2907 D1 Q1 Q2 2N2222 V3 100 V1 PULSE(0 10 0.5 1n 0.1)
in „LTspice - idealisiertes Thyristormodell erstellen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Screenshot einer Webseite über eine Empfangsschleifenantenne
der Rubrik "Technische Themen" der Juni-Ausgabe 1986 von RadCom... Anzahl der Transistoren: BC547, 2N2222, 2N5109, BFW16A, 2N3688
in „Text als.JPG in Dokument Umwandeln?“ · PC Hard- und Software · · Screenshots
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Schaltplan einer optokopplerbasierten Schaltung
2N3708 1N2175 2N2222 VCC+ = 5 V 3.9 kΩ 1 kΩ Output to TTL R1† 30 kΩ
in „Was machen die beiden Transistoren hier?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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ncp1200.pdf
Figure 25 depicts the way the 2 7 2N2222 driver is internally made: 3 NCP1200 6 Rd 4 5 To Gate VCC 2N2907 Q 2 7 40 Figure 26. Improving Both Turn−On and Turn−Off Times 1 12 1 8 5 Q\ 2 7 3 NCP1200 3 6 1N4148 4 5 To Gate Figure 25. The
in „NCP1200D6 Schaltnetzteil IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NCP1200.pdf
Figure 25 depicts the way the 2 7 2N2222 driver is internally made: 3 NCP1200 6 Rd 4 5 To Gate VCC 2N2907 Q 2 7 40 Figure 26. Improving Both Turn−On and Turn−Off Times 1 12 1 8 5 Q\ 2 7 3 NCP1200 3 6 1N4148 4 5 To Gate Figure 25. The
in „Datenblatt gesucht DAP07“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Nahaufnahme einer bestückten Leiterplatte
AVR, L7805CV, CHNIS 57, TVAR 1918, MB, PE, 100nF, 220, 856JP, 12, 15B65, dxp N, ISP, IC6, C10, USB, RS232, C11, 10uF, S1, S2, 1PPS, 2N2222, Q3, BATTERY+, UNU Z, UCCSELECT, UCCP
in „Oszilloskop-Spielereien“ · Offtopic · · Platinenfotos
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085cs.pdf
m e I rated RMS ripple current at 100 Hz, 85 °C Form BR ) e s R Catalogue number: 2222 085 25109. S l L1 max. leakage current after 1 minutR at U t c I max. leakage current after 5 minutes at U n r L5 R d o Tan δ max. dissipation factor at 100 Hz a y ESR equivalent series resistance at
in „Tantal vs Kerko“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mpsa42.pdf
See Fig 2.0 for various FAIRCHILD SEMICONDUCTOR COHTB:BTION Reeling Styles LOT:CBVK741B019 QT10000 NSIDPN2222N SPEC: FSCINT Label D/CD9842 SPEC REB2 QA REV: 5 Reels per (FSCINT) Intermediate Box Customized F63TNR
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Schaltplan einer Transistorschaltung mit SPICE-Befehlen
Versorgung R_Last 100 Anode R1 200 2N2907 Q1 Gate Q2 2N2222 R2 100 V_Versorgung PULSE(0 10 0 1u 1u 1 2) I_Trigger PULSE(0 20m 0.5 1u 1u 0.1 1) .tran 3
in „LTspice - idealisiertes Thyristormodell erstellen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurve
36 130 STP10P6F6 10 2N2222A 47 40 30 20 10 Voltage (V) 0.00 2.50u 5.00u 7.50u 10.00u Time (s) A x: 2,5u y: 1,97 B x: 2,64u y: 2,01 A - B x: -137,37n y: -38,91m
in „Gate Treiber diskret“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Amp-30W-25-110MHz-BLF244-1.pdf
NCO8701 Table 4 List of components Capacitors C1 = 30 pF multilayer ceramic chip capacitor; note 1 C2 = C3 = C6 = C7 = C8 = C9 = 10 nF multilayer ceramic capacitor (cat.nr. 2222 852 47103) C4 = 2 × 10 nF multilayer ceramic chip capacitor (cat.nr. 2222 852 47103) C5 = 24 pF multilayer ceramic chip capacitor; note 1 C10 = C11 = 100 nF multilayer ceramic chip capacitor (cat.nr. 2222 852 47104) C12 = 22 pF multilayer ceramic chip capacitor; note 1 C13 = 3.6 pF multilayer ceramic chip capacitor; note 1 Inductors L1 = L2 = 27 nH 3 turns
in „20MHz - 200MHz Isolator bzw. Zirkulator“ · HF, Funk und Felder ·
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LGP42-10LF_EAY60869402_PLHF-L923A.pdf
N.C B C601 C602 1 . 32",37":0.12 0 1 K N 50V D N 2 42":0.1 1 1 S 0.1uF 0.047uF 0 0 K - 2 E 50V 50V 6 W R W S C 0 V 6 C 1 C 0 C R 2 2 E A D 1 5 . 6 N 6 N C604 0 C 0 P D 0 Z R N R C 100pF 1 . 1 T 0 0 50V
