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M7_Kondensatormotor_Spaltpolmotor_V5.pdf
strang benötigt. Man wählt die Strangwindungszahlen N , N A H und die Grundwellenwicklungs- faktoren k w1,A k w1,H der Stränge A und H unterschiedlich, so dass bei einem optimalen Übersetzungsverhältnis NH w1,H üs N k (1.3-1) A w1,A beim gewünschten Schlupf ein reines Kreisdrehfeld auftritt. Die bei
in „Kondensatormotor zu großer Kondensator: Phasenverschiebung über 90°?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan_HEM_4PA.pdf
1 2 3 4 5 6 7 2X1 T1 BR1 80V, 1,5A AC S1 _ 2A mT U1 230 VAC + 78S05 C1 C2 C3 R1 R2 AC 1000uF 100nF 100nF R3 R4 2X2 10 kOhm 10 kOhm 10 kOhm 10 kOhm 1X1 1X2 1X3 A Aus 3bar Temp.1 A 1X4 1X5 1X6 Pri: 2x 115VAC Sek: 2x 12VAC BR2 AC 30 VA 80V, 1,5A _ + C7 AC 1000uF Sockel ATmega8 1 28 2 27 3 26 4 25 5 24 6 23 K2 K3 K1 C4 7 22 230V, 16A 230V, 16A 230V, 16A 100nF C5 Spule 12VDC Spule 12VDC Spule 12VDC B 8 21 100nF K1 K2 K3 B 9 20 D1 D1 D1 1N4001 1N4001 1N4001 10 19 11 18 C8 12 17 1X13 2000uF 1X12 LED R8 T1 13
in „Probleme ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0046274001518549145.pdf
Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, light industry levelmunity Line-Line 2KV) MTBF 260.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) OTHERS DIMENSION 123.5*81.5*23mm (L*W*H) PACKING 0.24Kg ; 54pcs/15Kg/1.12CUFT NOTE 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated current℃anof
in „PWM-Signal 24V 500Hz wandeln in 10V PWM“ · Haus & Smart Home ·
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Lampe_hinter_Sofa_v2-_mit_ATtiny.pdf
MISO H4 +3.3VDC MOSI SCK ISP-Header 1 2 3 MISO +5V 4 5 SCK MOSI 6 RST GND RST GND SCK 230VAC/FH1 230VAC/FH1 U13 J5-SCHRAUBANSCHLUSS FH1 R13 230VAC Versorgung 1A Fuse 47k FOD814A J3-SCHRAUBANSCHLUSS L 1 1 4 Lampe N 2 R14 1 47k U3 +3.3VDC L 2 3 RST ATTINY85-20SU +12VDC_ISO 2 N 1 PB5 VCC 8
in „Phasenanschnitt - Mosfet geht kaputt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Conergy_PowerPlus190-230-TD-GER-0711.pdf
36,8 V Kurzschlussstrom (ISC 7,66 A 7,86 A 7,93 A 8,0 A 8,08 A Temperatur- koeffizient (MPP) –0,45 %/K –0,45 %/K –0,45 %/K –0,45 %/K –0,45 %/K Temperatur- koeffizient (OC) –0,127 V/K –0,127 V/K –0,127 V/K –0,130 V/K –0,130 V/K Temperatur- koeffizient (OC) –0,35 %/K –0,35 %/K –0,35 %/K –0,35 %/K –0,35 %/K Temperatur- koeffizient SC ) 2,1 mA/K 2,1 mA/K 2,1 mA/K 2,1 mA/K 2,1 mA/K Temperatur- koeffizient SC ) 0,029 %/K 0,028 %/K 0,027 %/K 0,026 %/K 0,026 %/K Maximale Systemspannung 1.000 V 1.000 V 1.000
in „Solarmodul - Welche Parameter muss es erfüllen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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scs140--scs146_service_manual.pdf
-00969 PAP O/M for SCS140-SCS146-DSC1000 406-000-00969 PAP O/M for SCS140-SCS146-DSC1000 k a l b c m d h n e o g p q r f k o p q c r l m h n k a l b c m d h n e o g p q r f k o p q c r l m h n Model name: SCS140/146 No. Part number Description Reference Q'ty 051-A00374A PCB ASS'Y OF SCS140
in „Verständnisfrage HiFi-Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSS9180MDC.pdf
sieheDatenblattESSundDSS) (seedatasheetESSandDSS) Motorantrieb Spannungsvarianten: 12 V DC Motor drive voltage: 12 V DC 230 V AC 230 V AC Stellzeit: ca. 15 sec. time for one turn: appr. 15 sec für 1 volle Umdrehung Schaltbilder Circuit diagrams AC-Motor DC-Motor - 12VDC + Stell- SR 24V transformator M AC S R Stell- 1 Regulating
