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Schaltpläne und Frequenzgang eines Kristall-Notch-Filters
, N=3, Xtal notch filter Gain, dB Frequency, kHz above 4990 kHz 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 QX0807-Hayward05 Figure 5 — Measured response for the three crystal 5 MHz notch filter. The left most frequency in the graph is 4998 kHz. Gain measurements were done with
in „[Kauf-Tipp] Siglent Spektrum- u. VNA bis 1,5 GHz“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Software-Screenshot eines Crystal Ladder Filter Calculators
Crystal Ladder Filter Calculator "DISHAL" Vers. 3.0.2.3 HF Tools by DJ6EV Lm 62 mH fs= 7020.271 kHz Xtal Rm 10 Xtal Qu 273469 3 8 Series Freq. [kHz] 7020 B3db [kHz] 8 FP= 2.14 Display Freq. Span 10db <-> 1dB Filter Type Chebyshev/Butterworth F Ripple [dB] 1 max. 3dB Cohn QER(
in „Quarzfilterprogramm Dishal3023“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Schaltplan eines Transistor-Verstärkers mit Transformator
U1 LM78L31, OUT, GND, VIN, C10 1uF, C9 0.1uF, C8 0.1uF, C7 47uF, D1 1N4007, L1 470uH, +12V, Bias Tee Jumper, Q1 FN2222, Q2 FN2222, Q3 FN2222, Q4 FN2222, R5 4.7K, R3 160R, R9 12R, R11 20R, R12 100R, R15 220R, R17 220R, R18 220R, R14 100R, R13 20R, R10 12R, R6 4.7K, R4 180R, R8 1.3K, R2 51R, R1 51R, C1 1uF, C2 1uF, C3 0.1uF, C4 0.1uF, C5 0.1uF, C6 0.1uF, C12 1uF, C13 0.1uF, C14 100pF, C15 100pF, L3 0.3uH, L4 0.3uH, T1 BN73-202 6T/6T/6T, Loop, OUT,
in „Kleine aktive Magnetloop-Breitbandantenne“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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EK2005_v1.1_Bill_of_Materials.pdf
10K cer.smd 74 1 R10 RES 0603 0R cer.smd 75 1 R11 RES 0402 220R cer.smd 76 1 R12 RES 0402 1K cer.smd 77 1 R13 RES 0402 1K cer.smd 78 1 R14 RES 0402 0R cer.smd 79 1 R15 RES 0402 10R cer.smd 80 1 R16 RES
in „NP Kondensator in Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RPI-PICO-R3-PUBLIC-SCHEMATIC.pdf
1% 1% For best performance use 3 4 3V3 M1005 M1005 LED ADC_AVDD external 3.0V shunt ref 63mW (e.g. LM4040) TP-1221U-K9K5325 C10 C11 X X C12 C14 C13 R11 R4 100n 100n P M 2u2 2u2 2u2 1K NO-FIT M0603 M0603 1 2 0 L 3 _ _ M1005 M1005 M1005 For lower offset (at expense Disable Flash boot 63mW power 6.3V 6.3V
in „PiPico externe Spannungsversorgung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nkat20-21.pdf
16V ±10% 8234/106E -.240 -.0880 -.0686 -.0589 -.0365 10 µF 0805 X5R 25V ±10% 8234/106G -.440 -.1036 -.0817 -.0703 -.0436 10 µF 0805 X7R 10V ±10% 8231/106 -.400 -.0744 -.0573 -.0491 -.0303 10 µF 0805 X7R 16V
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ZVNL120a.pdf
Breakdown ‘VDSS 200 – v “~””D=l m‘- VG‘-”-” “-”” Voltage Gate-Source Threshold Voltage ‘GS(th) 0.5 l.5– lD=lmA, VDs VGs ,o~:~ ‘- Gate-Body Leakage lGSS _ ‘----F-- vG# 20V, vD~=ov Zerc! Gate Voltage Drain Current l~ss 10 100 [: I :“=Fv:v::o-–-””_OV, T=125”C(2) On-State D;;n Cur~ent(l) lD(on) 500 ;;A-~~::2~,7G;’;V——- “‘– +—. — —-–-—– —-—— .--.— Static Drain-Source On-State ‘DS(on 10 i) VGS=5V,lD=250rnA Resistance (1I 10 () VG~=3V, lD=125mA ..— —— ..- Forward Transconductance 200 mS VDS=25V,lD=250mA 9fs (1)(2) —- lnp~it Capacitance (2) c;., 85 pF VDS==25V, VGsOV, f=l MHz Common Source
