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Schaltplan eines Schrittmotor-Treibers mit DRV8825PWP
K12 Vin D5 SS44 100uF C8 100uF C3 100nF C4 R1 1M C2 10nF CP1 CP2 VCP MODE2 MODE1 MODE0 STEP DIR FAULT Strom-PWM K8 PSS254/8G D1 D2 D3 D4 SMAJ28CA/TR13 K14 AOUT1 AOUT2 BOUT2 BOUT1 M1 DRV8825PWP GND_2 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 R8 AOUT1 AOUT2 BOUT2 BOUT1 R9 100m 100m ISENA ISENB DIR DECAY VMB AOUT1 AOUT2 BOUT2 BOUT1 100nF C5 330 R6 12 36K R4 100nF C7 R5 10K AVREF BVREF GND_1 GND_3 V3P3OUT 47nF C6 +3,3V R7 10K /FAULT
in „DRV8825: Schrittmotor im Mikroschrittbetrieb ungleichmäßig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Ladeelektronik mit MCP73832
J1 USB_B_Micro VBUS D+ D- ID GND C31 10uF D31 SMAJ5.0A C32 10uF J2 J3 GND U3 MCP73832-2-OT VBAT 3.7_BATT+ 3V0 PROG STAT Vss R31 13k R32 4.7k CHARGE_STAT SW51 R51 47k U5 TPS78230DDC IN OUT 3V0 C51 1uF C52 1uF GND I_Charge [mA] = 1000V/R_PROG [kOhm] I_Charge
in „CC1101: Unsauberes Signal beim Senden“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan eines elektronischen Geräts
100n50V B D2 100n50V R10 680 C10 270n GND U1 DMHC4035LSD R11 2k4 R19 2R2 R7 1k C7 100n50V R8 22n C5 22n R18 22n GND GNAX-TX C 2k4 T2 BC807-40 GNAX-TX C GNAX-RX U2 1N4148WX-DS R2 22k C11 15n -> 2.1 R2 22k C12 47 -> 1.1 R3 330 -> 100 D3 8V -> 6V8 D5 150p -> 330p C3 330p U2 SN74AUP1T32 EIB_RX EIB_TX EIB- GNAX-TP 5.75mm J1-C D3 SMAJ4C J1-D J2-C J2-D 5.0mm, 2pins J3-C J3-D 5.0mm, 1pin GND GND GND GNAX-RX Bus-IF, Power BayCom gna x2 11.03.2018 18:52 Sheet: 1/3 GA
in „Knx Binäreingang über ssr schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Stromversorgung
Power Supply J1 Conn_01x02_Pin F1 Polyfuse C158012 C10672 1 2 GND C7 100nF C14663 GND D1 SMAJ10A C82688 GND R3 100k C25804 2 3 Q1 PMOS_SGD C15849 1 VBAT VBAT U2 AP63203WU C475850 3 IN 5 SW 6 BST 1 FB 4 PWR_FLAG GND R2 100k C25804 2 EN GND C2 100nF C14663 GND C1 10uF C15850 GND L1 4.7uH C167389 C3 100nF C14663 C4 22uF C45783 GND C5 100nF C14663 GND C6 22uF C45783 GND R1 27k C22978 GND PWR_FLAG +3.3V
in „Prüfung Schaltplan Flight Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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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 D3 BAV19S C9 4.7kΩ 25V R20 191kΩ 1% R12 40Ω
in „Bitte um Hilfe Fehlersuche Schaltnetzteil NEFF/Bosch Backofen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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usb-isolator.pdf
1 2 3 4 5 6 L2 F2 FSMD1000805R 220R BLM21 J1 Barrel_Jack_Switch R2 R6 R7 1 6k8 100R TP1 3 100R 1 2 D5 3 D2 A SMAJ6.0A U2 Z0103MN A Schließer 2 1 2 4.5V - 5.5V TL431DBZ GND3 extern R3 D1 GND3 C3 BAW56 U6 5k6 DNS
in „Feedback USB-Isolatorschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN-1358.pdf
4.7n 805 Capacitor Ceramic X7R Vitramon/VJ0805 C20 10µ, 6.3V 1206 Capacitor Ceramic X7R TDK/C3216X5R0J106K C21 1µ 805 Capacitor Ceramic X7R TDK/C2012X5R1A105K C22 27n 805 Capacitor Ceramic X7R Vitramon/VJ0805 C23 1.5n Capacitor ceramic Panasonic/ECKANA152ME D1 DF01S DFS Diode bridge Vishay/DF01S D1A
in „PoE: wie runterregeln ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX1KUNO_Kosten.pdf
Herst.- Nr. Hersteller Beschreibung SMAJ5.0CA-TR STMicroelectronicsESD-Entstörer/TVS-Dioden 400W 5.0V Bidirect 629105150521 Wurth Electronics USB-Stecker WR-COM USB Micro SMT Type B Horiztl CR0805-FX-3322ELF Bourns Dickfilmwiderstände - SMD
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MAX1K2UNO_Kosten.pdf
Herst.- Nr. Hersteller Beschreibung SMAJ5.0CA-TR STMicroelectronicsESD-Entstörer/TVS-Dioden 400W 5.0V Bidirect 629105150521 Wurth Electronics USB-Stecker WR-COM USB Micro SMT Type B Horiztl CR0805-FX-3322ELF Bourns Dickfilmwiderstände - SMD
in „[V] MAX1000 / Arduino MKR zu Arduino UNO Adapter PCB“ · Markt ·
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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
Lebensdauer deiner Schaltung sinken. Texas Instruments empfiehlt für seine HCMOS-Serie ein Io von +/- 5,2mA. Also ca. 1kOhm Last bei Vcc = 5V. Fazit: Nimm einen externen Transistor.