in „Verständnisproblem Dreiphasentransformator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doc5131.pdf
must be available in the Frame Buffer before this time. The SPI data rate must be higher than 250 kBit/s to ensure that no Frame Buffer under run occurs (IRQ_6, TRX_UR). Figure 9-8. Time Optimized Frame Transmit Procedure - Transactions between AT86RF230 and Microcontroller 76 AT86RF230 5131E-MCU Wireless
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FA2018_Netzteil_Entstoeren.pdf
L6, L7 Drossel RRH6-215 [2] Auffassung ist durchaus nicht von der Hand zu weisen, wenn man an bil- K1 12 V DC, Finder o.ä. [2] lige Massenware denkt. Andererseits hat diese Technik unübersehbare K2 230 VAC, R12-200 Vorteile wie geringe Masse und hohen Wirkungsgrad. Diese lassen sich (Eltako) [2] auch
in „Störungsfreie Schaltnetzteile gesucht“ · HF, Funk und Felder ·
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Netzteil_30V_3A.pdf
R20 R16 D2 100µF 10 D1 BYV29-400 Regelteil 0,1 1k B80C1000 T2 ~ MJ11016 R19 EI42_PRI230V-SEK24V/208MA BYV29-400 R17 0,1 100 R3 Tr3 F8 F4 ~ 100 BR2 55.12 - 5x 4700uF/63V + C1 C2 C7 C13 C14 F5 + + + + + 0 i i Pin7 i i P P ~ B80C25000 P P Pin8 Pin5 Ringkern PRI230V SEK2X12V/5ARel1 Regelteil Pin3 Pin9 Tr4 F11 F10 ~ C16 BR4 R5 1K 1,5nF - + C12 1µF R6 ~ B80C1000 47K EI42_PRI230V-SEK18V/278MA - R14 1,2K 8 R9 4 R15 1K 4 D 1 1,5K R7 2,7K T3 R13 R10 C15 T4 6,8K 2N1613
in „Labornetzteil 30V 4A (Schaltungsprinzip FS 73/12)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C300-fin80.xx.pdf
Schaltspannung V AC 250/400 250/400 Max. Schaltleistung AC1 VA 4.000 4.000 Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 750 750 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,55 0,55 Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V A 16/0,3/0,12 16/0,3/0,12 Min. Schaltlast mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5) Kontaktmaterial
in „Schütz abschalten nach Zeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Application_Note__HVAC__rev1.1.pdf
supplied by ANSI standard. • It should be suitable for lighting applications • HV-AC is supplied from 2600K~7000K • Those are divided to 6 ranks (W0~P0) • Refer to below graph 3220K 2870K 0.45 2580K 3710K 4258K 2700K 0.43 3000K 4745K 0.41 5310K 3500K Blackbody 4500K 4000K Locus 0.39 6021K 5000K W0 ANSI V0
in „Samsung Hochvolt AC LED Erfahrungen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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01_Sicherungsautomaten.pdf
GHS2 230 001 R0217 32030 1 VD 0 1,6 S 223-K 1,6 GHS2 230 001 R0257 32040 0 VD K S 2 S 223-K 2 GHS2 230 001 R0277 32050 9 VD 3 S 223-K GHS2 230 001 R0317 32060 8 VD 4 S 223-K 4 GHS2 230 001 R0337 32070 7 VD S 223 6 S 223-K 6 GHS2 230 001 R0377 32080 6 VD 8 S 223-K 8 GHS2 230 001 R0407 32090 5 VD 10 S 223-K 10 GHS2 230 001 R0427 32100 1 VD 16 S 223-K 16 GHS2 230 001 R0467 32110 0 VD 20 S 223-K 20 GHS2 230 001 R0487 32120
in „Kurzschlussstrom“ · Offtopic ·
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MAX232.pdf
+10V TO -10V T1OUT 2 19 T5IN 1.0 F 12 VOLTAGE INVERTER V- 13 M C2- 1.0 F – T2OUT 3 18 N.C. +5V 400k 0 T2IN 4 17 SHDN 5 T1IN 1T T1OUT 2 T1 2 T1IN 5 MAX230 16 T5OUT +5V 2 GND 400k 6 15 T4IN 4 T2IN T2OUT 3 X VCC 7 14 T3 +5V T2 IN A C1+ 8 13 V- 400k TTL/CMOS 14 T3IN T3 T3OUT 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS M 400k C1- 10 11 C2+ T4 T4 15 IN T4 OUT 20 +5V 400k DIP/SO 19 T5IN T5OUT 16 T5 18 17 N.C.x GND SHDN 6 Figure 9. MAX230 Pin Configuration and Typical Operating Circuit +5V INPUT TOP VIEW +7.5V TO +12V 1.0 F
