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pi.c
GCC, just compile with the following command line and run pi.exe gcc pi.c -o pi.exe -std=c99 -O2 -lm The only compiler that produces code small enough for the AVR ATtiny2313 hardware is avr-gcc 4.7 avr-gcc pi.c -o pi.elf $(CFLAGS) $(OPT) $(DEFS) $(LDFLAGS) with the following abbreviations for convenience
in „ATtiny2313 berechnet π auf 4000 Stellen“ · Projekte & Code ·
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4415-0057_LNG_V1.pdf
t R59 U51 s 470R R D 1 IN OUT 3 +15V 1 t D f 1 +SENSE S C55 0u22 2B GND C56 Q2 2 2 GND 0u1 2SD882 LM7815 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 U2A V R1 R20 6 P1 3 5 C C1 2K2, 1W 2 J3 2 10K 6 R15 C57 7 F C 3300uF, 50V 10K 3 6 VOLTAGE SET R9 2 10nF,K C 0 D3 Q3 1K 1 3 2K2 2SD9015 3 TL081 1N5408 C8 J U1A 2 2 R8 300pF 3 TL081 R5 C9 3 D4 SPEED UP DIODE 10K0, 1% J4 27K AC2 3 100pF 1N5408 GND
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EndResult_Schematic.pdf
ID 5 GND GND GND SW-interface LM1117GS-3.3 U4 5V0 3 VIN 2 4 E VCC 1 VOUT VOUT E ADJ/GND 10uF C14 C13 C11 22uF 100nF 10nF GND GND GND GND GND 3.3V supply USB2 USB-301WD-ARY 11 1 VBUS 2 5V0 D- 3 D+ 4 F GND 5 R65 F StdA_SSRX- 6 Motion 12k▯' StdA_SSRX+ 7 SDA GND_DRAIN 8 10 StdA_SSTX- 9 StdA_SSTX+ SCL D2-1 emerald GND GND GND USB port SKY13317-373LF U11 G RF1 4 RF1 RF2 5 RF2 G RFSW_V1 3 V1 V2 6 RFSW_V2 2 N/C V3 7 RFSW_V3 1 RFC RF3 8 9 R16 C22 R18 R17 10k▯' 68pF 10k▯' 10k
in „STM32WLE5CCU6 LoRa-Antennenendesign review“ · HF, Funk und Felder ·
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winde.pdf
V2 V M L26 2x42uH 1 0 5 C88 V 1 R 100n SM6T30CA GND2 GND2 GND2 GND2 GNDext GNDext +3V 7 0 4 S 4 V 10K0 TLC2272ACD + 3 C96 R118 1K0 R101 1 470p +15V N3 0 3 C79 - 2 1 1 0 R LM317T 100n 10uF/35V N5 10K0 10K0 2 3 R114 OUT IN R121 470p C95 0 9 C132 + C74 1 0 1 1 R 100n 0 3 1K0 K 1 1 R R151 GNDext GNDext
in „E-Motor gezieht mit einem Moment ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Stromquelle und eines Komparators
Hilfe für Kalibrierung: R16 0,1 Ohm, R17 0,1 Ohm, R18 1 Ohm, R19 1 Ohm, x3 50 mOhm, x4 500 mOhm, IC1 LM317, ADJ, VO, VI, S2, I, II, 0...500 mOhm, 1,84mA, R1 68, R2 68, R4 68, R5 68, R3 220, R7 120k, R8 250k, Differenzverstärker V=1764 IC2A LMC662CN, R9 1k, R10 25k, R11 16k, R12 10k, R13 10k, R15 150, R
in „Milliohmmeter für die Praxis“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Messschaltung mit Differenzverstärker und Komparator
Hilfe für Kalibrierung: R16 0,1 Ohm, R17 0,1 Ohm, R18 1 Ohm, R19 1 Ohm, X3 50 mOhm, X4 500 mOhm, ADJ, LM317, IC1, VO, SW, S2, I, II, 18,4mA, 500 mOhm, 1,84mA, R1 68, R6 47k, R4 68, R5 68, C3 15n, R7 120k, R8 250k, R2 220, U_Diff, I_Mess, 4-Leiter Spitzen, gr, sw, Diffenzverstärker V=1764, IC2A, LMC662CN, R9 1k, R10 25k, R12 10k, R13 10k, R15 150, R11 16k, R14 1k, Komparator, IC2B, LMC662CN, MESS 50uA, 1,74 0,087V, LED1 gn, "Betriebsbereit", "Null", "Auslösung Summer", Summer 6V, BATT 9V-Block, S1, Ein/Aus, +9V