so auch 5 Volt. 5 Volt finde ich besser, da erstens bei 5 Volt kann Logik-IC im Prinzip mehr Ausgangsstrom liefern und zweitens größere serielle Widerstand macht Kabellänge weniger empfindlich. 2 parallele Ausgänge
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Walter T. · ·83 Antworten
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tp_uart__Siemens.pdf
BYG21M VCC SAVE TxD U1 1 20 RxD TxD RxD 2 19 VCC RESn TSTOUT 3 VIF X2 18 Y1 U2 4 TSTIN X1 17 C1 R1 SMAJ43CA 5 SAVE TEST MODE 16 68/1W 4,915MHz 6 DIV MODE1 15 47n/50V 7 VCC MODE0 14 C2 8 CSA RxIN 13 47n/50V 9 VSP TxO 12 10 VB+ VB- 11 TP-UART-01 2) + + 3) 2) C5 C3 C4 C6 10n 6,8u 100u/16V 10n GND B TSTIN
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EIB_Uart.pdf
BYG21M VCC SAVE TxD U1 1 20 RxD TxD RxD 2 19 VCC RESn TSTOUT 3 VIF X2 18 Y1 U2 4 TSTIN X1 17 C1 R1 SMAJ43CA 5 SAVE TEST MODE 16 68/1W 4,915MHz 6 DIV MODE1 15 47n/50V 7 VCC MODE0 14 C2 8 CSA RxIN 13 47n/50V 9 VSP TxO 12 10 VB+ VB- 11 TP-UART-01 2) + + 3) 2) C5 C3 C4 C6 10n 6,8u 100u/16V 10n GND B TSTIN
in „(V) SIEMENS EIB-Uart IC´s“ · Markt ·
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ARM_Cortex_Modul.pdf
3,3V PA5 31 PA5/SSI0TX PB5/C0o 91 PB5 U2 P1 PA6 34 PA6/CCP1 PB6/C0+ 90 PB6 GND 3 VDD VREF 5 R1 1 2 A PA7 35 PA7 PB7/TRST 89 PB7 120 CAN_L 3 4 A 1 7 D1 80 10 4 TXD CANH 6 5 6 PC0 79 PC0/TCK/SWCLK PD0/CAN0Rx 11
in „PoE AVR Modul“ · Markt ·
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Schaltplancheck erbeten - ATtiny & MAX485
Sicherheitspuffer. Soweit noch korrekt? Sagen wir mal der Traco verträgt nur max. 30V am Eingang mit 0,5A, dann muss R12 dafür sorgen das nicht mehr als 0,5A fließen und die Differenz 37,5-30V an ihr abfallen. Also muss R12 mindestens 7,5/0,5A = 15 Ohm mit 3,75W sein? Ganz schöner Klopper. Wegen den kurzen
http://de.farnell.com/recom-power/rof-78e5-0-0-5smd-r/dc-dc-converter-2-5w-5v-0-5a/dp/2459240 3 Euro. -25% zu Conrad. Bei 10 Stück ist der Unterschied bald 10 Euro.