in „MAX232 Reichelt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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09DE0009_eHZ_tech_Infos.pdf
4 L Betriebsarten- N wechselschaltern 1 22,45 4 ,4 47,5±0,1 5 Technische Daten Versorgungsspannung 230 V +15/-10% 50/60 Hz Schaltausgang 1xS / 16 A – 230 V AC1 (Klemme 4) Technische Daten Steuereingang 230 V +15/-10% 50/60Hz (Klemme 3) Optokoppler gemäß IEC 62056-21 Breite 1 PLE Signalpegel kompatibel
in „eHZ - Auslesen über rückseitige IR-Schnittstelle (Elektronischer Haushaltszähler)“ · Haus & Smart Home ·
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Panasonic_EEV-HB1-V100R.pdf
Sn-Bi 235 for 5 seconds 60 seconds (5) Fig.5 Fig. 1 Fig. 2 260 260 . e 250 g 250 / d r 240 e 240 t t e 230 e 230 p p t 220 t 220 k a e 210 P 210 P 200 200 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 Time in 200deg.C or more / s Time in 200deg.C or more / s Fig. 3 Fig. 4 260 260 . C e 250 g 250 / / r 240 r 240 t t e 230 e 230 p m t 220 t 220 a a e 210 P 210 P 200 200 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 Time in 200deg.C or more / s Time in 200deg.C or more / s Fig. 5 260 . e250 / r240 a e230 m t220 a P210
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Bedienungsanleitung_MT_631.pdf
ÜBERSCHREITEN. V1.04 – Deutsch i/viii EINLEITUNG Technische Beschreibung MS2020 – MT631/MT632 MT631-D1 3x230/400 V, 5(60) A 1x230 V, 5(60) A MT631-D2 3x230/400 V, 5(100) A 1x230 V, 5(100) A MS2020 ELECTRONISCHER DREIPHASEN-WIRKVERBRAUCHZÄHLER (SLP) MT632-D1 3x230/400 V, 5(60) A 1x230 V, 5(60) A MT632-D2 3x230
in „Digitaler Stromzähler schaltet das Display ab, wenn man ihn anleuchtet“ · Haus & Smart Home ·
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14-TSR-Funktion-Trafo-Physik-Vortrag-2009-de_01.pdf
Trafos auf die wieder zurück. Spannungszeitflächen. Ein Ringkerntrafo und ein EI-Kerntrafo mit je 1kVA • Und so weiter. Größe für 230V bekommen beide die gleiche Spannungszeitfläche, antworten jedoch mit völlig unterschiedlicher Leerlaufstromamplitude und Verlauf. –Man kann die Magnetisierung trotzdem
in „Ausschalten Trafo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SERVICE_MANUAL_270200-SL227_SL230.pdf
electrostatic sensitive devices Flag joined with one or more flags with the same signal name inscribed. 1o 3 SL230-LEFT-SIDESECTIONVIEW 3 REARPARTICULARVIEW SL230-FRONTVIEW 26 C 27 x2 1 2 4 35 POWER SWITCHUTS AUX IN MIC. LEVEL a b 7 12V-1LEFRIGHTLEFT/MONO MIC. IN 28 36 5 B 29 30 x2 A 2 4 x5 c 15 d 25 15 e 6 14 7
in „AHLBORN ORGEL SL 230 keine Funktion“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MDR-10-spec.pdf
EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024,EN61000-6-1,EN61204-3, light industry level, criteriaA MTBF 584K hrs min. MIL-HDBK-217F (25 ) OTHERS DIMENSION 22.5*90*100mm (W*H*D) PACKING 0.17Kg; 72pcs/13.2Kg/0.91CUFT NOTE 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated loadof ambient
in „250V DC auf 24 VDC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tpp30a-d.pdf
model: 235 µF max. 48 VDC model: 130 µF max. Minimum Load Not required Temperature Coefficient ±0.02 %/K max. Hold-up Time - At 115 VAC 16 ms min. Start-up Time - At 230 VAC 1'500 ms max. Short Circuit Protection Continuous, Automatic recovery Output Current Limitation 110 - 170% of Iout max. 140% typ.