in „LG Inverter Kapazitator abgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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6300_RM-217_RM-222_schematics.pdf
K6 J3202 G7 N2401 G5 R3305 O7 Z2700 H2 C2222 K2 C3013 K7 C7525 Q9 J2216 K4 J3203 G8 N3200 G8 R3306 P7 Z6030 R2 C2223 L4 C3014 K7 C7560 R3 J2217 K4 J3300 P8 N3300 O8 R3307 P7 Z7001 T8 C2224 M4 C3100 E2 C7561 R4 J2218
in „Nokia 6300 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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d6a9b561-b36e-41ba-960d-979f019b7a6f.pdf
GND V 1 1 1 U10 1 RLY1 I I I 2 2 P P P 1 1 12V+ g 3 2 _ _ _ r Q4 3A sicherung 12V_GESCHALTET M M M 2060-452/998-404 e R 2N2222AU W W W Wago 2 pin connector t T 2 F5 1 5 P P P Max 9A n C E A E L T QF1206F3A00T l S L I 4 1 e B C E R
in „Bitte um Hilfestellung beim Platinen Layout“ · Platinen ·
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d6a9b561-b36e-41ba-960d-979f019b7a6f.pdf
GND V 1 1 1 U10 1 RLY1 I I I 2 2 P P P 1 1 12V+ g 3 2 _ _ _ r Q4 3A sicherung 12V_GESCHALTET M M M 2060-452/998-404 e R 2N2222AU W W W Wago 2 pin connector t T 2 F5 1 5 P P P Max 9A n C E A E L T QF1206F3A00T l S L I 4 1 e B C E R
in „Bitte um Hilfestellung beim Platinen Layout“ · Platinen ·
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Schaltplan mit 555 Timer und MOSFET
Last 12V IRF5305 10k 3,3k 555 8 Ucc 7 OD 6 IS 5 OK 4 IR 1 M 2 IT 3 O Reset Aus 1mF 6,8k 10n 2N2222 EIN 2,7k 0
in „bipolare Spannungsversorgung Abschaltung mit MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Foto eines Quarzoszillators auf Lochrasterplatine
Quarzoszillator R1 = 100k R2 = 3,3M R3 = 15K C1 = 56pF C2 = 56pF C3 = 100nF T1 = 2N2222A* +Ub Gnd
in „Wie passe ich das Drive Level eines Quarzes in dieser Schaltung auf 100 µW an?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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LTSpice Schaltplan und Oszilloskop-Simulation
Marco_Test_LTSpice_Oszillator_01 V(n(003)) 3.10uV 3.08uV 3.06uV 3.04uV 3.02uV 3.00uV 2.98uV 2.96uV 2.94uV 2.92uV 2.90uV 2.88uV 2.86uV 2.84uV 0ms 6ms 12ms 18ms 24ms 30ms 36ms 42ms 48ms 54ms 60ms V1 10V R1 100k R3 10k C4 1u Q1 2N2222 C1 1u C3 0,01u L1 1m R2 18k R4 1k C2 0,011u .tran 0 100m 40ms
in „LTspice-Anfänger Oszillator: Warum anderes Vout?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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TIA-EIA-485.pdf
5 V 3 4 U5-A 6 9 2 U5-B 8 CR1 10 U5-C C4 5 VR-1 0.001 F R7 8 CR3 1 3 See Note B 5 k Q1 VI 5 V 2N2222 4 GND C9 C5 PRI 2 VCC 100 pF 18 Turn 3 7 47 F 5 V C4 12 14 0.001 F CR2 PRI 2 6 C8 11 18 Turn 100 F 13 U5-D CR4 Isolated
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Schaltplan mit Arduino Nano, Motor und TLV493D
SW1 1 2 30 VIN 3V3 27 A1 TX1 1 2 RX1 5 D2 6 D3 7 D4 8 D5 9 D6 10 D7 11 D8 12 D9 13 D10 14 MOSI 15 MISO 16 SCK 4 GND RESET 3 RESET 28 AREF 18 RV1 1 2 100K 21 A0 19 A1 20 A2 21 A3 22 SDA/A4 23 SCL/A5 24 A6 25 A7 26 GND 5 SDA/ADDR 4 SCL/INT 3 VDD 1 U1 TLV493D 3 GND M1 1 2 D1 1N4007 BT1 9V Q1 2N2222 C B E R1 1K
in „Dead Bell Schaltplan und Arduiono Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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RF_Amplifier_Biasing_DSG_LAB_F06.pdf
can check the stability of the bias circuit on an evaluation version of PSPICE tm by using a MMBT2222A (or it may be that the library device is a 2N2222) device in place of the MMBR901 tm (the MMBR901 is not in the student version library). If a full version of PSPICE is in the microwave laboratory
in „"Active biasing" bei HF-Transistoren“ · HF, Funk und Felder ·
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Schaltplan mit Arduino Nano, Motorsteuerung und TLV493D
