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harman_kardon_hkts200-230_hkts210-230_sub.pdf
2 P3k3 P 1 +3.3V N0JACK SENSE R R 5 2 9 1 1 P0R3001P0R3002 +3.3V P P C 0 C43 C + 4 C44 6 B5 1M C45 P P 2N3904 4 0 0 C46 P0B502P0B501 P0C4P30C14302 0 4 10uF 4 +3.3V D6 100nF P 0 0 100nF C102 P0D60A P0D60K
in „Überspannung Herman Kardon Subwoofer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Handgezeichneter Schaltplan
T-6,3A, B, S, +R, P2, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, C3, C5, BC547, BC720, BC640, 1000, 10k, 22k, 47k, 470, 100n, 220uF, 12uF, 2N2222, 2N3904, 2N3906, 2N5551, 2N5552, 2N5401, 2N5571, 2N5581
in „Datenblatt und Funktionsbeschreibung für Operationsverstärker ßA 741 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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171972-da-01-en-LM_1876.pdf
driving the load differentially through the LM1876’s outputs. This configuration is shown in Figure 2. Bridged TL/H/12072–12 FIGURE 5. Level Shift Circuit mode operation is different from the classical single-ended When the voltage at the Logic Input node is 0V, the 2N3904 amplifier configuration where
in „LM1876-Gleichspannung am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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Schematic_Prints_ARC-DET_QFN-56.pdf
10pF +5VDC PIR170PIR1701 C13 121k PIC1301 PIC1302 32 4.75k +5VDC 0.1uF 0 30 0 U4B4B GND 01 U4A4A 41 2 C100 PIU408 C14 PIU402V+ PIU401 NOISES PIC1001 PIC1002 B CO15 BV+ PIU409 N1 PIC1401 PIC1402 PIU403V- C_NOISE B PIC1501 PIC1502E_GENERATOR PIU407 V- 0.022µF 2200pF P2 P2 6 LMV792MM 2200pP0 P0 PIU405 40 LMV792MM R18 R19 PIU406 U0 R200 R211 MMBT3904 4.75k 121k 4.75k 121k 2 MMBT3904 3 P0 P0 P1 P0 GND 02 OQ 23 GND PIQ101 PIQ201Q2 Always capacitively couple to noise winding on transformer VREF 03 Q0 GND R_NOISE_ENE C C For manual ARC test press SW1
in „Lichtbogen Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN-3008.pdf
1000 NON-INDUCTIVE +CLAMP -CLAMP LL RL RESISTORDECADE 0-10k,1ΩSTEP W W TRIAD C30X 51k , , 50H, 3500Ω 2W M M 910k 2 2 MR760 2W Q 3 Q1 R 51k 2W . . L 0 2 2 910k O 2 7 µ R 2W - 2 R 0 S 2N3904 2N3906 O M+ 1.5kV – A 62µF 6.2 MEG 2W ( F 0 1kV C – 0 0 0 2 + M 6 70mA 1 0 120 120 0 k 2 7 F 1/2W 1/2W - – 150k 6.2 MEG 2W M 1 0 2N3906 2N3904 1 . Q 3 Q1 , 2N3906 2N3904 µ -5 +5 1 0.1 0.1 PEARSON 1 301 X 360 1/2W 360 1/2W E 2N3904 2N3906 A 1k 1k C 2 CASE 2N3904 D CONTROLLED R HEATSINK T 51 2W 1 – + 2N3906 C CS +5 51 2W
in „MOC3063 vs MOC3063M“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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oem_715g5246-p01-000-0020__sch__sch.pdf
R9138 2 100N 50V 100K 1/8W 1% R9304 PMBS3904 ! 3 ! C9301 100K 1/8W 1% 4 ZD9301 R9302 100N 50V GDZJ18B 100K 1/6W 5% 1K 1/8W 1% C9144 FB9302 100N 50V R9140 HS9802 C9912 1 470PF 250V 1K 1/8W 1% 1 1 2 HS9103 2 !