in „Komponenten für Low Power Fileserver?“ · PC Hard- und Software ·
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Drehfeldanzeige.pdf
R 2 R 2 R 2 R 9 R 2 R 2 1 9 1 9 1 2 1 2 1 9 8 8 8 3 8 8 R 3 R 3 R 8 R 8 R 3 D1 0 D2 0D3 0 1 1 1 5 k 7 k 9 k 1 k 3 k 5 k 7 k 9 k P P P R 3 R 8 R 8 R 3 R 3 R 82 R 82 R 3 Z Z Z C1 C2 C3 C4 22n 22n 22n 22n GL1 GL2 GL3 GL4 GL5 L3 L2 L1 R L Bild 3: Schaltbild des DR 2000 leuchten der Kontrolllampen mindestens
in „Drehfeldmessgerät Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Drehfeld_DR2000.pdf
R 2 R 2 R 2 R 9 R 2 R 2 1 9 1 9 1 2 1 2 1 9 8 8 8 3 8 8 R 3 R 3 R 8 R 8 R 3 D1 0 D2 0D3 0 1 1 1 5 k 7 k 9 k 1 k 3 k 5 k 7 k 9 k P P P R 3 R 8 R 8 R 3 R 3 R 82 R 82 R 3 Z Z Z C1 C2 C3 C4 22n 22n 22n 22n GL1 GL2 GL3 GL4 GL5 L3 L2 L1 R L Bild 3: Schaltbild des DR 2000 leuchten der Kontrolllampen mindestens
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C300_Finder_41-DB.pdf
AC 250/400 250/400 250/400 Max. Schaltleistung AC1 VA 3.000 2.000 4.000 Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 600 400 750 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,5 0,3 0,5 Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A 12/0,3/0,12 8/0,3/0,12 16/0,3/0,12 Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5) Kontaktmaterial Standard AgNi AgNi AgNi Spule Lieferbare V AC (50/60 Hz) 24 - 230 24 - 230 24 - 230 Nennspannungen (U ) V DC N 12 - 24 - 48 - 60 - 110 12 - 24 - 48 - 60 - 110 12 - 24 - 48 - 60 - 110 Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W 0,75/0,4 0,75/0,4 0,75/0,4 Arbeitsbereich AC
in „Relai für 600 Watt Vorschaltgerät“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C300_Finder_41-DB.pdf
AC 250/400 250/400 250/400 Max. Schaltleistung AC1 VA 3.000 2.000 4.000 Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 600 400 750 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,5 0,3 0,5 Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A 12/0,3/0,12 8/0,3/0,12 16/0,3/0,12 Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5) Kontaktmaterial Standard AgNi AgNi AgNi Spule Lieferbare V AC (50/60 Hz) 24 - 230 24 - 230 24 - 230 Nennspannungen (U ) V DC N 12 - 24 - 48 - 60 - 110 12 - 24 - 48 - 60 - 110 12 - 24 - 48 - 60 - 110 Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W 0,75/0,4 0,75/0,4 0,75/0,4 Arbeitsbereich AC
in „Löschglied für Tauchpumpe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C300_Finder_41-DB.pdf
AC 250/400 250/400 250/400 Max. Schaltleistung AC1 VA 3.000 2.000 4.000 Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 600 400 750 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,5 0,3 0,5 Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A 12/0,3/0,12 8/0,3/0,12 16/0,3/0,12 Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5) Kontaktmaterial Standard AgNi AgNi AgNi Spule Lieferbare V AC (50/60 Hz) 24 - 230 24 - 230 24 - 230 Nennspannungen (U ) V DC N 12 - 24 - 48 - 60 - 110 12 - 24 - 48 - 60 - 110 12 - 24 - 48 - 60 - 110 Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W 0,75/0,4 0,75/0,4 0,75/0,4 Arbeitsbereich AC