SW1 1 2 VIN 3V3 17 +5V 27 A1 TX1 1 RX1 2 RESET 3 D2 5 D3 6 RESET 28 D4 7 AREF 18 RV1 D5 8 D6 9 A0 19 A1 20 D7 10 A2 21 D8 11 A3 22 D9 12 GND SDA/A4 23 SDA/ADDR 5 D10 13 SCL/A5 24 SCL/INT 4 U1 MOSI 14 A6 25 TLV493D MISO 15 A7 26 VDD 1 GND 16 SCK 14 2N2222 Q1 R1 1K D1 1N4007 M1 BT1 9V
in „Dead Bell Schaltplan und Arduiono Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan eines HF-Senders
+9V 2 PINHEADER FOR POWER 100nF 100kΩ BC547C 7.3728 MHz 120pF 1kΩ 1kΩ 470Ω 2h2222 3.3nF 22µH 150pF ANT 1 PINHEADER
in „Macht diese CW Kurzwellen Sender schaltung Sinn?“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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notes_82b96.pdf
to simplify the interface circuitry to just one low cost general purpose bipolar transistor such as 2N2222. When the 3.3V bus goes low, the emitter of the 2N2222 is pulled low and acts as a ‘common base’ amplifier pulling its base down to about 0.7V and its collector, also LX of 82B715, down to about
in „18 x SHT11 an welchem Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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notes_82b96.pdf
to simplify the interface circuitry to just one low cost general purpose bipolar transistor such as 2N2222. When the 3.3V bus goes low, the emitter of the 2N2222 is pulled low and acts as a ‘common base’ amplifier pulling its base down to about 0.7V and its collector, also LX of 82B715, down to about
in „I²C galvanisch trennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Schaltplan und Oszilloskop-Simulation
Marco_Test_LTspice_Oszillator_02 V(n003) 550V 500V 450V 400V 350V 300V 250V 200V 150V 100V 50V 0V 0ms 6ms 12ms 18ms 24ms 30ms 36ms 42ms 48ms 54ms 60ms V1 10V R1 100k R3 10k C1 1u Q1 2N2222 L1 1m C3 0.01u C2 0.011u R2 10k R4 1k C4 1u .tran
in „LTspice-Anfänger Oszillator: Warum anderes Vout?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan mit Optokopplern und Transistoren
U1 PCF8574T 3V3 A0 A1 A2 P1 P2 P3 P0 P5 P6 P7 SDA SCL VDD GND VSS R1 4.7kOhm C1 100nF U2 LTV-847S 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3V3 In1+ R47 100Ohm D5 LL4148_C21175_0RC LED9 XL-1608SURC-06 R5 10kOhm U9 2N2222AU BASE
in „PCF8574 Optokoppler Input/Output“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Liteon_Water_Clear_3mm_LEDs.pdf
Corp. / Optoelectronics No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660 http://www.liteon.com/opto L I T E - O N E L E C T R O N I C S , I N C . Property of Lite -On Only LTL1CHKxKNN 45 degree Features T-1(3mm) General Purpose
in „suche "ulta low current" 3mm LEDs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sammlung von Schaltplänen für Temperaturmessung mit LM35
6k 5%, U_usb = 5V, LM35, 200 R, 1%, GND, U_meas = 10 mV/°C (T_usb = 1°C), 6k 5%, U_usb = 5V, LM35, 2k 5%, 1k, GND, U_meas, LM35, 10nF, 200 R, 1%, GND, U_usb = 5V, LM35, optional, 0,1 µ, GND, hochohmige Last, kapazitive Last, Verdrahtung, U_meas, LM317, 4,7k, GND, 2N2222, 62,5 R, 0,5%, Ausg, ADJ, SGR
in „Präzise Temperaturmessung mit langer Leitung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan mit ESP8266 und 74HC595 Schieberegister
DB10 DB09 DB08 DB07 DB06 DB05 DB04 DB03 DB02 DB01 DB00 RD WR RS /CS VCC GND IM4 IM0 LED(K) LED(A) NC R2 33R +5V U3 TXS0108EPW GND 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 VCCA VCCB OE QH' QH QP QD SRCLK QC SRCLK QB QA SER U2 74HC595 +3.3V R1 47R +2.25V C4 100uF Q1 2N2222 D1 2.7V C1 100nF U4 TXS0108EPW GND 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 VCCA VCCB OE AB AB A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 GND
in „LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ATmega328P und Transistoren
U1 ATMEGA328P-PU, Q1 bis Q6 2N2222, LM317, C1 bis C23, 100nF, 10uF, +5V, +13.75V, GND, TP1 bis TP32, IR, VCC, IN, COM, OUT
in „BLDC mittels ESC ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne