-
PDF
drv103.pdf
FREQUENCY MINIMUM DELAY vs JUNCTION TEMPERATURE vs JUNCTION TEMPERATURE 50 25.5 CD= 0pF 40 ) 25.3 s z ( 30 ( y y e n 25.1 D u i 20 q M F 24.9 10 0 24.7 –60 –10 40 90 140 –60 –10 40 90 140 Temperature (°C) Temperature (°C) DUTY CYCLE vs JUNCTION TEMPERATURE VSATvs JUNCTION TEMPERATURE 50.8 1.6 50.6 1.4
in „PWM Signal wie stell ich das ein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ttester_eng104k.pdf
73pF 70pF IRL3803 N-E-MOS,D, 2.3V N-E-MOS,D, 2.3V N-E-MOS,D, 2.3V 9.82nF 9.82nF 9.79nF IRFU120N N-E-MOS,D, 4.2V N-E-MOS,D, 4.2V N-E-MOS,D, 4.2V 918pF 924pF 918pF BUZ71A N-E-MOS,D, 3.2V N-E-MOS,D, 3.2V N-E-MOS,D, 3.2V 710pF
-
PDF
ttester_ger109k.pdf
der Dioden-Tests 34 Transistor Typ Mega8 Mega328 Mega328 Mega328 Typ common- common- collector emitter BU508A NPN B=9, 602mV B=9, 597mV B=9, 594mV B=5, 470mV 2N3055 NPN B=20, 553mV B=21, 550mV B=21, 546mV B=6, 427mV BC639
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
-
PDF
ttester.pdf
27k VCC PD1(TXD) 3 3 VEE 7 4 4 RS LED1 Test BC547 VCC PD2(INT0) 5 5 IC2 VCC C4 PD3(INT1) 6 6 R/W 100n PD4(XCK/T0) 7 E 1 IN OUT T1 R8 8 GND PD5(T1) 11 D0 2 C9 GND PD6(AIN0) 12 8 D1 D C5 C2 9 0 27k 13 9 D2 L 10u 100n C6 100n BC547 10n R 1 PD7(AIN1) 10 11 D3 VCC 12 D4 D5 Button ISP VCC 13 D6 1 2 14 D7 MISO
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
-
PDF
ad7328.pdf
DifferentialMode(Diff)at3VV CC –50 –50 V = 3V CC ) –55 VDD/VSS = ±12V B –55 TA = 25°C ( –60 S = 1MSPS N ±10V SE I –60 VCC = 3V T V = 5V –65 L CC 0V TO +10V DIFF O –65 ) –70 0V TO +10V SE I B L –70 ( ±5V SE N D –75 N H A –75 T –80 ±10V DIFF C - ±2.5V SE T –80 –85 L ±5V DIFF E VDD/VSS = ±12V –90 N –85 SINGLE-ENDED
in „was bringt ADC mit Sequencer (AD7328)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AN_106f.pdf
polarities. AC SERIES PASS AND CURRENT LIMIT DANGER! Lethal Potentials Present—See Text 1.5A Q2 AC SB IRF-840 AC HIGH HIGH +V REGULATORS 0.03µF 430k 10k Q6 170V 0.7Ω 2N3904 470k 100k Q4 MPSA42 0.47µF 5V BAT85 2.2M* 1N5281B 1N4690 0.1µF 200V 5.6V UNREGULATED 10k 170V FEEDBACK VAC AC LINE 2W SENSE REGULATED
in „Netzspannung messen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ttester.pdf
Source nicht unterschieden werden. 48 Mega8@8MHz Mega168 @8MHz Mega328 @8MHz Transistor Typ ZVNL120A N-E-MOS D, 1.6V, 147pF D, 1.5V,141pF D, 1.5V, 140pF IRF530N N-E-MOS D, 3.6V, 1.55nF D, 3.6V, 1.54nF D, 3.6V, 1.54nF BS170 N-E-MOS D, 2.6V, 78pF D, 2.6V, 68pF D, 2.6V, 68pF IRL3803 N-E-MOS D, 2.3V, 9.81nF D, 2.3V, 9.71nF D, 2.3V, 9.74nF IRFU120N N-E-MOS D, 4.2V, 909pF D, 4.2V, 913pF D, 4.2V, 911pF BUZ71A N-E-MOS D, 3.2V, 714pF D, 3.2V, 708pF D, 3.2V, 705pF ZVP2106A P-E-MOS D, 3.2V, 122pF D, 3.2V,115pF D, 3.2V, 116pF
-
PDF
ttester.pdf
Source nicht unterschieden werden. 48 Mega8@8MHz Mega168 @8MHz Mega328 @8MHz Transistor Typ ZVNL120A N-E-MOS D, 1.6V, 147pF D, 1.5V,141pF D, 1.5V, 140pF IRF530N N-E-MOS D, 3.6V, 1.55nF D, 3.6V, 1.54nF D, 3.6V, 1.54nF BS170 N-E-MOS D, 2.6V, 78pF D, 2.6V, 68pF D, 2.6V, 68pF IRL3803 N-E-MOS D, 2.3V, 9.81nF D, 2.3V, 9.71nF D, 2.3V, 9.74nF IRFU120N N-E-MOS D, 4.2V, 909pF D, 4.2V, 913pF D, 4.2V, 911pF BUZ71A N-E-MOS D, 3.2V, 714pF D, 3.2V, 708pF D, 3.2V, 705pF ZVP2106A P-E-MOS D, 3.2V, 122pF D, 3.2V,115pF D, 3.2V, 116pF
-
PDF
ttester.pdf
Source nicht unterschieden werden. 48 Mega8@8MHz Mega168 @8MHz Mega328 @8MHz Transistor Typ ZVNL120A N-E-MOS D, 1.6V, 147pF D, 1.5V,141pF D, 1.5V, 140pF IRF530N N-E-MOS D, 3.6V, 1.55nF D, 3.6V, 1.54nF D, 3.6V, 1.54nF BS170 N-E-MOS D, 2.6V, 78pF D, 2.6V, 68pF D, 2.6V, 68pF IRL3803 N-E-MOS D, 2.3V, 9.81nF D, 2.3V, 9.71nF D, 2.3V, 9.74nF IRFU120N N-E-MOS D, 4.2V, 909pF D, 4.2V, 913pF D, 4.2V, 911pF BUZ71A N-E-MOS D, 3.2V, 714pF D, 3.2V, 708pF D, 3.2V, 705pF ZVP2106A P-E-MOS D, 3.2V, 122pF D, 3.2V,115pF D, 3.2V, 116pF
-
PDF
drv103.pdf
FREQUENCY MINIMUM DELAY vs JUNCTION TEMPERATURE vs JUNCTION TEMPERATURE 50 25.5 CD= 0pF 40 ) 25.3 s z ( 30 ( y y e n 25.1 D u i 20 q M F 24.9 10 0 24.7 –60 –10 40 90 140 –60 –10 40 90 140 Temperature (°C) Temperature (°C) DUTY CYCLE vs JUNCTION TEMPERATURE VSATvs JUNCTION TEMPERATURE 50.8 1.6 50.6 1.4
in „Widerstände dimensionieren.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
RT8298E-02.pdf
Characteristics Efficiency vs. Output Current Efficiency vs. Output Current 100 100 90 90 80 80 VIN 9V VIN 12V ) 70 70 VIN 17V ( ) VIN 24V y 60 ( 60 c VIN 9V c i 50 VIN 12V n 50 i VIN 17V c 40 f 40 VIN 24V f E 30 E 30 20 20 10 10 V OUT= 3.3V VOUT = 3.3V 0 0 0.01 0.1 0 1 2 3 4 5 6 Output Current (A) Output
in „Schaltregler - maximaler Spulenstrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
RT8298E-02.pdf
Characteristics Efficiency vs. Output Current Efficiency vs. Output Current 100 100 90 90 80 80 VIN 9V VIN 12V ) 70 70 VIN 17V ( ) VIN 24V y 60 ( 60 c VIN 9V c i 50 VIN 12V n 50 i VIN 17V c 40 f 40 VIN 24V f E 30 E 30 20 20 10 10 V OUT= 3.3V VOUT = 3.3V 0 0 0.01 0.1 0 1 2 3 4 5 6 Output Current (A) Output
in „Wahl des SynchrongleichrichterMOSFETs für Buck Converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
RT8298E-02.pdf
Characteristics Efficiency vs. Output Current Efficiency vs. Output Current 100 100 90 90 80 80 VIN 9V VIN 12V ) 70 70 VIN 17V ( ) VIN 24V y 60 ( 60 c VIN 9V c i 50 VIN 12V n 50 i VIN 17V c 40 f 40 VIN 24V f E 30 E 30 20 20 10 10 V OUT= 3.3V VOUT = 3.3V 0 0 0.01 0.1 0 1 2 3 4 5 6 Output Current (A) Output
in „Woher Eingangsschwingung am Buck“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Bidirektionale_RS232_Funkbr_cke_mit_RFM12_2.pdf