in „Philips TV Netzteil || Kondensator“ · Haus & Smart Home ·
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Schaltplan einer Stromversorgung mit Konstantstromquelle
+15V, J2, Conn_01x02_Socket, GND, F1, 5AT, Tool, J1, Conn_01x02_Socket, Werkstück, U2, 1ED44175N01B, R2, 33, Q1, ISZ106N12LM6, Enabled, EN/FLT, OUT, SIGNAL, IN, OCP, C3, 100n, Q2, 2N3904, GND, J3, Conn_01x02_Socket, +3,3V, C1, 100n, U1, GND, R1, 1mOhm, CURRENT, GND, GND, GND
in „Last Schalten mit möglichen Kurzschluss“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schematics.pdf
2 1 V L4 D5 100mH D1N4002 B B + V2 5V R15 R3 Q2 C1 R4 10000k - D7 10000n 1k 1k V5 Q2N3904 D1N4002 + - D12 R14 10k D1N750 0 A A OrCAD, Inc. Page Size: A Beaverton, OR 97223kway, Suite 200 (503) 671-9500 (800) 671-9505 Revision: - January 1, 2000 Page 1 of 1 2 1
in „Simulation in Realität auch möglich. Step up wandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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 mit Spannungsregler und WeMos D1 mini
BarreLack_Switch, +12V, GND, D1 1N4005, U1 L7805, IN, OUT, +5V, C1 330nF, C2 470uF, C3 100nF, K1 SANYOU_SRD_Form_C, Q1 2N3904, R1 1k, D0, D2 1N4148, U2 VDDO, R2 330, D3 LED, R3 4.7K, D6, +3.3V, +12VR, R13 10K, D1, Tach, 3CL, M1, PWM, +5V +3.3V, 5V, 3V3, GND, RST, SCL/D1, SDA/D2, D3, TX, SCK/D5, MISO/D6, MOSI/D7, CS/D8, D0, D1, D6, D7, D8, U3 WeMos_D1_mini
in „12V PWM sicher mit D1 Mini Pro steuern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
V_out = 1,25 x (R4 + RV1) / RV1 = 1,25 * 1208880 / 8880 = 170 V -- > Poti einbauen! +12V TP2 12V R3 0,15 Ohm L1 150µH D2 UF4004 PWR_FLAG TP3 170V Vdrive 170V C11 100µF C12 100nF MC34063 Vin 6 7 DC SwC 1 R5 180 8 2N3904 Q1 +12V R4 1,2M 1% C8 4,7µF/250V R8 10k C7 100nF/250V TC 3 5 FB R6 2 Q2 IRF630 RV1 10k 2 GND 4 U6 C14 100nF 2N3906 Q3 13 R9 2,2k HV_DISABLE evtl. HV_DISABLE mit Optokoppler ansteuern!!! aktuell: HV_DISABLE = LOW --> HV-Teil liefert 170V - HV_DISABLE = HIGH --> HV-Teil ist abgeschaltet
in „Nixie-Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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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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Schaltplan und Frequenzgang-Analyse in LTspice
-20dB -30dB -40dB -50dB -55dB 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 0° -16° -24° -32° -48° -56° -72° -80° V(n02) R6 500k C4 2.2u R5 1Meg R4 0.001 V1 12 Q1 2N3904 C1 2.2u R1 33k C2 47n V2 ac 1 C3 47n R3 33k .ac oct 1000000 10 250000
in „Was macht diese Transistorschaltung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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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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NT_5V_2A_1970_Elektor_LTC_V_05_mit_Trafo.pdf
Schutz der Bauteile wird empfohlen DC_IN DC_OUT OUT Q1 B 2N3055 B D5 1N914 R1 R3 10k 680 Q2 2N2219A D2 D6 D1 1N914 R6 680 SAG_826001 MURS320 MURS320 ( Sedlbauer ) 2 x 9.0V / 2 x 1.11A C1 2N3906 1 3 4700u Q5 C C 1000uginal Pri Sec 230V / 50Hz 2 4 D3 D4 C2 Ausgang
in „Netzteil mit Längsregler in LTSpice simulieren, 5V / 2A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sonos_Play_One.pdf
+24V F301 8 2AT SMBJ110A 7 1 1 D301 6 R301 R302 X1-2 R? 1 L1 2 A BR301 4 20R 20R C1 C2 - + +C358 D303 5 X1-1 MOV 3 4 S1M + C337 +C33? C332 C547 0.47u 0.47u 2 100u/400V TR1 A T? I R?. GNDI 100nF 10uF SPD03N60C3BTMA1N
in „Sonos Play 1: FAN6751“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines isolierten Präzisions-Nulldurchgangsdetektors
Non-isolated | Isolated side +5V 100...240VAC 50/60Hz R1 220k C2 1nF D1 D2 R2 220k D4 D3 R3 22k C1 10uF/10V D5 R4 1k Q1 2N3904 4N35 5 6 4 OUT 4.7k R5 All diodes = 1N4148 or equivalent All resistors = 1/8W FIGURE 1. Isolated, precision zero-crossing detector schematic
in „Nulldurchgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Spannungs- und Stromregelung
V3 LL4148, N2 LM741, C3 1000P, R7 10k, C5 1UF, R8 5.1k, RP8 1k (VOLTAGE), N1A TL072, C1 100P, R2 10k, R4 100, R3 1M, R30 1k, C14 100UF, R1 2k2, RP3 500 (Vmax), V2 1N4007, R22 300, RP4 500 (Amax), C12 0.01, C13 0.01, R21 10k, R25 4k7, R24 4k7, V5 MMBT3904LT, V6 MMBT3906T, V8 (C.C), V7 (C.V), V1 12V, N4 LM741, C11 0.1, M=15, R17 33k, R18 1k, R12 1k, R23 100, C12 100P, R19 33k, C9 1000P, RP2 10k (CURRENT), N1B TL072, C7 100P, R13 2.2k, R36 68k, R14 9.09k
in „Wieso läßt ich das stabilisierte Netzteil nicht auf Null stellen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Liste von Kondensator- und Transistorwerten
Each value 10PCS. total 300PCS 30種類、各種種類10pcs 2P 3P 5P 10P 15P 22P 30P 33P 47P 68P 75P 82P 101(100P) 151(150P) 221(220PF) 331(330PF) 471(470PF) 681(680PF) 102(1NF) 152(1.5NF) 222(2.2NF) 332(3.3NF) 472(4.7NF) 682(6.8NF) 103(10NF) 153(15NF) 473(47NF
in „Lampe mit Transistor schalten - Leuchtet nur schwach“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan eines Lauflicht-Schaltkreises mit NE555 und CD4017
Lauflicht 5V 1W LED PIR 3V C1 22µ R3 51K Q1 2N3906 EBC P1 500K R2 270K R5 100K C3 10µ R8 22 R6 10K Q3 AO3401 Q2 2N3904 EBC R7 10K R4 4M7 C2 220n NE555 6 8 4 7 3 2 1 5 C5 100n CD4017 VDD 16 3 Q0 1 2 Q1 15 MR 2 4 Q2 14 CLK 3 Q3 5 Q4 13 EN 10 Q5 12 CO 7 Q6 8 GND 6 Q7 9 Q8 11 Q9 ULN2803 18 Q0 16 Q1 15 Q2 14 Q3 13 Q4 12 Q5 11 Q6 10 Q7 9 Q8 R1 150 LED 1-8 GND 10K R9
in „Lauflicht, NE555, CD4017, ULN2003“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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screambomde.pdf