in „Milliohmmeter für die Praxis“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Schaltplan einer LiPo-Abschaltung mit Spannungsregler
P-Channel Kühlkörper 3,3V pro Zelle = abschalten 11,1V-0,7V=10,4V/2=5,2V 9,9V-0,7V=9,2V/2=4,6V V=10,4V Q8 IRF9540NPBF SW1 K2-1102SP-C3SC-04 U9 0325025.MXP R27 47kΩ R1 10kΩ U4.1 LM324N_C72530 3V 1 2 4,6V bis 5,2V R3 47kΩ C14 100nF LED2 DY-204UYGD+H38-A3 U2 7805 IN
in „Tiefenentladungsschutzschaltung für LiPo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Datenblatt Ausschnitt LM8363 elektrische Kennwerte
LM8363 Electrical Characteristics at Ta=25°C, VSS=0V, VDD=-9 to -15V Output 'H'-Level Current ALARM OUT, SLEEP OUT IOH(1) VOH=VSS-2.5V 1.5 mA b & c, a & d IOH(2) VOH=VSS-2.5V 10 mA 1Hz IOH(3) VOH=VSS-2.5V
in „PNP Transistor mit NPN Transistor ansteuern.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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demo.txt
"Typ","Wert","Zusatz" "R","3,6" "R","10" "R","33" "R","1k","0.1%" "R","10k","0.1%" "R","1k3","0.1%" "C","2µ2","25V" "C","100µ","6V3" "D","BAS85" "D","SK24","2A" "D","DB2J3",".1/30" "D","RB056","3/40" "BSS","138","N-Ch." "BSS","84","P-Ch."
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monitor.pdf
A B C D E F G H BTS432 LM317 d b t IN OUT 1 G In V S O J 1 A 10u 1 2 3 4 5 240 7805 100 IN OUT 100n D 1k5 +9V N G 330n 100n 100µ 2 2 +12V 4k7 MBR4045 2R2 NE555 AC IN 230VAC 1 8 MBR4045 GND VDD Off On 1 BC237 2 7 10k TRG DCH 2 1k 10k GND 3 3 OUT TH 6 k1 1k 1k2 4 RES CNT 5 K LED YE LED BL 100n 100n 100n 100µ 3 3 12V / 7Ah 1 SWITCHING_PWRSPLY 2 FAN 1k4 4 4 L DC + N DC - 12V / 15A LED GN 5 5 A B C D E F G H
in „Einfache 12V USV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADAT-Splitter.pdf
C2 TORX147L OX2 2 7 + ADJ + D OX3 T 5 B40C800DM 3 2 -VIN -VOUT 16 E 1 1 2 3 TOTX147L 12V~ / 1,5VA 10µ / 10V IC2 100µ / 10V OUT 1 P 2 VCC DC/DC CONVERTER LM1086-3.3 GND 2 J 1 GND TEN4-2411 3 3 VCC IN GND TORX147L OX4 OX5 TOTX147L 3 3 OUT 1 2 VCC + GND 2 1 GND 3 3 C3 C4 C5 C6 C7 C8 VCC IN TORX147L 100n 100n 100n 100n 100n 100n OX6 OX7 TOTX147L 2 1 2 3 OUT 1 J 2 VCC GND 2 1 GND C9 C10 C11 C12 C13 C14 VCC 3 3 IN 100n 100n 100n 100n 100n 100n TORX147L OX8 OX9 TOTX147L 1 2 GND OUT VCC GND 2 1 GND VCC 3 3 IN TORX147L OX10 OX11 TOTX147L 1 P 1 2 3 2 OUT 2 J 1 VCC GND 3 3 GND VCC IN TORX147L
in „Frage zu ADAT®-Splitter Selbstbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Board_SolarAVR_2.pdf
DIS1 TUXGR_16X2_R2 R7 LCD DISPLAY 16x2 220K 3 IC2A 1 R R5 2 D C N N C O S / 0 1 2 3 4 5 6 7 C C 10K LM324N G V C R R E D D D D D D D D N N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 R1 D 11 4 +5V V 1 1 1 1 1 1 1 N V + 12R G 5 GNGDGDGDND GND + E GND GND S 2k R1 A Solarzelle, 9V/ 109mA1 MEGA8-P GND J D1 +5V 1 23