man danna uch herausfinden, was diese Fixen 0 und 1'sen zu sagen haben .. vieleicht ist das von HOPE n fester wert, so wie bei Pollin mit dem Band, nur mit irgend einer anderen einstellung. PS: Jezt hab ich doch n Bearbeiten Button! .. nice ;) Eventuell gibts das nur beim lezten Posting ... gut zu wissen
in „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“ · Projekte & Code ·
-
PDF
Exp_Meth_In_RF_Des--Wes_Hayward.pdf
represents apeak of 12 V. for the meter mul- tiplier is the 20-kD resistor. The resulting f To High Z power is then calculated from the formula Voltmeter given with the figure, 1613 mW. or 1.6 W. £ The 50-mW input to the power meter uses a single 51-fi. '4-W, resistor with a more sensitive 1N34A rectifier
in „Literatur zum Selbstbau von Sendern und Empfängern“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
ttester.pdf
0 k 1 ATmega1280/2560 1 2 30 RESET PF0(ADC0) 97 TP1 96 100 PF1(ADC1) 95 TP2 AVCC PF2(ADC2) TP3 100n PF3(ADC3) 94 LT1004 98 93 2 0 4 0 6 0 AREF PF4(ADC4) 92 R 4 R 4 R 4 1n PF5(ADC5) 2.5V 99 GND 0 0 0 3k3 R 6 R 6 R 6 89 PK0(ADC8/PCINT16) 34 XTAL1 PK1(ADC9/PCINT17) 88 VCC 22p 87 16MHz PK2(ADC10/PCINT18
-
PDF
catalog-3.pdf
Programmable 1-PLL VCXO clock synthesizer with 2.5-V or 3.3-V LVCMOS outputs 14-TSSOP -40 to 85 MPN: DS1085Z-10+ [ID]: 000285 [Price]: 5.4707 USD [QTY]: 9 [Category]: Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers [Desc]: Silicon Oscillator 97.1MHz- 0.0081MHz to 133MHz 8-Pin SOIC N / IC ECONOSCILLATOR SYNTH
-
PDF
FT2232_datasheet.pdf
5 RSTOUT# VCC 4 RESET#A 47 G G G G G + TEST N N N N N D D D D 0.1uF 0.1uF 10uF D 45 9 18 25 34 Decoupling Capacitors Figure 9 illustrates the FT2232D in a typical USB self powered configuration. A USB Self Powered device gets its power from its
in „AVR-Programmierung via USB mit FT2232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
isl94203.pdf
RESET E S L T R T S SDA A M T A SLAVE BYTE T G O S R BYTE ADDRESS DATA O S F M T P START STOP FIGURE 34. I C START AND STOP BITS SDA BUS 0 1 0 1 0 0 0 0 S H A A A L T E C C C SCL FROM N M V K K K MASTER 1 8 9 I R L S F S ISL94203: SLAVE BYTE = 50H (ADDR = 0) DATA OUTPUT ISL94203: SLAVE BYTE = 52H (ADDR
in „Registerwerte verändern von Intersil ISL94203“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
_Dokumentation_V1.9_Stand_23.09.2013.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
_Dokumentation_V1.8_Stand_27.03.2013.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
_Dokumentation_V1.7_Stand_27.02.2013.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
006ANE.pdf
V = 4.5V, I= 4mA 3.9 4.2 – V OH DD OH LOW-level output voltage V Q:Measurement cct 2,V = 4.5V, I= 4mA – 0.3 0.5 V OL DD OL V =V – – 10 Output leakage current I Q:Measurement cct 2, INHN = LOW, OH DD µA Z V DD= 5.5V V =V
in „Wie Quarz auf die 5.te Oberwelle zwingen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
mikrobeginner_gesamt.pdf