Bezeichnung Wert R15 (TS-808) Widerstand 100R R4, R5, R9, R14, R16 (TS-808), R17, R18 Widerstand 10k R2, R8, R10, R12 Widerstand 1k R3, R13 Widerstand 510k R7 Widerstand 4,7k R6 Widerstand 51k R11 Widerstand 220R R19 Widerstand 2,2k R15 (TS-9) Widerstand 470R R16 (TS-9) Widerstand 100k R1 Widerstand 2,2M C1 Xicon 27nF C2, C8 MKT 1uF C9 MKT 0,1uF C4 MKT 47nF C5, C6 MKT 0,22uF C3 Keramik 51pF C12 Elko 47uF C10 Elko 10uF C11 Elko 100uF D4 1N4001 D5 LED rot 5mm D1, D2, D3 1N4148 Q1, Q2 2N3904 IC1 RC4558 P2 Alpha Potentiometer
in „Doppel- Diodenverzerrer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation eines Verstärkers
74xx-KW_thd_16-9.asc V(amp-eq) 77mV 39mV 0mV V(q3) 77mV 39mV 0mV V(q1) 4.5mV 3.5mV 2.7mV 2.1mV 1.5mV 0.9mV V(feq) 56uV 34uV 12uV 1.2mV 0.1mV -1.0mV C1 100n R3 2k2 R6 180k Q1 BF199 Q2 BF199 C3 100n R10 150k R12 R16 R7 1k R9 1k R8 10k R11 470k R14 R15 1k R18 1k Q3 2N3904 C5 100n Amp-OUT Amp-IN V1 10mV R2 560 R5 470 R4 1k AC 0.000 100 30k sinE(0 0.1m 30k)
in „Eingang für 74xx KW Super“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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an75f_Low_Power-Design.pdf
10M 1k 100k 3 + + 8 OUTPUT HIGH = “ON” – + 10k 1N457 2.2 F 1/2 LTC1541 1 OUTPUT LOW = “OFF” Q1 2 2N3904 – SCR LOAD 2M 5 + 1M C 7 LOW BATTERY 6 1/2 LTC1541 – 2M 1.2V INTERNAL REFERENCE 10k Q2 VN2222 AN75 F25 Figure 25. Pilot Light Flame Detector with
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Sch__Geiger_Counter_Kit-v1.1.pdf
1 2 3 4 5V L1L1 400V HV TP PIL101 PIL102 2J4 100uH jmp1 5V C0C1C I1C2C2 2 P2 A 3OCCR1 08 up_stoPIR3PIR301 C666 2J1J1 A C2100u I100u1000F33K 0C2020M U1U1V 2R202 P100nF jmp1 PIIC1078 02 00n 1000V 0 Geiger
in „Geigerzähler Hochspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines linearen Spannungsreglers
Labor-netzteil +4V...+36V R1 22k 3 5 7 IC1 CA3140 2 R2 22k R4 1k5 T2 TIP122 C1 10µ 35V C2 100n 6 R3 150k T1 2N3904 8 T3 TIP127 C1 10µ 35V C2 100n 0 -2V...-18V 014072 - 11
in „Symmetrische Spannungsversorgung mit einer Sicherung versehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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LT3081_NT_V1_R1.pdf
0.45 4 D1 LT3081ET7 PBF E1 C R2 6 IN OUT 4 0-15V C S 1R0 C3 C5 +LOW 1N5403 0u1 C4 R6 47u +OUT 0u1 R7 C2 9K1 5K D2 4700u 50uA 2 SET Ilim 1 0-1A 1N5403 5 c 3 GND Temp n Imon 7 DPM 0-30V, 0-3A +LOW R9 15.03V C6 0-15V R10 500K 750K 0.950A P1 100u GND 230VAC F1 S1 1A E2 POWER RET B Q1 B D3 D4 2N3904 R3 GND 1N4007 1N4007 C7 1K 100u GND GND L:\01_GJO_PROJ\ACTIVE_PRJ\2019\19004_BMT_Bubbler\PCB_Design\BMT_Bubbler\BMT_Bubbler.ddb-LTC3081_PS\Sheet1.Sch Unless otherwise specified