in „Solarspeisung/ Akkuladereglung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_LCMetr_for_Transistor_tester_2023-05-03__1_.pdf
R48 330▯' 3.3K▯' reference CAP(C_p) 1K▯' 470K▯' 4 3 D11 G6S-2F-Y DC3 Q8 R45 8 1 3 4 5 A1015GR 1K▯' D10 5 1 A1015GR Q11C12 D13 BC548C R46 1N4148 K2 4 U7 Q9 1n 1N4148 1.5K▯' 1 2 1 B B HF3FA-012-ZSTF U4 A1015GR 1n 1 1 9 8 Q10 R41 C11 1.5K▯' R34 L/C mod 1n Q6 selection(L_C) Q12 3.6K▯' C1815Y R35 BC548C U5 Q7 1n <1% 3.6K▯' C1815Y R43 D12 R38 R40 1.5K▯' 1N4148 C13 R44 10K▯' 10K▯' 10▯' 1n 100K▯' 2.2M▯' GND GND DUT2 (test pin2) SW2 TR17 4 1 C 5 2 C 6 3 TR13 TR14 PC0(TR1) PC1(TR2) For correct operation of the device, the input of the frequency meter PD4 must not be connected
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Kochfeld.pdf
R69 2– U3A 100K 10nF R33 C18 R34 R36 C19 4 LM 258 n.c. 22nF 1K8 4K7 22nF C20 TH1 Alarm management 22nF 110 AI12610 Feedback signals are output by the current transformer placed in series with the plate, and temperature
in „Induktionsofen- funktioniert nur mit magnetischen Metallen!“ · Offtopic ·
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0752_001.pdf
10Endsfufonl.Zeitzeichen UhMeú Rodrt8:Bild s.De¡ {Lautstärhe ze¡Íze¡chon- medroniadro,{ufbou Lautsptechet FUNKSCHAU.1968,HEft1 27 47 'signal von 10 500 oder 9500 Hz eingespeist 82hß 27kß werden, Dieses
in „Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"“ · HF, Funk und Felder ·
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LMD18200.pdf
Voltage Pins 3, 4, 5 −0.1 V (min) 0.8 V (max) IIL Logic Low Input Current V IN= −0.1V, Pins= 3, 4, 5 −10 µA (max) VIH Logic High Input Voltage Pins 3, 4, 5 2 V (min) 12 V (max) IIH Logic High Input Current V IN= 12V, Pins = 3, 4, 5 10 µA (max) = Current Sense Output IOUT 1A (Note 8) 377 325/300 µA (min)
in „Halbbrücke für BLDC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Komplexer elektronischer Schaltplan
WGB28-22 250Vac 0,08e/10 X2 D3 SS14 10mAR AWG28-16 0,129-0,823mm PET 25mA 1,5V 115x85mm 100mA TO92 SS14 1A SMA 0,2V 0,2U >17,3V @18mA @10uF LDO Uin26 150mA IC2 4,6mA OR/LM2936ZEP-5.0 C7 100n R6 32MS LS3369-EH rot 1,7V 67SS38 0,08 100mA 11V 3,7V 2,4 2,600mAh Sony VTC5 AWG28-16 0,129-0,823mm R1 10m R2 22k R3 1m R11 14IC1A HEF4093B 100n C3 4,7u R7 470n C3b 3-15V 100n C4 100n C1 100n C1B HEF4093B 13 NAD 1,5V 3-15V 13 NAD 1,5V 3-15V 13 NAD 1,5V 3-15V 13 NAD 1,5V 3-15V 13 NAD 1,5V 3-15V 13 NAD 1,5V
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Schaltplan1.1.pdf
LCD_ANZEIGE ISP VSS 1 2 VDD 3 4 VO 5 6 RS R/W R8 E PROGRAMMIERADAPTER 10kΩ 10kΩ DB0 D DB1 L + R7 1 3 DB2 F 3 DB3 x , C 2 DB4 6 4 DB5 1 F DB6 0 IC1 DB7 1 0 11 C 1 (ADC10/RESET)PB7 10 A (ADC9/INT0/T0)PB68 K (ADC8/XTAL2)PB5 7 LCD-16X2NOHOLES (ADC7/XTAL1)PB4 2 3 (OC1B)PB3 32
in „Projekt: MC (ATtiny26) als Messinstrument zur Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vishay_Diode_Marking.pdf