← 256 - Rx Z,C,N,V,S,H 1 1 ment) Setze Bits in Konstante K (Set bits SBR Rh K Rh ← Rh ODER K Z,N,V,S 1 R: 16 bis 31, K: 0 bis 2551 in register) Lösche Bits in Konstante K (CleaRh ← Rh UND (NEG CBR Rh K Z,N,V,S 1 R: 16 bis 31, K: 0 bis 2551 bits in register) K) INC Rx Erhöhe um Eins (Increase) Rx ← Rx + 1 Z,N,V,S 1 1 DEC Rx Vermindere um Eins (Decrease) Rx ← Rx - 1 Z,N,V,S 1 1 TST Rx Prüfe auf Null (Test zero) Rx ← Rx ODER Rx Z,N,V,S 1 1 CLR Rx Lösche alle Bits (Clear) Rx ← 0 Z,N,V,S 1 1 SER Rh Setze alle
in „Attiny26 PortD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
OZ890-Datenblatt.pdf
/ G 1 U 2 . K 9 G S 0 4 0 C L L N A 0 K 1 A 2 3 4 1 V L G Z V 4 0 D R 1 F E E E S T E L E D E E E R M C H O 2 R 1 M 3 1 2 F B B R D / P / G / / / E E S C 9 F 1 1 0 C 0 D D FP U 33 FP E ( O L O N 3 2 T H GHCP 61 GHCP
in „Schaltung für aktiven 3s Balancer gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Book_of_Knowledge_german.pdf
setzen, damit er wie ein Kühlkörper zu einer Verzögerung der Sicherungsansprechzeit fungiert, (Abb. 6.9). 160 800 Träger 700 Normal m Flink t600 n e500 N e400 t n300 z P200 100 0.01 0.1 1 1.0 10 100 1000 10000 Durchbrennzeit in Sekunden Abb. 6.9: Strom-Zeit-Verhältnis von flinken, Standard und trägen Sicherungen
in „Eingangsfilter DC-DC-Wandler - mal wieder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
RECOM_de_Buch.pdf
setzen, damit er wie ein Kühlkörper zu einer Verzögerung der Sicherungsansprechzeit fungiert, (Abb. 6.9). 160 800 Träger 700 Normal m Flink t600 n e500 N e400 t n300 z P200 100 0.01 0.1 1 1.0 10 100 1000 10000 Durchbrennzeit in Sekunden Abb. 6.9: Strom-Zeit-Verhältnis von flinken, Standard und trägen Sicherungen
in „Schaltnetzteil Grundlage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD7912_7922.pdf
1MSPS 160 TEMPERATURE = 25 °C 0.6 ) 140 A 0.4 ( TEMP = +85°C B T 120 S E ( 0.2 R R R 100 O 0 C R E N 80 L–0.2 O N D D–0.4 T 60 H S 40 –0.6 TEMP = +25°C 6 9 - 20 - –0.8 1 1 4 TEMP = –40°C 4 –1.0 0 0 0 0 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 CODE SUPPLY VOLTAGE (V) Figure18
in „Problem mit STM32 und AD7912“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ths6214.pdf
GDIFF= 5 V/V 0 RF= 1.5 kW 0 ) ) Full Bias B -3 B -3 ( ( i i G -6 G = 10 V/V G -6 d DIFF d 75% Bias z RF= 1.24 kW z a -9 a -9 m m o-12 o -12 N N 50% Bias -15 -15 -18 -18 10M 100M 400M 10M 100M 400M Frequency (Hz) Frequency (Hz) V = 2 V V = 2 V O PP O PP Figure 1. Small-Signal Frequency Response Figure
in „HF Linearverstärker für Messzwecke“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
DS_FT232R.pdf
TEST 15 RTS# VCCIO AGND USBDP CTS# 11 T RXD Y NC FT232RL DTR# 2 RI# F CBUS0 8 NC 2 Y 19 RESET# DSR# 9 GND CBUS1 24 10 3 X T 27 NC DCD# NC X GND 28 OSCI RI# 6 DSR# 2 D VCC OSCO - CBUS0 23 DCD# R A RESET# I CBUS1 22 CTS# GND 17 3V3OUT 13 CBUS4 L 3V3OUT A T CBUS2 N N GN N S CBUS3 14 CBUS2 USBDM D D D D