in „Netzteil als Stromquelle zum Experimentieren benutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3081_NT_V1_R3.pdf
0.45 4 D1 LT3081ET7 PBF E1 C R2 6 IN OUT 4 0-15V C S 1R0 C3 C5 +LOW 1N5403 0u1 C4 R6 47u +OUT 0u1 R7 C2 9K1 5K D2 4700u 50uA 2 SET Ilim 1 1N5403 R11 5 c 3 453R GND Temp n Imon 0.001-1A 7 DPM 0-30V, 0-3A +LOW R9 15.03V C6 0-15V R10 500K 750K 0.950A P1 4u7 GND 230VAC F1 S1 1A E2 POWER RET B Q1 B D3 D4 2N3904 R3 GND 1N4148 1N4148 C7 1K 100u GND GND L:\01_GJO_PROJ\ACTIVE_PRJ\2019\19004_BMT_Bubbler\PCB_Design\BMT_Bubbler\BMT_Bubbler.ddb-LTC3081_PS\Sheet1.Sch Unless otherwise specified
in „Netzteil als Stromquelle zum Experimentieren benutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Schaltung mit Transistor und Spule
R704 10 V1 9 C704 100µ R702 68k Q701 2N3904 2SC2001K R703 10 C702 4.7n L701 560µ R701 27k L1 1m3 erase head C701 1.5n C703 33n .tran 1m
in „Oszillator, aber welcher“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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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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Aussortiert.pdf
Teil Anzahl Oszillator 3.6864MHZ DIP14 91R Metallschicht 0,6W 1% 9 KSA916 10 KSC2316 10 KSA1015 10 2SD882 1 2SA1943 1 2N3904 8 Polyfuse ausgelötet 8 2SC5200 1 2SC1815 8 HEF4093BT 5 BCP56-10 5 TS2596CM5 1 2N5551 8 LM1117DTX-3.3 1 BCP53-10 5 2N5401 9 5k1 Metallschicht 0,6W 1% 9 768R Metallschicht 0,6W
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
Efficiency (%) 86.6 88.4 89.1 Average Efficiency (%) 88.9 89.8 No-load Input Power (mW) 57.7 59.7 86.7 VR2 SMAJ250A D1 GBU8J 600V R5 300Ω C4 1000µF 630V C11 1nF 250VAC C12 1nF 100V R15 33Ω C13 470µF 25V C14 470µF 25V D5 V30100C 19V, 3.42A R3 5.1Ω R7 10MΩ R11 300Ω R28 150Ω R29 300Ω D2 RS1K R24 2.2Ω R2 2.2MΩ R1 2.2MΩ C2 120µF 400V L3 12mH L4 200µH F1 4A R4 5.1Ω R8 10MΩ C1 330nF 275VAC D4 BAV21WS-C C10 56µF 35V R16 20kΩ R22 1.6kΩ C19 6.8nF 50V R17 147kΩ 1% R27 10kΩ C16 22nF 50V R19 20kΩ R18 10kΩ 1% U2 LMV431AIMF
in „Bitte um Hilfe Fehlersuche Schaltnetzteil NEFF/Bosch Backofen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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NT_versuch_TL431_test_5_pulse_4.pdf
1 2 3 4 5 6 Netzteil 5V / 2A mit Längsregler DC_In DC_Out M1 FDR4420A A A D3 D4 SAG_826001 MBR735 MBR735 ( Sedlbauer ) R1 2 x 9.0V / 2 x 1.11A R13 D2 R4 R5 1 3 .1 .1 1N914 10k 1k Pri Sec C4 V2 2 4 220nF
in „Netzteil mit Längsregler in LTSpice simulieren, 5V / 2A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan_P.Muinde.pdf
GND +5V GND 100nF 4.7µF 100nF C13 IC2 USB-B C12 C14 +5V 1 20 VCC TXD 1 RXD 4 VCCIO RXD 5 TXD RTS 3 D- 2 19 RESET CTS 11 MAX662A DTR 2 C5 2 C1+ C2- 3 C6 27 OSCI DSR 9 D+ 3 28 OSCO DCD 60 0.22µF1 4 0.22µF RI C1- C2+ 1µF