in „90S4433: wirklich kurzschlusssicher?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wens700.pdf
14 13 S1D_DB6 2 S1D_A0 5 4 13 12 S1D_DB5 19 VCCA IN OUT 6 5 12 11 S1D_DB4 VCCB ADJ S1D_DB0 7 6 11 10 S1D_DB3 DIS_DB7 20 1 IC3 S1D_DB1 8 7 10 9 S1D_DB2 DIS_DB6 18 B1 A1 3 LM1117_3V3 8 9 DIS_DB5 17 B2 A2 4 8-338069-6 DIS_DB4 16 B3 A3 5 DIS_DB3 15 B4 A4 6 GND GND GND GND DIS_DB2 14 B5 A5 7 100k DIS_DB1 13 B6 A6 8 µ µ 12 B7 A7 9 2 2 100k DIS_DB0 B8 A8 2 2 11 10 C C R4 1 2 GND OE IC2 D D 600R / 1L1MHz 12 15 L L 9 VCC CBUS0 14 U2 1 R2 27R 8 USBDM CBUS1 7 TXS0108EPWR 2 USBDP CBUS2 16 2 3 3 CBUS3 1 19 VCCA 4 R3 27R 10 VCCIO TXD 4 RXD VCCB 5 11 3V3OUT D D RXD 2
in „S1D13505 Protokoll Interpreter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vorlage_100x75.pdf
/P1.23-HALL1/PHB B 10E PMGD400UN D P R4 BAS21 PMGD400UN P1.26-MCOB1 U$17G$1 P0.18/P1.24-HALL2/IDX L U$10 A 3 U$17G$2 H GND V P0.18/P1.24-HALL2/IDX X +7 U$8 I 3 IC2 P1.31-MOTORCURRENT R34 R35 2 6 BAS21 LM307D 1K 10K 4 C24
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Netzteil_Schaltplan.pdf
1% R6 1N5401 UB max. 35V 2 1% IC6 D1 R7 6 4 5 5 IN OUT 3 3 2 1% G 2 4 VC T 4 IC7 T K 2 7 S O S V+ LM334M A 1 8 +C7 +C10 1 3 K1 LT3080T R B @P - 10µF 2 10µF V- 2 M P C4 S S D 1 R R 1 0 100nF GND GND R 1 1 2 5 R8 +C9 0 V VCC OUT ADC_IOUT GND k 3 330 10µF 1 , + GND C5 R 6 N GND C12 G 1µF ADC_VOUT GND %
in „Layout Bewertung“ · Platinen ·
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Matrix_Uhr_II.pdf
IRFR5305 VCC 470r IRFR5305 VCC 470r IRFR5305 VCC 470r IRFR5305 VCC 470r IRFR5305 VCCVCC VCC 470r IRFR5305 10k 10k VCC IC3 74HCT138 470r 1 15 IRFR5305 2 A Y0 14 3 B Y1 13 VCC C Y2 12 470r Y3 11 IRFR5305 VCC 6 Y4 10 4 G1 Y5 9 VCC 5 G2A Y6 7 470r G2B Y7 IRFR5305 VCC 470r IC3 IRFR5305 74HCT138 VCC 1 A Y0 15 2 B
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ADV476KN50E.pdf
Specifications subject to change without notice. –2– REV. B ADV476 1 2 TIMINGCHARACTERISTICS (VCC +5 V 6 10%. All SpecificationMINto MAX) Parameter 66 MHz Version 50 MHz Version 35 MHz Version Units Conditions/Comments fMAX 66 50 35 MHz Clock Rate t1 10 10 15 ns min RS0, RS1 Setup Time t2 10 10 15 ns min RS0
in „AVR mit mehr als 64kB sram“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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el4581.pdf
color burst filter cal output is produced. # Decodes non-standard verticals # Pin compatible with LM1881 Outputs are composite sync, vertical sync, burst/back porch # Low power output, and odd/even output. The later operates only in inter- laced scan formats. # Typically 1.5 mA supply current # Resistor
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tanke_bus_9.pdf
OUT 0 5 ADJ 7 R 2 GND LM317 GND GND R 8 + C1 10µF IC13 IC18 2 11 IC15 1 16 GND GND 3 D1 S0 9 1 18 2 I1 O1 15 21 D2 S1 10 2 I1 O1 17 1 IC28 14 1 IC29 14 1 IC31 14 1 IC33 14 1 IC30 14 3 I2 O2 14 22 D3 S2 8 3 I2 O2 16 2 13 2 13