in „Power via USB - Entstörung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
_Dokumentation_V1.6_Stand_04.08.2012.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
_Dokumentation_V1.2_Stand_29.03.2012.pdf
einen Kontakt hat zur Erkennung ob eine Karte eingesteckt ist und einen Kontakt zum Schreibschutz hat. 9 Hier mal ein Auszugausdem Schaltplan: Da die Speicherkarteeine Spannung von 3,3V möchte benötigen wir also nocheinen 3,3V Positiv Festspannungsregler. Was wir noch brauchen sind viele 100nF Kondensatoren
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
_Dokumentation_V1.0_Stand_22.03.2012.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
cyc_c5v1-1299412.pdf
0 0 ] e 5 5 1 2 4 A M 2 A q l d a A a t A n n s R e u a e r t b a a y d r n a Q D B A W E D A D E o t e a r u e W P e G Q Q Q Q s N N N N c D E D E D E D E l C w R B L 8 8 [ [ [ A A k a a sA r e c a e e w c c d t d b a Note to Figure 7–9: (1)
in „BMW Nightvision (FLIR PathfindIR) "Wärmebildkamera"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
FT232R.pdf
CBUS1 21 4 GND CBUS2 10 A T GND 20 5 NC G G G G E VCC 19 6 DSR# N N N N S CBUS3 11 RESET#18 7 DCD# D D D D T 9 CBUS4 GND 17 8 CTS# 24 4 17 20 26 16 15 1413 12 11 10 9 V S S C C B B B O D D U U U U M P 3 2 4 T Figure 3.2 QFN-32 Package Pin Out and schematic symbol 3.4
in „AD7190 Clock“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
FT232R.pdf
CBUS1 21 4 GND CBUS2 10 A T GND 20 5 NC G G G G E VCC 19 6 DSR# N N N N S CBUS3 11 RESET#18 7 DCD# D D D D T 9 CBUS4 GND 17 8 CTS# 24 4 17 20 26 16 15 1413 12 11 10 9 V S S C C B B B O D D U U U U M P 3 2 4 T Figure 3.2 QFN-32 Package Pin Out and schematic symbol 3.4
in „Bite um Kontrolle meines Schaltplans und Layoutes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
High_Voltage_Low_Noise_DC_DC_Converters_an118fa.pdf
= WIMA MKS-4 RT 0.22μF = WIMA MKP-2 D1-D4 = 1N6529 16.9k* GND VC PGND RV RI L2 = COILCRAFT B08T D5-D6 = 1N4148 L2 24k 39k * = 1% METAL FILM RESISTOR + 28nH AN118 F11 ** = IRC, CGH-1, 1% 15μF Figure 11. Controlled Transition Time Switching Regulator
in „Morpheus + Rudi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LTSpice_XVII__Tutorial.pdf
Internet Für den in der Schaltung auftretenden Spitzenstrom (ca. 0,5 A) ist die 1N4148 etwas schwach auf der Brust und man sollte auf eine Leistungsdiode aus der 1N4000-Serie -- etwa die 1N4004 -- ausweichen. Also startet man die Suchmaschine und gibt z. B. ein: 1N4004 spice model
in „Triac selbsterhaltend triggern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LTSpice_XVII__Tutorial_korr.pdf