in „AD7190 Clock“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Handgezeichneter Schaltplan mit Transistor und IC
10k, 10k, GND, 11V+, 10UT, 2W, 21k, 20UT, 10nF, Vcc, 100nF, GND, Vcc, 2N3904
in „Audio-Peakmeter mit Kaltkathodenröhre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan und Frequenzgang eines Audion-Tests
V_neu_v_03.asc Audion-Test MW ca 567kHz marks=567kHz spacin=567kHz AM FM V3 1.9V AC 1 R3 R12 R13 R11 R1 R2 R4 R5 R8 R9 R14 R15 R16 R7 R6 R10 100k 47k 330u 220pF 10mF 12pF 0.1pF 0.22pF 4.7uF 0.1uF 2.2nF 2N3906 2N3904 V[r] V[out] 540kHz 558kHz 576kHz 594kHz
in „Radiobasteln - Was hat 2018 noch Aussicht auf Erfolg- eine Anregung“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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4415-0060_LNG_Wiring_R1.pdf
5 E 6 C4 V 3 4n7 4 C1 2 N V 0u1 R3 V 1 2 1 P3 3 2 1 P1 703W-00/02 1 R3 TBD CON2 CON3 Netzbuchse IEC320-C14 7 10K La1 U4A R3 S S D 0 i 4 10K - + G - + 48W 3 Rshunt + Chassis Chassis S 6 R3 2 0R1 10K 120V (Built-in R) TBD DUAL DPM D85C (0-20V/0-2A) Chassis R3 Optional CV LED Circuit 10K Note: Remove DMM Shunt Resistor Cut trace to R2 Adjust I-FSC with DMM I-Pot DPM-Current Display NULL ADJ B Q2 D2 PIN-1 PIN-5 B D1 R3 2N3904 D2 1N5711 RV3 CV MODE
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0055_V1.pdf
1 2 3 4 5 6 POWER SUPPLY ENCLOSURE HEAT SINK ASSEMBLY Q1 2SD1047 Optionale Current Clamp Circuit R1 0R33 D R2 D 1K Q2 C4 300p 2N3904 This Circuit Not Tested yet Cut OPV Vcc Trace to V+ and connect to 7812
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0057_LNG_V1b.pdf
R16 1K GND R18 1 56K2, 1% D10 3 +15V J VR51 J1 TL431C D9 1N4148 D1 V+ R12 AC1 1 1 2 3 1N4148 R19 56K2, 1% 1N5408 2K2 1 1 U3A P2 C6 D11 D2 10K R51 R52 J 1N5804 TL081 CURRENT SET 1N5408 10K0, 1% 10K0, 1% 100pF 3 N/C 3 2 2 1
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0057_LNG_V1.pdf
R16 1K GND R18 1 56K2, 1% D10 3 +15V J VR51 J1 TL431C D9 1N4148 D1 V+ R12 AC1 1 1 2 3 1N4148 R19 56K2, 1% 1N5408 2K2 1 1 U3A P2 C6 D11 D2 10K R51 R52 J 1N5804 TL081 CURRENT SET 1N5408 10K0, 1% 10K0, 1% 100pF 3 N/C 3 2 2 1
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KEI_181_Service.pdf
Hl-H51 65132 "9-70- CS-338-14 MOL P1012 3 Pin Molex Connector A3 67,FZ MOL 0%65.i"3, C-288-3 4101 N Channel, J FET F5' 7l/E3 IN1 ITE392 TG-128 q102 NPN Silicon 06' 72105 MOT 2N3904 TG-47 9103 NPN Silicon n4 73IF4 MOT 2N3904 TG-47 q104 NPN Silicon 04 74,F4 MOT 2N3904 TG-47 q105 PNP Oarlington 03 75/
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Schaltplan und Frequenzanalyse eines Transistorschaltkreises