in „Daten zu Ferranti-Display/Tanksäulenanzeige gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tanke_bus_10.pdf
OUT ADJ 7 R GND 2 GND GND LM317 6 0 + C1 R 8 10µF IC13 IC18 2 11 IC15 1 16 3 D1 S0 9 1 18 2 I1 O1 15 GND GND 21 D2 S1 10 2 I1 O1 17 1 IC28 14 1 IC29 14 1 IC31 14 1 IC33 14 1 IC30 14 3 I2 O2 14 22 D3 S2 8 3 I2 O2 16 2 13 2 13 2 13
in „Daten zu Ferranti-Display/Tanksäulenanzeige gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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file.html
href="data:image/webp;base64,UklGRqgCAABXRUJQVlA4IJwCAAAQDACdASoyACgAPjEYiUOiIYiquhABgljALEfE wowIggBvLM+m53ogHCiQ6oPBobfyXUV/9pB/1kS/rG8jS1BJHXLO+fNejwzG5SiF XAQP8zURJ6ADFGm99NTEd+YJeLHoCRTktLa2bEAA/vgK3Fv4PSg8u1CUJ9uAUhcp yE7gDGr97BgsaEUD7bt8x+HD0vbPWsAaHnf/8B2B2AKf/zNH9gfwSy3LUDGuqvZO SeQcDoxNxnFUyYk3RIuUdcsf
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2025-08-25_Karlsolar__de_.pdf
eines 16-Zell LiFePO4-Batterimoduls (<60V). Für den ersten Versuch wurden 50A Dauerentladestrom (75A /10spknnerhalb 60s) und 25A Dauerladestrom (40A /10s inpkrhalb 60s) an 16x EVE LF105 angenommen. Dies stellte sich als sehr konservativ heraus – die Verringerung des Shuntwiderstands, so wie die Bestückung
in „Open Source-BMS für kleine Inselanlagen auf 48V-Basis (Karlsolar)“ · Projekte & Code ·
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Elektor.pdf
power stages. Negative bias voltage included! Editor’s note: IC1 The circuit is published as sugges- LM317L R12 tion only. It has not been tested or LM317L 2 constructed by Elektor’s in-house B2 design laboratory, hence the RB1A R13 absence of an Elektor-style PCB lay- C9 6 C10 63V 63V out and a parts
in „Röhrenverstärkerstufe ECC XX welches System zuerst?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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eth_v2.pdf
IC3 1 4 100n 12V VIN FB N$10 C10 +C13 5 OFF OUT 2 3,3V L2 0 0 LED2 D3 D34 D4 0 1 GND 3 2 8 7 7 7 1 C D +C14 R 2 R 2 LM2575S 4 TPIN+ 1 RDP 4 0 2 1 D D N 0 C TPIN- 2 RDN G G D D D 1 D 1 3 2 3,3V G G G G D RCT N 4 TCT 3 G 5 TPOUT+
in „Webserver mit PIC18F67J60“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USB_Programmer_V1.1_2007-11-04.pdf
header Usual pin-out for 14-pin JTAG header (often used for ARM) A A 1 -Vddh (+3.3v) 2 - Vss (ground) LM1117MP-3.3 3 - nTRST +5VUSB U200 +3.3VD 4 - Vss (ground) 3 VIN VOUT 2 TAB/VOUT 4 C202 D C203 C200 5 - TDI 100n N 10uF 1.7.2. 20-pin JTAG header G 100n 6 -Vss (ground) DGND Usual pin-out for 20-pin JTAG
in „OpenOCD/FT2232 JTAG Communication failure“ · µC & Digital Electronics ·
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esc.pdf
1 2 3 4 5 6 A A S D +BATT S +5V O VCC M +12V _ ? LM2576 in reality 2 1 Q Q U? L7812 3 T 1 3 2 O V 3 1 IN OUT Overcurrent (1) Overcurrent Shutdown Gasgriff (9) _ R r N V 1 R e G G5Q-1A (2) GND Vref 2.5V (10) + e ? R ? 2 2 K? _ D R 3 5 Feedback D 3 Pins
in „Chipidentifikation: SOIC-16 PWM Controller (?) aus ESC-Controller E-Scooter brushed“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EL50-150.pdf