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Veit D. · ·104 Antworten
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Schematic.pdf
TOSC1 9 14 47 PB4 15 PB4 (OC0) PA4 (AD4) 46 PA4 4 PE0 10 PF7 10 PB5 16 PB5 (OC1A) PA5 (AD5) 45 PA5 5 PE1 11 PF6 11 PB6 17 PB6 (OC1B) PA6 (AD6) 44 PA6 6 PE2 12 PF5 12 PB7 18 PB7 (OC2/OC1C) PA7 (AD7) PA7 7 PE3 13 PF4 13 TOSC2 TOSC2/PG3 PE4 14 PF3 14 TOSC1 19 TOSC1/1PG4
in „PoE AVR Modul“ · Markt ·
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CY3272_Schematic.pdf
: 2:11:25 PMSheet2 of 4 www.cypress.com File: 2-PLC10_Interface.SchDoc * 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 VDD VDD BAT54S R9 2 1 20.0k A A D6 3 GND C10 C9 RX R10 1 8 RX T1 LINE 2.0k 0.01uF 0.15uF R11 X2-CAP 20.0k L5 1mH C41 4 5 1500pF 1:1 VPWR Coupler GND NEUTRAL GND R14 GND 22.1 R15 C13 1.0uF
in „Power Line bzw. Power LAN im Selbstbau“ · Haus & Smart Home ·
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somfy_j4_io_motor_controller.pdf
100R / 0603 MC _PIN_1 P2 P COC 100nF / 0402 1 A1203LLH? PCO2 P3 P 100nF / 0402 package SOT23-W R23 CD5 P OC2 PI CC3 GND GND 8k2 / 0603 BAS70 2 C 5.0V P P1 P pF?/ 0402PI nF?/ 0402 GND 5.0V 5.0V 5.0V C1C this short -> half-duplex operation of IP40PC40vGND P0 GND GND GND GND IC6 P HAL-SENSOR? R 42 100nF
in „SOMFY J4 IO raffstore motor controller Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Pt100-Vierleiter-Verdrahtungsdiagnose.pdf
ADG1414 Quelle, Rückführung, Sense A/B INA INA333 V_sense, hohe Gleichtaktunterdrückung Schutz 100 Ω + SMAJ5.0A + BAT54S je Ader ESD, Verpolung, 24-V-Fehlstecker Produktionsalternative Der ADS124S08 bündelt zwei IDACs, Mux, Burnout-Strom und 24-bit-ADC. Die Diagnose-Logik bleibt dieselbe; nur die Schalter
in „ESP 32 oder Nano“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hardware.pdf
0 P5.1 46 MOSI I A 3 3 4 P5.2 MISO V _ 3 Q2 3 1S P5.3 47 CLK U + C7 C8 + IM P5.4 48 CS0 P5.5 49 CS1 9 0 0 . 10pF 10pF k P5.6 50 CS2 R 1 R 6 R n 8 7 P5.7 51 A0 GND GND R 4 RTC_IRQ 12 P1.0 P6.0 59 AD0 BSL_TX
in „74HCT595 + ULN2003 an 5V und 12V problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC
Bevor jetzt jemand frägt, weshalb ich nicht für den von Timo vorgeschlagenen, ähnlichen R-785.0-0.5 zu begeistern bin: Diese Bauteil kann *nur* bis *32V* (34V) Eine 24V Transientenschutz-Diode aus den Serien SMAJ oder SMCJ begrenzt die Spitzenspannung leider auf MAX. knapp *40V*. (38,9V) Also
Tantal 1,5€ schätze ich ohne nachzusehen. Diode 0,5€ Summe: 3€ + 1€ + 1,5€ + 0,5€ = 6€ Also ab 6€ bei mind. 25 Platinen. Bei 100 Platinen könnte es in Richtung 3-4€ gehen, und bei 10 Platinen auch auch
Haus & Smart Home ·Timo E. · ·188 Antworten
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LTC4365.pdf
-1, C = 2.2nF l 0.6 1 1.5 ms GATE UV, OV VUV UV Input Threshold Voltage UV Falling →ΔV GATE= 0V l 492.5 500 507.5 mV V OV Input Threshold Voltage l 492.5 500 507.5 mV OV OV Rising →ΔV GATE= 0V VUVHYST UV Input Hysteresis l 20
in „LTC4365 - FAULT-Pin current sink?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LYT4321E.pdf
sensing which eliminates current sense resistors and improves efficiency. C13 30 Ω 200 VF VR4 C14 C15 SMAJ200 V13-F 330 µF330 µF R26 36 V, 1 FL1 63 V 63 V 7.5 kΩ 550 mA 0 D8 TP3 BR1 R13 4 C7 BYW29-200 B10S-G 510 kΩ D U 2.2 nF RTN 1000 V R7 1/8 W F 630 V 7 FL2 162 kΩ D R22 R21 TP4 1% 1/8 W 1/8 W 1 MΩ 6 R14