in „Problem Ansteuerung Finder Relais für Rolladen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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U2008-Dimmer.pdf
Phasenanschnitt-Dimmer L 1AT TC1 Gate IC1 C6 C7 N A1 C5 4 R1 R2 R3 3 GND 100n 100n A2 BT137- 1 Isense SMD SMD Netz 2 330K 330K 330K D1 C2 C4 600D SMD 3 + 9 0 Control R 6 2 D 100u 100n C 1 3 C1 R4 S 35V X2 L1 R 3 330R 1 8 5 0 C3 Output -Vs 330n N 8 0 H Vsync. R X2 1 R 2 , 2 47n 1 7 6 U2008B 1 9 X2 C8 R 3 100n 0 0 SMD R 5 3 1 K R 4 D2 4 Last KL2 1N4001/SMD 5 R5 R6 R7 N 150K 150K 150K Opto-Koppler L` 1 4 IC3 R16 1K2 R17 470R R14 R18 10K 2 3 330R +5V C11 C12 C21 Mikrocontroller SFH617G IC2 47n 100n 100n R15 SMD SMD SMD 10K 29
in „Verständnisproblem Stromversorgung U2008B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX220-MAX249.pdf
12 C2+ +10V TO -10V 13 T1OUT 2 19 T5IN 1.0μF C2- VOLTAGE INVERTER V- 1.0μF T2OUT 3 18 N.C. +5V 400kΩ T2IN 4 17 SHDN 5 T1IN T1OUT T1 2 T1IN 5 MAX230 16 T5OUT +5V 400kΩ GND 6 15 T4IN T2IN T2OUT 4 T2 3 VCC 7 14 T3IN +5V 400kΩ C1+ 8 13 V- T3IN T3OUT TTL/CMOS 14 T3 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS 400kΩ C1- 10 11 C2+ 15 T4IN T4OUT 20 T4 +5V 400kΩ DIP/SO 19 T5IN T5OUT 16 T5 N.C. 18 GND 17 SHDN 6 Figure 9. MAX230 Pin Configuration and Typical Operating Circuit +5V INPUT TOP VIEW 1.0μF +7.5V TO +12V 13
in „16 Wide SO Gehäuseform SMD-IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX220-MAX249.pdf
+ +10V TO -10V 13 T1 OUT 2 19 T5IN 1.0 F C2- VOLTAGE INVERTER V- M 1.0 F – T2 OUT 3 18 N.C. +5V 400kΩ 0 T2IN 4 17 SHDN 5 T1 T1 2 2 IN T1 OUT T1IN 5 MAX230 16 T5OUT +5V 2 400kΩ GND 6 15 T4IN 4 T2IN T2 OUT 3 X T2 VCC 7 14 T3IN +5V A C1+ 400kΩ 8 13 V- TTL/CMOS 14 T3IN T3 OUT 1 RS-232 V+ INPUTS T3 OUTPUTS M 9 12 C2- +5V C1- C2+ 400kΩ 10 11 15 T4IN T4 OUT 20 +5V T4 400kΩ DIP/SO 19 T5IN T5 T5 OUT 16 N.C. 18 17 SHDN GND 6 Figure 9. MAX230 Pin Configuration and Typical Operating Circuit +5V INPUT TOP VIEW +7.5V TO +12V 1.0 F 13 (15)
in „avr prog und device- auswahl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
10V TO -10V T1 OUT 2 19 T5IN 1.0µF 12 VOLTAGE INVERTER V- 13 M C2- 1.0µF – T2 OUT 3 18 N.C. +5V 400k 0 T2IN 4 17 SHDN 5 T1IN T1OUT 2 T1 2 T1IN 5 MAX230 16 T5OUT +5V 400k 2 GND 6 15 T4IN 4 T2IN T2OUT 3 V T2 X CC 7 14 T3IN +5V C1+ 8 13 V- 400k A TTL/CMOS 14 T3IN T3 T3OUT 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS M 400k C1- 10 11 C2+ 15 T4IN T4 T4OUT 20 +5V 400k DIP/SO T5 19 T5IN T5 OUT 16 N.C.x18 GND 17 SHDN 6 Figure 9. MAX230 Pin Configuration and Typical Operating Circuit +5V INPUT TOP VIEW 1.0µF +7.5V TO +12V 13
in „Problem mit RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max232cpe.pdf
+10V TO -10V 13 T1OUT 2 19 T5IN 1.0µF 12 C2- VOLTAGE INVERTER V- M T2OUT N.C. 1.0µF – 3 18 +5V 400k T2IN 4 17 SHDN 0 5 T1IN T11T T1OUT 2 2 T1IN 5 MAX230 16 T5OUT +5V 400k 2 GND 6 15 T4IN T2 4 IN T2 T2OUT 3 X VCC 7 14 T3 IN +5V 400k A C1+ 8 13 V- T3 T3 TTL/CMOS 14 IN T3 OUT 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS M 400k C1- 10 11 C2+ 15 T4IN T4OUT 20 T4 +5V 400k DIP/SO 19 T5IN T5OUT 16 T5 18 17 N.C.x GND SHDN 6 Figure 9. MAX230 Pin Configuration and Typical Operating Circuit +5V INPUT TOP VIEW +7.5V TO +12V 1.0µF 13