1k R1 GND RES 20MM GND GND RES 20MM U3 DS18B20 GND GND 3 VDD R5 2 DQ 1K R8 1 GND P4 1k Poti 1 2 3 LM358P B B 1 1OUT VCC 8 R9 2 1IN- 2OUT 7 180K 3 1IN+ 2IN- 6 R15 4 GND 2IN+ 5 180K 8.2K GND R10 P1-GND 102 C1 C2 1 1 GND 102 LED1 1 1 R1k 1k P2 GND U2 Poti 13.9K JRC-21F4100 R 2 1 1 2 4 3 3 GND P3 C P-Slave C 6 5 470 1 R17 2 3 1N4148 GND BUZ1 H9 2 T3 1 BC547 12.2K R 8 10K GND R D D TITLE: Sheet_1 REV: 1.0 Company: Your Company Sheet: 1/1 Date: 2020-12-19 Drawn By: Minnosch9 1 2 3 4 5
in „Selbsthaltungmit einem Arduino nano“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines LZ1AQ Loop Amps
LZ1AQ Loop Amp with 2SC5551 Transistors LED1 Red 3MM R19 1.5K GND U1 LM7810L VIN OUT C10 1uF C9 .01uF C8 0.1uF C7 47uF D1 1N4007 GND R5 4.7K R3 180R R9 12R C3 2.2uF R7 1.3K L3 0.3uH Q1 2SC5551 Q3 2SC5551 +12V Bias Tee Jumper C14 100pF R17 220R C1 2.2uF R1 51R Q2 2SC5551
in „Mini Loopantenne mit NE592N14“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Heiz702.pdf
8.3.4.2 Menü 2 (KTR-Menue 4) ------------------------------ +----------------+ TA - Außentemperatur |TA -10 00 10 20°| -10 00 10 20° - Temperaturstützstellen (fest) |TKHy10 05 05 07°| TKHy - Kesselsolltemperaturhysterese +----------------+ 10 05 05 07° - Kesseltemperaturhysterese (frei programmierbar) Interpolation
in „Heizungssteuerung elektor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Support-Schematic.PDF
3 PIPower04 C0 D P+ C5C5 I0 80 4 2.2M C0 C66 N P0 47u I0 C77 80 C88 Header 4 D1 V0 30 100n G 100n 10n C VR1 R13 1 i TL431B 10K Power output A D V P03 M PIVR102N 32 GND Perpt11 2 Perpt2V S R0 G u LM1086CT-3.3 Perpt33 4 Perpt4VV R14 V Perpt55 6 Perpt6.3V 100K Perpt77 8 Perpt8. V SCR-IC-ONON R2 I 33 SCR-LIGHT-ON0ON
in „Projekt: Schachcomputer mit OLED-Display, Gehäuse aus Holz (open source)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm358.txt
INPUT * 2 NON-INVERTING INPUT * 3 OUTPUT * 4 POSITIVE POWER SUPPLY * 5 NEGATIVE POWER SUPPLY .SUBCKT LM358 1 2 3 4 5 *************************** .MODEL MDTH D IS=1E-8 KF=3.104131E-15 CJO=10F * INPUT STAGE CIP 2 5 1.000000E-12 CIN 1 5 1.000000E-12 EIP 10 5 2 5 1 EIN 16 5 1 5 1 RIP 10 11 2.600000E+01 RIN
in „Simulation LM358 funktioniert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AEG_Power_Supply_V3.pdf
JUNCTION 4700uF, 63V J1A GND 16 GND TR1 15 +15V SPECIAL U1 7 6 14 +5V OUT 1 VC Vout 13 20V D2 12 5 CL 10 K1 11 24VAC GND CS 1 10 8 V+ 1N4148 9 PE C C 2 Gl2 C4 8 6 B250C2000 47u 2 R3 7 N.O. -IN 6 COM 3 GND 5 V- TBD 5 N.C. GND 4 D1 +IN 3 3 ??? 7 9 4 R4 2 AC2 4 COMP VREF RELAY DPDT 1 AC1 LM723HC TBD R5 R6
in „Netzteilkarte von 1990 defekt. LM723CH“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AEG_Power_Supply_V3b.pdf
JUNCTION C1 J1A GND 16 GND TR1 15 +15V SPECIAL U1 4700uF, 63V 7 6 14 +5V OUT 1 VC Vout 13 20V D2 12 5 CL 10 K1 11 24VAC GND CS 1 10 8 V+ 1N4148 9 PE C C 2 Gl2 C4 8 6 B250C2000 47u 2 R3 7 N.O. -IN 6 COM 3 GND 5 V- TBD 5 N.C. GND 4 D1 +IN 3 3 ??? 7 9 4 R4 2 AC2 4 COMP VREF RELAY DPDT 1 AC1 LM723HC TBD R5 R6 A(BACK) TBD S 2K C7 J1C 16 GND TR1 GND 470p 15 +15V 24V 14 +5V OUT 13 37V 12 REL- GND 11 B PE 10 B U2 9 PE L7815C-T 240V E2 8 7 N.C. 1 Vin +5V 3 15V REG 2 6 COM C5 C4 E3 E1 5 N.O. C6 D C6 D3 PR. TRAFO 220V 4 0u1 470u, 35V N 100u 0u1 TBD G 3 1 N 3 GND GND GND GND 110V E4 L 2 AC2 2 1 AC1 4 GND VOLTS