saq_testsignal_ca_17 kHz.asc R4 0.1 R1 2.2k L1 1.75mH V1 1.5V R2_Cu 7 out Q1 2N3904 C1 100nF C2 100nF saq_testsignal_ca_17 kHz.fft -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB 5kHz 10kHz 20kHz 35kHz 55kHz saq_testsignal_ca_17 kHz.raw
in „SAQ Testsender / Bikeloop“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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asus-p701-unlocked.pdf
2 /X D R73 /X PMBS3904 100KOhm PWRBTN# E /X D19 +3VA 2 BAT54AW PWRBTN# GND 1 2 S [15,21,32] LID_EC# 1 G Q13 2 SW1 3 1 1 H2N7002 R74 2 2 1 1 2 2 1 0Ohm R75 PT70 C78 3 D /X 100KOhm TPC26T 3 3 4 4 0.1UF/16V
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4415-0056_V1.pdf
1 2 3 4 5 6 POWER SUPPLY ENCLOSURE HEAT SINK ASSEMBLY Q1 DPM Power Supply 2SD1047 Optionale Current Clamp Circuit R1 GND 0R33 Line Voltage D R2 +5..12V D 1K Wall Wart or DC/DC Converter C4 Q2 300p 2N3904
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0057_LNG_V1_2b.pdf
D2 U3A 10K 4 56K2, 1% TL081 CURRENT SET R51 R52 J 10K0, 1% 10K0, 1% D59 D9 2 1N5408 3 2 2 1N4148 1N4148 U2A N/C R20 1 C C5 C1 R1 6 J3 3 R15 C57 C7 C 3.3mF, 50V 2K2, 1W 10K 2 3 2 6 10uF, 50V D3 0u22 6 R9
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0057_LNG_V1_1b.pdf
D11 D2 10K R51 R52 J 1N5804 TL081 CURRENT SET 1N5408 10K0, 1% 10K0, 1% D59 D9 100pF 2 N/C 3 2 2 1 1N4148 1N4148 U2A R1 R20 6 3 C C5 C1 2 J3 2 6 R15 C57 C7 C 0u22 3.3mF, 50V 2K2, 1W 10K 3 R9 10nF,K 10uF, 50V
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pumpmotormon2.pdf
R2 C4 C C6 5 OUT- B 1 2N3904 100mA MAX 0.1uF E Q1 2 D 100mH 4 4148 G L1 C3 _ 1 ZXM61N02F 0.75V 3 + S Q2 LMC7215 D1 5 4.7M D U1 0.1uF R6 1.0uF 1.5M 0.1uF 220K C7 MUST USE C2 R4 C5 R5 UNSHIELDED INDUCTOR
in „Strom Induktiv messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schematic.pdf
V 3 1 3 k 2 + 2 0 10 IC3C R1 1 8 FAN_C R13 9 V 2 2 LM324N IRFL5305 CON5 + + + 10k T4 TACHO_C 3 CON2 +C11 2 +5V 1 GND1 4 2.2uF +C14 GND2 FAN C +12V 100 muF 1 DISCDRIVECONNECTOR 1 GND GND GND GND 3 V GND GND 2 2 2
in „MSP430 Lüftersteuerung ohne PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schematic.pdf
V 3 1 3 k 2 + 2 0 10 IC3C R1 1 8 FAN_C R13 9 V 2 2 LM324N IRFL5305 CON5 + + + 10k T4 TACHO_C 3 CON2 +C11 2 +5V 1 GND1 4 2.2uF +C14 GND2 FAN C +12V 100 muF 1 DISCDRIVECONNECTOR 1 GND GND GND GND 3 V GND GND 2 2 2
in „Einfache Lüftersteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schematic.pdf
V 3 1 3 k 2 + 2 0 10 IC3C R1 1 8 FAN_C R13 9 V 2 2 LM324N IRFL5305 CON5 + + + 10k T4 TACHO_C 3 CON2 +C11 2 +5V 1 GND1 4 2.2uF +C14 GND2 FAN C +12V 100 muF 1 DISCDRIVECONNECTOR 1 GND GND GND GND 3 V GND GND 2 2 2
in „Lüftersteuerung mit AVR Butterfly“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·