in „UART Problem mit Baudrate“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
10V TO -10V T1 OUT 2 19 T5IN 1.0µF 12 VOLTAGE INVERTER V- 13 M C2- 1.0µF – T2 OUT 3 18 N.C. +5V 400k 0 T2IN 4 17 SHDN 5 T1IN T1OUT 2 T1 2 T1IN 5 MAX230 16 T5OUT +5V 400k 2 GND 6 15 T4IN 4 T2IN T2OUT 3 V T2 X CC 7 14 T3IN +5V C1+ 8 13 V- 400k A TTL/CMOS 14 T3IN T3 T3OUT 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS M 400k C1- 10 11 C2+ 15 T4IN T4 T4OUT 20 +5V 400k DIP/SO T5 19 T5IN T5 OUT 16 N.C.x18 GND 17 SHDN 6 Figure 9. MAX230 Pin Configuration and Typical Operating Circuit +5V INPUT TOP VIEW 1.0µF +7.5V TO +12V 13
in „Welche Bedeutung....“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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453523_1.pdf
+10V TO -10V 13 T1OUT 2 19 T5IN 1.0µF 12 C2- VOLTAGE INVERTER V- M T2OUT N.C. 1.0µF – 3 18 +5V 400k T2IN 4 17 SHDN 0 5 T1IN T11T T1OUT 2 2 T1IN 5 MAX230 16 T5OUT +5V 400k 2 GND 6 15 T4IN T2 4 IN T2 T2OUT 3 X VCC 7 14 T3 IN +5V 400k A C1+ 8 13 V- T3 T3 TTL/CMOS 14 IN T3 OUT 1 RS-232 V+ 9 12 C2- INPUTS +5V OUTPUTS M 400k C1- 10 11 C2+ 15 T4IN T4OUT 20 T4 +5V 400k DIP/SO 19 T5IN T5OUT 16 T5 18 17 N.C.x GND SHDN 6 Figure 9. MAX230 Pin Configuration and Typical Operating Circuit +5V INPUT TOP VIEW +7.5V TO +12V 1.0µF 13
in „Bitte um Überprüfung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max232.pdf
+ +10V TO -10V 13 T1 OUT 2 19 T5IN 1.0 F C2- VOLTAGE INVERTER V- M 1.0 F – T2 OUT 3 18 N.C. +5V 400kΩ 0 T2IN 4 17 SHDN 5 T1 T1 2 2 IN T1 OUT T1IN 5 MAX230 16 T5OUT +5V 2 400kΩ GND 6 15 T4IN 4 T2IN T2 OUT 3 X T2 VCC 7 14 T3IN +5V A C1+ 400kΩ 8 13 V- TTL/CMOS 14 T3IN T3 OUT 1 RS-232 V+ INPUTS T3 OUTPUTS M 9 12 C2- +5V C1- C2+ 400kΩ 10 11 15 T4IN T4 T4 OUT 20 +5V 400kΩ DIP/SO 19 T5IN T5 T5 OUT 16 N.C. 18 17 SHDN GND 6 Figure 9. MAX230 Pin Configuration and Typical Operating Circuit +5V INPUT TOP VIEW +7.5V TO +12V 1.0 F 13 (15)
in „Trackball dsub9w auf PS2m Belegung?“ · PC Hard- und Software ·
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DE_20DE0001_TECHNIK_LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.PDF
100 A - - - - - - 125 A - - - - - - Koordination Leistungsschutzschalter zu Leitungsschutzschalter 230V / 400V nach IEC 947-2 Typ Vorgeschaltet H125 H125 H160 H250 H400 H630 Nachgeschaltet Icu 25kA 40kA 25kA 40kA 45kA 50kA LS80-125A 15kA 25kA 25kA 25kA 25kA 15kA 15kA 1138 Technische Änderungen vorbehalten
in „Heizstrahler Schalterkontakt brennt fest“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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eBZ_Betriebsanleitung_DD3.pdf
tfl'SS^ZS^ 1kWhi9\ Il^ SS iSJ ^ '35."i!l p '3!W^ rnSOß^ [kWh ^10 E: wWS!6 SSom is -A 'M kWh^ ^üffZü% kWhu\ ;: p '^z W Abb. 11: Doppeltarif- 2-Richtungszähler ohne (links) und mit (rechts) Leistungsanzeige -9- eBZ
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VDR.pdf