in „Netzteilkarte von 1990 defekt. LM723CH“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wirbelstromverluste_J_Biela_2011.pdf
ist die Breite der Folie). cosh 2 33 34 1.5. Analytische Berechnung 1.5. Analytische Berechnung ] 10 0.25 2m f=400kHz ]0.20 / 5 W P A f=100kHz e0.15 Ges e f=10kHz s PProx c 0 r0.10 d V PSkin m -5 0.05 t 0.00 S 0 2 4 6 8 -10 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 h / y-Richtung Abb. 1.26: Verluste in einem 1m langen
in „Skineffekt 20A bei 5kHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an3017.pdf
Input This data is reference only,VnCC guaranteed. using the SPICE model. t200 e PW = 10u100 μs Duty Cycle = 1/10 0 0.1 1 10 100 An Optocoupler Device Test circuit for switching time VOUT Forward Current IF (mA) 50 Ω R L= 100 Ω Typically, an optocoupler is an optically coupler isolator using
in „LTspice - unterschiedliche Simulationsmodelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Reveal-German.pdf
Bildschirm der Seek Reveal sind in Tabelle 1 unten beschrieben. Ausschalten Akkuladung Weniger als 10 % 10 % bis 35 % 35 % bis 65 % 65 % bis 85 % Mehr als 85 % Wählen Sie diese Das Gerät ist Weniger als 10 % der 10 % bis 35 % der 35 % bis 65 % der 65 % bis 85 % der Mehr als 85 % der Option, um die ist
in „Wärmebildkamera - Kaufempfehlung“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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512202-sp-01-en-Regelbares_Netzgeraet_3620.pdf
10 KPF D107 R110 IC101 D104 R109 100 5% C104 100/16V C101 R102 R104 R105 R119 R107 R110 100 5% C105 1/100V Bv R111 4K7 + 3K9 5% C106 1/100V SEC AC C109 ZD4 SUPPLY TO DCM C107 10 KPF IC102 B 8 R112 10K 5%
in „Netzteil Voltcraft PS-3620“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74hc240dcrxtx.pdf
C49 R 7 1 6 TL072P 1 AFAMP 7 + u 0 . AF GAIN 0.01uF 5 K 0.01 5 4 . 1N4148 5 0 4 2 . IC6B C 3 C 2 7 LM386N F GND 10 R 3 GND 5 4 7 C42 + R26 GND 3 C 4 1 8 + 47uF 7 + F 8 IC7 6 3 + F 10 2 0 4 0 2 0 5 0 R29 GND R 1 C 1 R 1 C 1 K C46 GND GND 0 05 2 R 1C 0 0.1 1 2 C48 SPK 0.01uF GND GND 74xxx240 DCRXTX 5Z4FT/KI4LTH 10.2009
in „einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET“ · HF, Funk und Felder ·
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Schaltplan eines elektronischen Geräts
IC 11 LM 317 0811-009.97 Uin = 220V Gent.aus * mit 1000 uF Halbwellen. TERMINER = IC 1. 14D. Uin = 220V MONTRE IN POL.ARRET * mit 1000 uF 14D. Uin = 220V APPAREIL_ESCLUSO TERMINER = IC 1. 14D. Uin = 220V BRANCHER
in „Netzteil Platine Reparieren? Kurzschluss feinsicherung Grundig RR1140SL“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Leiterplatte mit Spule und Kühlkörper
LM339, SN9042, SW 10KJ, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51
in „[V] Defekte USV als Materialspender“ · Markt · · Platinenfotos
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quickndirty-uhr.pdf
IC10 LED1 40 22 LED1 PA0 MCU PC0 LED2 39 PA1 PC1 23 LED2 LED3 38 24 LED3 PA2 PC2 4x LED4 37 PA3 PC3 25 LED4 4x LED1 36 PA4 PC4 26 QZ100 LED2 35 27 1 2 PA5 PC5 LED3 34 PA6 PC6 28 QUARZ 4x LED4 33 29 32768Hz