62A 62C SMA5J6.5 5AH 5AH BYG10D BYG10D P4SMA68A 68A 68C SMA5J6.5A 5AK 5AK BYG10G BYG10G P4SMA75A 75A 75C SMA5J7.0 5AL 5AL BYG10J BYG10J P4SMA82A 82A 82C SMA5J7.0A 5AM 5AM BYG10K BYG10K P4SMA91A 91A 91C SMA5J7.5 5AN 5AN BYG10M BYG10M
in „Unbekanntes Bauteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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marking.pdf
62A 62C SMA5J6.5 5AH 5AH BYG10D BYG10D P4SMA68A 68A 68C SMA5J6.5A 5AK 5AK BYG10G BYG10G P4SMA75A 75A 75C SMA5J7.0 5AL 5AL BYG10J BYG10J P4SMA82A 82A 82C SMA5J7.0A 5AM 5AM BYG10K BYG10K P4SMA91A 91A 91C SMA5J7.5 5AN 5AN BYG10M BYG10M
in „Suche Datenblatt zu S422“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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marking.pdf
62A 62C SMA5J6.5 5AH 5AH BYG10D BYG10D P4SMA68A 68A 68C SMA5J6.5A 5AK 5AK BYG10G BYG10G P4SMA75A 75A 75C SMA5J7.0 5AL 5AL BYG10J BYG10J P4SMA82A 82A 82C SMA5J7.0A 5AM 5AM BYG10K BYG10K P4SMA91A 91A 91C SMA5J7.5 5AN 5AN BYG10M BYG10M
in „Suche die Bezeichnung eines Bauteils“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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88912_Marking_Diodes_Vishay-061201.pdf
62A 62C SMA5J6.5 5AH 5AH BYG10D BYG10D P4SMA68A 68A 68C SMA5J6.5A 5AK 5AK BYG10G BYG10G P4SMA75A 75A 75C SMA5J7.0 5AL 5AL BYG10J BYG10J P4SMA82A 82A 82C SMA5J7.0A 5AM 5AM BYG10K BYG10K P4SMA91A 91A 91C SMA5J7.5 5AN 5AN BYG10M BYG10M
in „Bauteil identifizieren diode, SMC, "G DE 47"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atsamd20e14dil32.pdf
F 0 C 1 F 1 2 SWDIO +3V3 3 0 +3V3 3 4 SWDCLK C 1 5 6 7 8 9 10NRESET 2 4 E 1RESE2 R1 GND SWD L K R T M 2 V I C C S 330 VREG 1 R 1 3 D D VD D 2 E 2 1 3 T I 10µH +3V3 + +12V 1 DIL32 3+3V3+ S S + V G P N P GND VIN VOUT PA00 2 3+2V5 2 1 0 9 8 7 6 5 +12V D L1 PA01 3 3SWDIO 3 3 3 2 2 2 2 2 +C6 N +C7 PA02 4 2SWDCLK G PA03 5 2NRESET 3 3 I R N 2 E 2 0.47µF LD29150 10µF 16V PA04 6 2PA28 P P D O G P E P 4 PA05 7 2PA27 PA00 1 V D R 24PA25 1JP1 PA06 8 2NC PA01 2 PA00 V N PA25 23PA24 2 PA07 9 2PA25 PA02 3 PA01 PA24 22PA23 +12V PA08 10 2PA24 PA03 4 PA03 UC PA22 21PA22
in „ATSAMD20E16 Cortex M0+ auf DIL32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bereitstellungsunterlagen_EGS_AP2.pdf
36 1 -A1.R1 Widerstand ±1 %, THT 33 kΩ RM10 37 2 -A1.R3, -R5 Widerstand ±1 %, THT 15 kΩ RM10 38 7 -A1.R8, -R10, Widerstand ±1 %, THT 12 kΩ RM10 -R11, -R13 ... 16 39 1 -A1.R19 Widerstand ±1 %, THT 4,7 kΩ RM10 W25 3280 B1 -wk-gelb-280325 5 Pos.-
in „Lochraster-Teil der AP2 Winter 25/26“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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omnitronic_p1500_1__sch.pdf