225 8000 98.0 1.00 VRMS= 230 V B72205S0231K101 S05K230 230 300 400 7.2 0.10 B72207S0231K101 S07K230 230 300 1200 17.0 0.25 B72210S0231K101 S10K230 230 300 2500 36.0 0.40 B72214S0231K101 S14K230 230 300 4500 60.0 0.60 B72220S0231K101
in „Surge Schutzbeschaltung am Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ezaehler.pdf
Summe Wandlerfaktoren: 40 + 50 = 90 Grenzstrom Nachweis: Nennstrom Primäre Wirkleistung: Nennstrom 3 x 230 V x 200 A = 138,0 kW 3 x 230 V x 250 A = 172,5 kW Der Nennstrom hat vorwiegend prüftechnische Bedeutung, da die bei der Eichung vorgeschriebenen Prüfpunkte in Prozent Summe 310,5 kW vom Nennstrom angegeben
in „Bedeutung 5(32)A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Rollladensteuerung.pdf
erfolgen. Abbildung 1: Variante 1 einer Hausverteilung von Steuerung und Sensoren/Aktoren Relais 12V 230V 230V 230V Auf Auf Auf Ab Ab 1..8 dezentrale Schalter + Ab Relaiseinheiten Wand schalter Steuerleitung Steuerung mit RC-Empfänger Rollladen-Steuerung Beschreibung Copyright (c) BBC-Hörer 2017 - 5 -
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P6100.pdf
Spannungsschutz: Versorgung nicht galv. getrennt 7 MHz 0 ... 5 V Pegel: TTL/CMOS, 10 LSTTL-Lasten 100 kHz –20 V ... +25 V Pegel mit Anpassungsplatine BDD 8P: 3 kHz –20 V ... +25 V 8 bis 50 V durch externe Versorgungs- Eingangsimpedanz: spannung wählbar 20 kOhm pullup gegen +5 V Adresseingangspegel: 24
in „[V] Diverses: 1400VA Ringkerntrafo / SMD LEDs / LCD / Frequenzzähler“ · Markt ·
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Netzteile.pdf
n n . r t n t t t k 1 2 h / N T u A i i o o o e i i z i a z U U I P m B B A r B B B P 1 Netzteil Einbau AC/DC ESP500-27 230VAC 27V 18A 500W Lässt sichüberPoti einstellen 25,00€ 24Vmöglich 2 Netzteil Einbau AC/DC ESP300-15 230VAC 15V 19A 300W Mit Poti,Einstellungenmöglich 25,00 € 3 Netzteil Einbau AC/DC ES100F-5 230VAC 5V 20A 100W Mit Poti,Einstellungenmöglich 25,00€ 4 Netzteil Einbau AC/DC EM120-24 230V AC 24V 5A 120W Mit
in „Verkaufe Stromversorgungen, Bauteile u. Sonstiges“ · Markt ·
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M2_Wechselspannung_96x48.pdf
10,0 Sekunden Messeingang Messbereich 50 VAC / 10 VAC / 5 AAC / 1 AAC Eingangswiderstand Ri bei ~ 200 k / Ri bei ~ 40 k / Ri bei ~ 0,05 / Ri bei ~ 0,2 Messfehler 0,5 % vom Endwert bei 50 Hz…1 kHz bis Crestfaktor 4 für Eingangssignale von 1%...100% vom Endwert Temperaturdrift 100 ppm/K Messzeit 0,1
in „[V] Analoge Digitalanzeigen programmierbar mit ext. Tool“ · Markt ·
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GX25_Daten.pdf
- i m 0 7 ) P H 1 1 ( W k 1 . GX 25 0 Mini 4-stroke engine 1.5 TRQUE 1 1 e 0.5 0.5 r P 1.0 T ( k 0) 0f ( ( f IMU BH ( 1 0.75 MAX 0.5 0.5 e w 0.25 p u t O 0 0 4000 5000 6000 7000 8000 Engine speed (rpm) Specifications Spécifications
in „Warum sind Brushlessmotoren so klein??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Stern-Dreieck-Schaltung für einen Motor
3x 230V Led Netzanzeige, 230V Steckdose, -K0 Drehfeldüberwachung Eltako NR12-001-3x230V, -K2, -K1, -K1, -K2, Motorschutzschalter 4 - 6,3 kW - 5,5 kW, Stop -S2, Start -S1, Not Aus/Stop -S0, -K3, -K3, -K3, 0