in „PI LYTSwitch, wofuer diese Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC2945.pdf
) 5.1 μ V V T E E N 17.5 G G 4.5 R L L U V 5.0 V C C C L15.0 VC VC 4.0 P I I S 4.9 12.5 3.5 10.0 4.8 3.0 2 3 4 5 6 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 V SUPPLY VOLTAGE (V) LOAD CURRENT (mA) VDD SUPPLY VOLYAGE (V)
in „U/I/P Metrer für Netzteile“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2945f.pdf
) 5.1 μ V V T E E N 17.5 G G 4.5 R L L U V 5.0 V C C C L15.0 VC VC 4.0 P I I S 4.9 12.5 3.5 10.0 4.8 3.0 2 3 4 5 6 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 V SUPPLY VOLTAGE (V) LOAD CURRENT (mA) VDD SUPPLY VOLYAGE (V)
in „I2C mit Bascom Fehlersuche bei LTC2945“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP73871-Data-Sheet-20002090E__2_.pdf
FIGURE 2-29: Typical Charge Profile in (130 mAh Li-Ion Battery). Preconditioning (1000 mAh Battery). 4.5 0.5 4 ) (3.5 0.4 ( e t a 3 0.3 e o2.5 MCP73871 u V 2 VDD= 5.2V C g SEL = Low 0.2 g a1.5 PROG2 = Low a C 1 0.1 C 0.5 0 0 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Time (Minutes) FIGURE 2-27: Complete Charge Cycle (
in „Fehlersuche beim MCP73871“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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038-05058-01-X-MLCC_REVB03_SKIT.pdf
12V_IN_SOURCE UTIL_3V3 4 1UF J13 MP5016_EN 9 VCC SOURCE 8 MP5016_GATE S 2 25V C209 C210 1 1 2 MP5016_MODE 5 EN GATE 4 MP5016_ILIMIT M L9 1 Do Not St1ffDo Not Stuff PLUG DET 3 D1 1 C204 1 C205 R133 3 MODE ILIMIT 10 MP5016_DVDT 1 C234 1 M 2 25V 25V 10uF 1UF 300K 1 GND DV/DT Do Not Stuff R260 2 DNP 2 DNP SMAJ16A
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Dazzle_HW_mb_hsw_ult-3a-reve-0408.pdf
LB_PWR_CNN Low DP signal (AC couple) R531 NSW@100K_4 High TMDS signal (DC couple) 1 2 R859 0/J_4 +5V +5V CN9 R105 R855 0/J_4 D36 SW@100K_4 +3V Q6 Q14 1 SW@SMAJ20A Dongle_POWEREN# 5 5 DP_HPD 2 GND R549 R538 INT_DPTX0P 3 HPD 2 1 5 5 3 4 LB_PWR_RTN R854 *0/J_4 4 3 DP_AUXN CONFIG_1CNN 4 LANE0_P 2 DDPC_CTRLDAT
in „Notebook Mainboard reparieren Aspire V5-573G, IC iTE IT8587E“ · PC Hard- und Software ·
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mb1045_changed.pdf
P0U170F6 5 5 8 8 P0C22302 H5 GPIO11/BCLK3 7 C 7 C GPIO /LRCLK3 C P C P PJ3028B-3 H4 P0U170H4 5 8 U18 F5 GPIO8/DACDAT3 P0U170C5 C5 n C n C GPIO9/ADCDAT3 LINEOUT1N 0 8 0 8 1 P0U1801 P0U1822 P0U170B5 B5 1 0 1 0 1
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mb1045_changed_korrigiert.pdf
P0U170F6 5 5 8 8 P0C22302 H5 GPIO11/BCLK3 7 C 7 C GPIO /LRCLK3 C P C P PJ3028B-3 H4 P0U170H4 5 8 U18 F5 GPIO8/DACDAT3 P0U170C5 C5 n C n C GPIO9/ADCDAT3 LINEOUT1N 0 8 0 8 1 P0U1801 P0U1822 P0U170B5 B5 1 0 1 0 1
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_Elmos__981_03.pdf
= 30 mA (pos- Output voltage in 5V mode itive output current) VVCC5 4.75 5 5.25 V SETVCC = VIO CVCC = 47µF Voltage ripple in 3.3V mode. This ESR = 0.5Ω ripple is already included in output LSPS = 330µH V 70 mV voltage tolerance. RLSPS
in „Exposed Pad anschließen? (ATSAMD20E18A-MU und ELMOS E981.03)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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toshiba_satellite_l755.pdf
BF6 [16] PCIE_RXN5 BJ38 P S RSVD22 [16] PCIE_RXP5 BG38 PERN6 B21 R AV5 NV_ALE WLAN [16] PCIE_TXN5 C342 0.1U/10V_4XPCIE_TXN5_C AU36 PERP6 r M7 CL_CLK_R TP76 M20 TP21 RSVD23 AV10 TP17 [16] PCIE_TXP5 C341 0.1U/10V_4XPCIE_TXP5