in „Schaltpläne Woher?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Labornetzteil_1.pdf
PLUSRAIL +9V R16 U1 LM317-SOT223 D D 3 2 BD744 IN OT1 X1 DT2 4 U_REF VT1 C2 A R7 R22 2200/50 1 BD743 X2 R20 VT2 C B 2 4 2 D D R6 1 TS431 E R19 3 R1 R2 470 0.22 +9V X8 8 7 VT4 X3 X9 3 E+ U3A R BSS123 1 R14 X10 R21 2 E- 4 TLC
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EG8010_datasheet.pdf
C18 C17 C16 C21 C15 1 0.01uF 10K 0.1uF 10uF/16V 0.1uF 1000P 0.1uF R24 P1 康铜丝 0.1Ω R27 不贴 -备用 C30 8 7 6 5 R5 不贴 备用 - 10K + U4 +0.65V LM393 - EG8010.IR2110 正弦波逆变器( EG03 ) R6 C20 R4 1 2 3 4 1.5K 0.01uF 10K R26 驱动电路原理图(单极性调制方式) C19 不贴
in „Inverter DC/AC mit EGS002 China DEV-Board“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dissassembly.txt
Microchip Technology Omniscient Code Generator (Lite mode) build 54009" 2: 3: opt pagewidth 120 4: 5: opt lm 6: 7: processor 16F876 8: clrc macro 9: bcf 3,0 10: endm 11: clrz macro 12: bcf 3,2 13: endm 14: setc macro 15: bsf 3,0 16: endm 17: setz macro 18: bsf 3,2 19: endm 20: skipc macro 21: btfss 3,0 22:
in „[C] XC8 verschwendet Speicher“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hb_stdin.c
random */ #include <math.h> /* sin, needed just for test cases */ /* compile e.g. with: gcc -Wall -O2 -lm hb.c */ struct filter_env { int buf[16]; int state; unsigned int lp; unsigned int sum; int led; }; #define N_FILTER 8 static struct filter_env fi[N_FILTER]; void halfband(int sample, int r, struct filter_env
in „"LED-Spectrumanalyzer"software ohne Fouriertransformation“ · Projekte & Code ·
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EMB20P03G.pdf
Pulse Maximum Power Dissipation 100 Maximum Safe Operating Area 50 Single Pulse i Rθ JA= 50°C/W N)Lm 100μs TA = 25°C )10 RD ( 1ms 40 10ms t r e 100ms w r P 30 1 1s t i i r 10s n ‐ DC r 20 I k ‐0.1 VGS = ‐10V e Single Pulse , RJA = 50°C/W k 10 TA = 25°C ( P 0.01 0 0.1 1 10 100 0.001 0.01 0.1 1 10 100
in „Logo & Bezeichnung von defektem IC gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Operationsversaerker_UA748.pdf
20V) CC V icm Tamb = +25°C ±15 ±15 V T ≤ T ≤ T ±15 ±15 min amb max Common Mode Rejection Ratio (RS≤ 10k ) CMR T = +25°C 80 96 70 96 dB amb Tmin≤T amb ≤Tmax 80 70 I Output short Circuit Current 10 30 50 10 30 50 mA OS Output Voltage Swing CC = ±15V) T = +25°C R = 10k amb L 12 14 12 14 ±Vopp RL= 2k 10 13 10 13 V T ≤ T ≤ T R = 10k 12 12 min amb max L 10 10 RL= 2k 1) SR Slew Rate V/ s Vi= ±10V, L = 2k , L = 100pF, unity Gain 0.25 0.5 0.25 0.5 Rise Time r s Vi= ±20mV, RL= 2k , CL= 100pF, unity Gain 0.3 0.3
in „Operationsverstärker UA748 Abgleichen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sysreport.txt
rev: A L2 cache: 2048 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 bogomips: 8799 Speed: 1200 MHz min/max: 1200/2200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1200 2: 1200 Graphics: Device-1: NVIDIA G96M [GeForce 9600M GT] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