Internet Für den in der Schaltung auftretenden Spitzenstrom (ca. 0,5 A) ist die 1N4148 etwas schwach auf der Brust und man sollte auf eine Leistungsdiode aus der 1N4000-Serie -- etwa die 1N4004 -- ausweichen. Also startet man die Suchmaschine und gibt z. B. ein: 1N4004 spice model
in „Simulation LT Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Linear_Current_Sense_AN105.pdf
EACHN SERIES 100µF GND 1 1µF R3 LOAD (SHORT PIN) 5.1k R1 VIN EN 402k LTC4252-1 * VOUT 1% 8 OV PWRGD 2 9 7 RD1M UV DRAIN R2 10 TIMER GATE 6 Q1 32.4k C 3 4 IRF530S 1% 0.33µF SS VEE SENSE 5 RC RS 10nF 68nF 10C 0.02Ω 18nF –48V * M0C207 This load protecting circuit employs low-side current event of supply or
in „'High Side' Strom Messen - Geht das so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN105.pdf
EACHN SERIES 100µF GND 1 1µF R3 LOAD (SHORT PIN) 5.1k R1 VIN EN 402k LTC4252-1 * VOUT 1% 8 OV PWRGD 2 9 7 RD1M UV DRAIN R2 10 TIMER GATE 6 Q1 32.4k C 3 4 IRF530S 1% 0.33µF SS VEE SENSE 5 RC RS 10nF 68nF 10C 0.02Ω 18nF –48V * M0C207 This load protecting circuit employs low-side current event of supply or
in „High-Side Strommessung AVR (Shunt)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
service_nb_ipc_8170.pdf
P P l n n f N 2 1 e s e G a l of i s ol e o i n e g d 4 9 H 3 3 3 3 B P r 0 C S 0 C S 0 C S 0 C S E U m 8 1 4 1 4 1 1 1 2 L . U 1 U 5 U 9 U 6 3 3 2 5 2 5 2 5 2 5 1 R S Z 9 Z 8 Z 6 Z 7 K 4 K 5 N 0 0 0 0 M M M
-
PDF
PMT_handbook_v4E.pdf
38, 497 (1889) 7) A. Einstein:Ann. Physik, 17, 132 (1905) 8) L. Koller: Phys. Rev., 36, 1639 (1930) 9) N.R. Campbell: Phil. Mag., 12, 173 (1931) 10) P. Gorlich: Z. Physik, 101, 335 (1936) 11) A.H. Sommer: U. S. Patent 2,285, 062, Brit. Patent 532,259 12) A.H. Sommer: Rev. Sci. Instr., 26, 725 (1955)
in „Suche nach geeignetem OpAmp als Impedanzwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
an_06-65.pdf
E R SUPPLY A P P L IC A T IO N M A N U A L A. H-LAI FOWER SUPPLY CIRCUIT PRINCIPLES Al. Introduction 1 3 A2. Constant Vnltiify Power Supply 3 A3. The Regulated D(' Power Supply—An Operational Amplifier ..... 4 A4. Reference <'ircuitry
in „HP 6966A Schaltplan / Manual“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
311_Schaltungen.pdf
(BxL = 10 mm x 26 mm max.) 9-poliger Sockel (Noval) für Platinen- C2,C7 = 100 n, MKT, montage, z.B. Conrad 120529 RM 5 oder 7,5 mm gang (über die 33 kW des Feedback-Wi- verständlich subjektiv. Man sollte sich derstands)zurFolge,
in „[S] Sammlung von elektr. Schaltungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Sensors.shtml.htm
3.0) Input Form </a>- on line determination of all 3 components of field <br> <a href="http://www.irf.se/">Swedish Institute of Space Physics (IRF)</a> - <a href="http://www.irf.se/mag/">Real Time plot</a> - <a href="http://nastol.astro.lu.se/%7Ehenrik/spwfo.html">Today's and Earlier Space Weather</
in „CO Gehalt Messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·