Limiter switch (ON) 3 GND 2SC1815 7 2.2k On rear panel 10k 240k T230 1 4 0.68 GND 1N4148 10k R1 5 R279 2SC1815 C225 10k R303 +24V 4.7k U202A 10n B R224 6 10k + - 1/2 RC4558 10k B 10k -15V 2SC4468 R254 + C224 R286 47k 100uF 25V T210 5 6 1k 1 1 R275 R274 U202A 1 GND VR202 2 LM13600D (1/2) 390 1/2 RC4558 -15V GND R311 4 R240 D205 10k 1 3 - 1N4148 -15V 33k 2 5 GND 4 8 GND Cadd 10k +15V + 0.68 5.7k -15V - + -15V R313 T226 R273 GND + 3 D209 +24V GND 2SC1815 2 3 100uF 25V GND R259
in „Fehlersuche Endstufe (inkl. Schaltplan)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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omnitronic_p1500_1__sch.pdf
Limiter switch (ON) 3 GND 2SC1815 7 2.2k On rear panel 10k 240k T230 1 4 0.68 GND 1N4148 10k R1 5 R279 2SC1815 C225 10k R303 +24V 4.7k U202A 10n B R224 6 10k + - 1/2 RC4558 10k B 10k -15V 2SC4468 R254 + C224 R286 47k 100uF 25V T210 5 6 1k 1 1 R275 R274 U202A 1 GND VR202 2 LM13600D (1/2) 390 1/2 RC4558 -15V GND R311 4 R240 D205 10k 1 3 - 1N4148 -15V 33k 2 5 GND 4 8 GND Cadd 10k +15V + 0.68 5.7k -15V - + -15V R313 T226 R273 GND + 3 D209 +24V GND 2SC1815 2 3 100uF 25V GND R259
in „Fehlersuche Endstufe (inkl. Schaltplan)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurven einer Spannungsstabilisierung
MessschaltungPotentiostat_nichtinvertierenderAddiererAmEnde Spannungsstabilisierung Spannungspreferez U1 LM404B25D8ZR +2.5V R1 10k Impedanzwandler V1 -12 C1 100u V2 -12 C2 100u R4 10k U2 = +2,5V R3 20k U3 AB642ARMZ SignalInput AB642ARMZ R5 20k R7 20k R1a 20k U4 AB642ARMZ Addiererschaltung U_R1a SIGNAL OUTPUT: 0 ... 5V U_R1b AB642ARMZ nicht invertierender Verstärker mit V=1 R6 10k Stauchen des Signals & Invertieren V = -R4/R3 = -1/2 400uA 360uA 320uA 280uA 240uA 200uA 160uA 120uA 80uA 40uA 0uA 0.0s 0.4s 0.8s 1.2s 1.6s 2.0s 2.4s 2.8s 3.2s 3.6s 4.0s
in „Ausgangswiderstand Spannungsreferenz LM4040“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Warenkorb-Reichelt.pdf
¶r, Festplatte und Elektronik bei Re.https://www.reichelt.de/index.html?IW=1;ACTION=515;SI... 1/4W 10K Widerstand, Kohleschicht, 10 kOhm, 0207, 0 1 0,10 € 0,10 € 250 mW, 5% 1/4W 150 Widerstand, Kohleschicht, 150 Ohm, 0207, 0 6 0,10 € 0,61 € 250 mW, 5% 1/4W 3,3K Widerstand, Kohleschicht, 3,3 kOhm, 0207, 0 1 0,10 € 0,10 € 250 mW, 5% LM 35 DZ Temperatursensor 0/+100°C TO92 1 1 0,99 € 0,99 € METALL 22,0K Widerstand, Metallschicht, 22,0 kOhm, 0207, 0 1 0,082 € 0,08 € 0,6 W, 1% METALL 100K Widerstand, Metallschicht
in „Röhrenuhr IV-18“ · Projekte & Code ·
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SAQ-receiver-kit-manual-ver-3.pdf
Ferrite core for L3, grey. See capacitor C9 below. 3 jacks J1, J2, J3 Ear phone jack J4 Potentiometer 10 kΩ, logarithmic P1 Potentiometer 10 kΩ, linear P2 Diode 1N4001 D1, black with grey ring Zener diode BZX55C 5V1 D2, reddish, black ring Integrated circuit LM386 IC1 Integrated circuit 555 (7555) IC2 Choke
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CA723CT.pdf