in „[v] Bastler-Laptop Asus X70IC Core2 Duo, ohne Akku, 4GB RAM, 20GB HDD, LinuxMint“ · Markt ·
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AE-ARM-0111_Seite10.pdf
settings\input.ld -T.\settings\sections.ld --cref -t -static -lc -lgcc -Map=.\Objects\mapfile.map -lm -start-group -o .\Objects\OutputName.elf -o .\Objects\[Projectname].elf © Copyright 2007 Hitex Development Tools GmbH Page 10/10
in „Str9ComStick“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Umbau_von_Servernetzteil_IBM_Bladecenter_Copy.pdf
gemessenen mit 50A, absolut stabil. Andere Servernetzteile werden intern auf eine Spannung von ca. 10,0 bis 13,0V begrenzt, diese Servernetzteile haben keine diesbezügliche Begrenzung, aber bei ca. 18V wird das Netzteil abgeschalten. Folgende Teile habe ich eingebaut: Spannungs-Stromanzeige : Ebay :
in „ATX-Netzteil Umbau Problem brauche Hilfe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit Logikgattern und Operationsverstärkern
IC3 2 A1 B1 18 IC1 1D 1Q 19 R1 R9 2 A2 B2 17 2D 2Q 18 R2 R10 3 A3 B3 16 3D 3Q 16 R3 C1 4 A4 B4 15 4D 4Q 15 R5 5 A5 B5 14 5D 5Q 14 R6 6 A6 B6 13 6D 6Q 13 R14 7 A7 B7 12 7D 7Q 12 R15 8 A8 B8 11 8D 8Q 11 R16 9 DIR GND 74AC245N 19 +5V/1 11 C 1 GND OC 74AC573N R7 R8
in „mal wieder C64 und C128 EX -Port“ · Offtopic · · Schaltpläne
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AD_Frontend8.pdf
11 1 1 VDD M VCC C7 C8 P 5 SCKI FMT 10 DATE NAME REV.: A 6 9 A BCK BYPAS +5V DRAWN: 7 LRCK DOUT 8 AD / COM 1.0 CHECKED: G. Raich 10uF 10uF 10uF 10uF + + + + C9 C10 C21 C22 C23 C24 C25 C26 PROJECT: Sheet: 8CH AD-FRONTEND DWG-NAME: C46 C43
in „ADC Vref auf Ground“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USB_supply.pdf
limited due the 250mW max. power dissipation of the BC817 (T1). To enable higher output current, diode D10 is added to the current path, to lower the input voltage of T1 and to dissipate a part of the thermal dissipation loss via the diode. Accuracy of the 3V3 output is limited to the tolerance of zener diode
in „Wie sieht eine Schaltung aus um USB-Spannung(5,04V) auf 2,7V bei einem Strom von 160mA zu bringen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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index.php
+rp5fQKXuLBsN2rgNpqPPIEuVUZvHfplnHgHIOOs2XHUyOs2nGo62za7jTzpEhLyWSIzcU2lQdqAzr8nhmtrn/Bbqq9uI8RmRFp10iExkKSg2K+S7BZUZKUo+tTUZtSz58jWajIkkZJLRQAJpxNwo1jw27Xr5ltEq48rB71l2dLS6piKhUB4lPOEyhbpoSRmoyQha+RH0pUfIjpYzV8o9lmVYNwY7DynCsltcfuoXlPhrGrmuRJTHXaxEL6HWzStPUhaknyP6UqMj+gzAaKqZsmxqodhMqZdXIlR23nYMtTSn4q1JI1MuGytbRrSZmkzQtaOZH0qUXIz9Y
in „Dynacord WV10 restaurieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SCH.pdf
CRYSTAL 0R C15 C16 3 VIN OUT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 JP1 1 GND 20pF 20pF TFT-40 C8 LM1117 C9 C12 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 104 104 10UF/16V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 9 1 1 1 1 1 15 S S - S R D B B B B B B B B S _ E E R WR D D D D D D D D C F R L L1 D1 U6 VCC+3.3V VLED+ X+ 2
in „Open407I-C (Board für STM32) mit OV9655 (Kameramodul) auf 5"-Touchdisplay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·