in „Gartenhecksler 400V 5,5kW Ummrüstung“ · Offtopic · · Schaltpläne
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1994_04_09_dr3000.pdf
. Parallel zu den Leuchtdiodcn ist noch Cill 1,8 kQ-Wider- x x x x - o. k. o. k. rechisdrehend stand (R 3, R 6, R 9) geschaltet, urn bei x x x - x o. k. o. k. Iinksdrehend - - Fehien einer Phase ein Nachglimrnen der - x - o. k. fehlt rechtsdrehend Leuchtdioden zu vermeiden. - - - - x o. k. fehit Iinksdiehend Für die eigentliche RichtLingsanzeige x x Li fehlt o. k. - - x x durch die Lcuchtdioden D 11 und D 16 ist x - x x x L2 fehlt o.k. den Brückengleichrichtern cine RC-Korn- x x - x x
in „Drehfeldmessgerät Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Netzteils
J203 1 2 Fuse_Prim D206 PMEG120G10ELR 12V 1 3 4 5 6 K201 G6B-2214-1-US J205 1822558 1mm 1 230VAC(Lin) 3 230VAC(L_TrPrim) 5 230VAC(N_In) 7 230VAC(N_TrPrim) LED_PwrOn D R208 100k Q201 ZVN4106F R206 20k 3 GND J206 1822338 1mm 3 5 7 D208 GBUBJ 1 2 D207 2mA 4 D209 APT3216_Red R207 2k2 GND PWR_FLAG C214 1000uF C215 1000uF C208 100u C209 100n TP210 GND TP208 GND TP209 GND GND PWR_FLAG DV_LED GND
in „Snubber für stromloses ausschalten eines Transformators notwendig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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sineLookupFile.h
217, 218, 218, 219, 220, 221, 221, 222, 223, 223, 224, 225, 225, 226, 226, 227, 228, 228, 229, 229, 230, 230, 231, 231, 232, 232, 233, 233, 234, 234, 235, 235, 236, 236, 237, 237, 237, 238, 238, 239, 239, 239, 240, 240, 240, 241, 241, 241, 242, 242, 242, 242, 243, 243, 243, 243, 244, 244, 244, 244, 244
in „Sine-Lookup Tabelle. Wie macht man es richtig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Solaranlage
Installation K MS200 BDI GHK TS1 TS7 TS2 TS3 VS1 PS6 TS9 PS4 PS1 VS2 VS3 120/230 V AC ≤24 V PS5 VS2 PS4 TS4 TS5 TS6 TS7 TS8 IS2 OS2 N G 44 N 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 H VS1/P/S2/PS3 N 74 78 120/230 V AC ≤24 V 120/230 V AC 120/230 V AC VS1/PS2/PS3 N L N L N L N 74 75 PS1 N 83 TS1 TS2 TS3 IS1 BUS BUS 1 2 3 1 2 1 2 PS1 BUS TS4 TS5 TS9 TS7 TS8 230 V AC 230 V AC VS1 PS1 TS1 TS2 TS3 PWM 0-10V Bild 27 Solaranlage 1BDI(G)(H)(K) 6 720
in „Heizungs-Datenerfassung (HT3)“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Finder-technische-erlaeuterungen-de.pdf
k I II III IV d R V kV mm kV mm kV mm kV mm > 150 V und ≤ 300 V 1,5 1,0 2,5 1,5 4,0 3 6,0 5,5 cosϕ Allpolige Abschaltung: Volle-Abschaltung beider Netzleiter durch einen Schaltvor- gang oder bei Mehrphasengeräten
in „Löschglied für Tauchpumpe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCM-60-spec_2-1.pdf
.2700mVp-p NOLOADOUTPUTVOLTAGE(max.) 95V 73V CURRENT ACCURACY ±5.0% SETUP,RISE TIME Note.51000ms, 80ms / 230VAC at rated power HOLD UP TIME (Typ.) 16ms/230VAC atrated power VOLTAGE RANGE Note.4180 ~295VAC 254 ~ 417VDC FREQUENCY RANGE 47 ~ 63Hz POWERFACTOR (Typ.) PF≧0.975/230VAC, PF≧0.96/277VAC at rated power
in „LED Raumbeleuchtung flimmerfrei dimmen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·