plastic package PART TEMPERATURE PACKAGE (E suffix), and are direct replacements for industry types LM723, LM723C in packages with similar terminal arrangements. CA723E -55 C to +125 C 14Lead Plastic DIP o o CA723T -55 C to +125 C 10 Pin Metal Can o o CA723CE 0 C to +70 C 14 Lead Plastic DIP CA723CT 0
in „Kennt oder besitzt jemand dieses Philips Netzteil PE1540 DC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
F401 T1AL/250V D402 R401 C403 N.I. C405 1nF / Type D404 1N5819 IC402 LM7806CT C407 100nF D408 1N407 C410 220uF D401 FR107 R406 10 1N4148 C411 100nF IC401 TNY274PN R405 22K PC401 R402 100nF R407 3.6K / 10 R408 10K / 1% D407 1N4148 R404 150 PC817 C409 100nF IC403 TL431 P402B
in „NAD Verstärker Stby Netzteil Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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DIV-403.pdf
„GATTER“ MIT DREI ANGEZEIGTEN SCHALTZUSTÄNDEN Stückliste: R1 - 100k R2 - 100k R3 - 680 R4 - 10k R5 - 560 R6 - 10k R7 - 100k R8 - 100k R9 - 100k R10 - 100k R11 - 100k R12 - 180k C1 - 2,2µF/16V D1 - LED Technische Daten: D2 - 1N4148 D3 - 1N4148 Betriebsspannung: 12 Vdc D4 - 1N4148 D5 - 1N4148 Blinkfrequenz: 1,8 Hz IC1 - LM324N Die Aufgabe der Schaltung ist es, aus den logischen Zuständen der beiden Eingänge, drei verschiedene Schaltzustände mit nur einer LED dazustellen. Sind die Eingänge logisch ungleich bleibt die LED
in „Ansteuerung einer 2farbigen LED für 3 "Funktionen"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LME49830_1_.pdf
Fuse+ 47uF/100V Vcc+ C4 C5 C6 C7 +45V C1 +V +60V +Vcc 0 0 Fuse + C2 470uF U1 LM49830 2SK1530 2SK1530 2SK1530 1 1 C3 104 8 VR1顺时针旋转,静态电流变小。 F D1 Ose T2 T3 D4 4 T4 7 5V 22K R1 15 +VCC R32 2SK2013 1 4 C4=C5=C6 14 R 5V R2 2 Source 12 100 33K Mute Biasp 3 3 3 AUDIO IN 5 T10 3 3 2 3 4 2 3 5 2 V R10 4 6 12SC5171 R 7 . R 8 0. R 9 0. mA 静态电流测试 1K 0 IN+ R R 0 R R I=V/0.22 1 T5 L1 3 R1_1 2 4 AUDIOIN 3 1 3 K t 7 1 FB R12 SPEAKER C R R R 2 R 4 R 10 V T11 5 1 5 200 2 2 R IN- R2_1 6 . 7 . 8 . C12=C13=C14
in „Verständnisfrage Mosfet Amp LME49830 "Sense-Schaltung"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT3611_VFD_Module_SPI.pdf
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10K C1 BY Vdd C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10K 2K2 10n 0u1 1 7 C3 47u 47u 47u 47u 47u 47u 47u R15 C15 SD GND 1 1 1 1 6 7 5 0 2 3 9 4 8 3 2 1 0u1 1R0 47u S S S S G S S S G G G G GR R 6 G G G G G G G S S S S S SE E LM9022 C6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 10u C16 47u -27V DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE R4 J1 10K 1 +INVERTER VCC R20 2 ENABLE 3 GND 10R VCC 4 +5V R9 R10 R11 MISO 5 MISO 10K 10K 10K VR1 MOSI
in „Alte VFD-Anzeige übrig, möchte gerne eine Uhr damit bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lcm5334.pdf
type: Not available Cable type: 40860021 System: 486-586LCD/S, FPUM-3 and AC-2 Display driver: SHA LM64C35P Status: Verified Display CN1 CPU (JPLCD) Function Pin no. Pin no. Function Remarks FLM 1 11 VSYNC M 2 7 M /DISP OFF 3 4 ENVCC CL1 4 10 HSYNC VSS 5 12 GND CL2 6 13 SHFCLK VSS 7 14 GND UD0 8 36 P14
in „LCD-Display: wie ansteuern? unbekannter Typ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4415-0057_LNG_V1_1b.pdf
TL431C TL431C D 1 IN OUT 3 +15V 1 D 2 3 2 3 2 +SENSE C55 0u22 2B 1 1 GND C56 Q2 2 2 GND 0u1 2SD882 LM7815 R16 1K D10 GND R18 1N4148 1 56K2, 1% +15V J VR51 J1 TL431C D1 V+ VOLTAGE SET R12 AC1 1 1 2 3 R19 56K2, 1% 1N5408 2K2 1 U3A P2 1 C6 D11 D2 10K R51 R52 J 1N5804 TL081 CURRENT SET 1N5408 10K0, 1% 10K0
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0057_LNG_V1_2b.pdf
D 1 IN OUT 3 +15V TL431C TL431C D 2 3 2 3 1 2 +SENSE C55 0u22 1 1 2B GND C56 Q2 2 GND 2SD882 2 0u1 LM7815 R16 1K GND D10 R18 1N4148 1 56K2, 1% J J1 +15V VR51 +VOUT D1 V+ TL431C VOLTAGE SET 1 1 2 3 AC1 C6 1N5408 R19 100pF R12 2K2 P2 1 1 D2 U3A 10K 4 56K2, 1% TL081 CURRENT SET R51 R52 J 10K0, 1% 10K0,
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN1819.pdf
values and their exact locations. 22 0.8 0.7 21 0.6 20 0.5 0.4 gain 19 0.3 Eff 18 0.2 0.1 17 0.0 1 10 100 Figure 5 · Gain and Efficiency vs Frequency 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1 10 100 Figure 6 · VSWR vs Frequency Summary This article has demonstrated a 700W broadband amplifier using the Microsemi
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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Relais und Schraubklemmen auf Leiterplatte
2022.09.08.X HRW-124LM 10A 28VDC 10A 250VAC 15A 125VAC
in „Suche Halbleiterelement als Ersatz für Relai in Radar-Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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Handgezeichneter Schaltplan eines LM317-Netzteils
20.10.2019 15V 0,2A LM317 10 Batt. + 0,1 0,1 0,1 OV Batt. -
in „Motorrad Bleiakku Erhaltungsladung“ · Projekte & Code · · Fotos
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switec_X15.xxx.02.SP.E.pdf
Dynamic Torque Md = f(Ub) 2.0 N m i1.5 e q o1.0 200∞/s T i a0.5 y D 0.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Coil Voltage in V Fig. 3b Dynamic Torque Md = f(Ta) 2.0 N m1.5 i e 50∞/s r o1.0 200∞/s c 600∞/s m a0.5 y D 0.0 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Temperature inC∞ Fig. 3c ▯ ▯ ▯ ▯▯ ▯▯ ▯ ▯▯
in „M-S Motor X15.xxx“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FS5LV20de_k.pdf
isoliert Heizer R H0°C) = 45 W –1% Referenzelement R s0°C) = 1200 W –1% erforderliche Spannungen typ. 4 - 10 V (Brückenspannung) bei ▯T=10 K , 0 ▯ström 10m/s Max. Heizerspannung @ 0m/s 6 V Substratmaterial Al2O3- Keramik Allgemeines Andere Medien und höhere Anforderungen auf Anfrage. Angaben ohne Gewähr. Bauformen
in „Windmesung Schaltung Dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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16ch_schematic.pdf
5 6 IN6 5V OUT4 4 15 relay3 D IN7 7 8 IN8 G2 1 U18 4 OUT5 5 14 relay4 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 D IN9 9 10 IN10 OUT6 6 13 relay5 IN11 11 12 IN12 IN2 2 3 OUT2 OUT7 7 12 relay6 IN13 13 14 IN14 5V OUT8 8 11 relay7 15 16 U15 IN15 17 18 IN16 G3 1 4 9 GND 10 +12V 2 3 L16 GND 19
in „16-Kanal Relais mit Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16Relais_schematic.pdf
5 6 IN6 5V OUT4 4 15 relay3 D IN7 7 8 IN8 G2 1 U18 4 OUT5 5 14 relay4 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 D IN9 9 10 IN10 OUT6 6 13 relay5 IN11 11 12 IN12 IN2 2 3 OUT2 OUT7 7 12 relay6 IN13 13 14 IN14 5V OUT8 8 11 relay7 15 16 U15 IN15 17 18 IN16 G3 1 4 9 GND 10 +12V 2 3 L16 GND 19
in „16 Kanal Relais mit Arduino Nano ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16_channel_relay_board.pdf
5 6 IN6 5V OUT4 4 15 relay3 D IN7 7 8 IN8 G2 1 U18 4 OUT5 5 14 relay4 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 D IN9 9 10 IN10 OUT6 6 13 relay5 IN11 11 12 IN12 IN2 2 3 OUT2 OUT7 7 12 relay6 IN13 13 14 IN14 5V OUT8 8 11 relay7 15 16 U15 IN15 17 18 IN16 G3 1 4 9 GND 10 +12V 2 3 L16 GND 19
in „Kombination Ethernet Controller + 16CH Relay Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT100_Bernhardt_Schaltplan.pdf
2.7k 5k R6 2 1 560k 8.2k R7 Power 2.7k Verstärkung 2 TL082P n 1 2 1 6 TL082P 1 0 D D R1 3 7 C 1 L L 10k U1A R3 5 1k U1B A E R5 1 -30 bis +60°C 100k 12k GND S D K3-1 5k R10 R14 2 K3-2 0-10V Nullpunkt U2 D LM336Z-5 GND GND GND GND GND Befestigungsbohrungen PT100 Messverstärker D N H4 MOUNT-PAD-ROUND3.2
in „PT100 Messumformer Platinen Layout“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabelle mit elektronischen Bauteilen und Spezifikationen
Bezeichnung Wert Wst Wert Ausform Beschreibung Anzahl Mos-Fet P12MN50 500V 12A 0,0 $\Omega$ TPO 220 PE 10 St. 40 Mos-Fet IRF140P 550V 25,0A 0,140 $\Omega$ TPO 220 PE 10 St. 20 Feinspeicher 250V 4,0A Fink PE 10 St. Widerstand 22k 250V 0,315A Radial 1000 Widerstand IRF 3315 150V 27 $\Omega$ 0,07 $\Omega$
in „Elektronik Bauteile Neuwertig , meist Leistungselektronik“ · Markt · · Screenshots
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lme49600.pdf
E E G G T T L L V V E E I 10 I 10 N N T T U U N N T T N N L L V V U U Q 1 1 10 100 1k 10k 100k Q 11 10 100 1k 10k 100k E E FREQUENCY (Hz) FREQUENCY (Hz) Typical Application Diagram RFB + V 0.1PF 10 PF RIN + - VCC VCC IN OUT LME49710
in „Kopfhörerverstärker in Studioqualität gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Spannungsreglers
IC14 LM1117DT-ADJ VCC VI VO ADJ R50 220R R52 360RS C60 22µ/10VTS C63 22µ/10VTS +3.3V GND
in „LDO hinter StepDown Modul“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Funktionsgenerators
R1 100 Ohm, C1 10 nF, R2 2 kOhm, R3 10 kOhm, R4 100 kOhm, LM324, GND, +9V, -9V, Triangle-wave, Square-wave
in „Dreieck-Oszillator mit LM324 OP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne