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Smartcard-Kode-Schloss_-_Zweites_leben_fuer_Chipkarten.pdf
11/98 ‘DUAL smart card lock with PIC16F84 1 ‘copyright (c) 1998 Patrick GUEULLE 5V V+ K2 symbol f = B0 R5 R3 C2 R4 R6 D2 RE1 symbol g = B1 k k k k 3 14 5 5 3 symbol e = B2 100n 1N4148 symbol r = B3 4 MCLR RB0 6 16 7 T1 symbol BLINK = B4 OSC1 IC2 RB1 R2 symbol h = B5 15 OSC2 RB2 8 3k9 17 RA0 RB3 9 BC547
in „Smartcard-Kode-Schloss mit PIC16F84“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arduino-grid-tie-inverter-schema-20221024.pdf
D4 U1 3 RESET D1/TX 1 EL817 STOPP 3 5 C1 2 D3 EM516 D2 R9 4K7 1 EM516 C2 1 4 D3 6 31KHz modulation BC557 Q2 18 7 3 AREF D4 dcdcaus 1K5 100n U2 22n 2 3 Arduino_Nano_v3.x D5 8 D5 LM7805 19 9 2 3 1 MKP-Y2 R10 20 A0 D6 10 drain 1K5 1 VI VO A1 D7 BC557 D 68K 21 A2 A1 D8 11 R13 R11 G R12 22 12 Sallen-Key 2
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Handgezeichneter Schaltplan
T-6,3A, B, S, +R, P2, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, C3, C5, BC547, BC720, BC640, 1000, 10k, 22k, 47k, 470, 100n, 220uF, 12uF, 2N2222, 2N3904, 2N3906, 2N5551, 2N5552, 2N5401,
in „Datenblatt und Funktionsbeschreibung für Operationsverstärker ßA 741 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Arduino-basierten Schaltung mit MOSFETs
1 KL,20,5A 2 KL,15 3 PWM,IN 4 NTC+ 5 NTC- 6 KL,31 Q1 BC557 R3 1k R5 1k Q3 BC557 R1 1k R2 22k D2 1N4148 Q2 BC547 R4 10k R6 1k D1 15V C1 1000µ F C2 100n 28 RESET 27 RESET 18 AREF 19 A0 20 A1 21 A2 22 A3 23 A4 24 A5 25 A6 26 A7 29 GND 25 GND U1 LT158 D0/RX 1
in „PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Simulationsergebnisse einer Schaltung
peda_m2_igelv3R3T R2 47k R1 10k R3 1.5k Vsource Vpeda_out D1 1N4148 Q1 BC327-40 Q2 BC327-40 Q3 BC547C V1 5V L1 5.2mH C1 22n .tran 0 50m 9.8m 0.1u startup peda_m2_igelv3R3T.raw peda_m2_igelv3R3T.fft V(v_p_lcr) V(vpeda_out) x = 4.360Hz y = -8.917dB
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan einer Elektronikschaltung mit Transistoren und IC 741
Idiot Lamp, Ignition Switch, D5, B, 50V/30A, R9 20W, R7 2k2, R10 1k, P2 1k, R11 10k, R12 4k7, T4 BC557, IC 741, IC1, P1, R6 47k, R8 2k7, D4 5V6 400mW, C1 1µ, R5 2k2, BC547, T2 BC140, R4 4k7, R3 100R 2W, D2 1N4007, F, MJ2955, T1, D1 1N4007
in „Regler eines Gleichstromgenerators - Spannungsregelung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Vakumkontrolle_Master_V3.pdf
1 2 2 3 6 _ 1 R11 IO37 S R10 10K 3BC547A 14SCL IO49 H 1 2 1N4001 1 2 15SDA IO510 2 2 2 2 2 2 U 2 4,7K 33K IO6 2 K 3 K 4 K 1 K 1 K 1 K B 2 13 INT IO711 3 R 1 3 R 1 3 R 1 3 R 1 3 R 1 3 R 1 L 12 BC327-40 B1327-40 1C327-40 BC127-40 B1327-40 1BC327-40 1 O 4 1 , 5 1 1 2 2 2 2 2 2 9 D 5 D 5 VCC 16 T2 1 T3 1 T4 1 T5 1 T6 1 T7 1 _ - B S GND 8 R18 PCA9554APW 1 3 2 0 K R 1 0 FT232RL 1 15USBDP CBUS3 14 16USBDM CBUS2 13 173V3OUT CBUS4 12 GND CTS# A-USBS-B
in „PCA 9554AD Ansteuerprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan und Frequenzgang in LTspice
Help mic_switch_motorola_2.asc mic_switch_motorola_2.asc out_mic V1 Bose Mikrofon C1 22p R1 220 C4 1J BC547B R4 10k C5 22p out_basisschaltung Funkgerät C3 100n R7 100k Q3 BC587C V3 3 R9 33 R10 100k PTT out R8 1k AC 1 0m 10m .ac oct 101 10 20k .ac Rser=150 V(out_basisschaltung) -131dB -132dB -133dB -134dB -135dB -136dB -137dB -138dB -139dB -140dB -141dB -142dB 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 70° 60° 50° 40° 30° 20° -20° -30° -40° -50° -60° DC operating point: le(Q3) = 36.490356A
in „Niederohmiges Intercomm-Headset gleichzeitig an PMR Funke nutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
KI.51 D3 1N5408G_C173994 R1 100Ω R4 2kΩ R2 100Ω Q1 TIP2955 Q2 BC33725TA R3 100Ω R5 4.7kΩ Q3 BC547CTA R6 2.2kΩ R7 47kΩ U1 LM741CN OFFSET IN(+) IN(-) V+ V- NC OFFSET R8 4.7kΩ R9 4.7kΩ R10 300mΩ R11 300mΩ R12 300mΩ R13 300mΩ R14 300mΩ R15 300mΩ D5 STPS4045CW R16 10kΩ BC557TF Q4 R17 4.7kΩ KI.67 D1 SM4007PL D2 SM4007PL GND C1 1uF D4 TFZVR5.6B RV1 1kΩ R18 2.7kΩ
in „Schaltplan Gleichstromgeneratorregler - korrekt?“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
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ledmatrix.pdf
C8 GND RST RESET A (ADC0)PA0 R11 C12 (ADC1)PA1 39 C 1 22k 100u/10V 38 R3 Q1 82p Y1 (ADC2)PA2 330k BC547 B C1 16.000MHz (ADC3)PA3 37 2 2 D 12 36 TO-92 R8 R12 R14 X N XTAL2 (ADC4)PA4 E 3 4k7 4k7 4k7 2 1 Audio not populated (ADC5)PA5 35 1 _ 34 GND C7 C9 C11 N in (ADC6)PA6 R7 R15 O not populated (ADC7)PA7
in „"LED-Spectrumanalyzer"software ohne Fouriertransformation“ · Projekte & Code ·
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haupt_pcb_deepsleep.ecken_SCH.PDF
X2b X2c 1 K 5 C2 2 R 5 + 8 2 4 1 2 10 6 9 47µF 1 7 CD4011BE 3 2 0 CD4011BE 1 3 1 1 0 1 R4 T3 R3 5 R 4 4 K 4 1 2 2 BC547B 1 2 2 BC557B 2 D 1 1 1 1 10K 3 1 10K 1 2 R 2 6 T1 K12 K R K10 2 1 X2a X2d 2 1 2 3 2 12 3 3 1 11 2 BC557B 12V direkt/geschaltet extern 3.3V direkt/geschaltet extern 3 1 T2 2 13 K11 CD4011BE CD4011BE 1 2 3 R1 3.3V direkt/geschaltet intern 6 K D3-D10 out2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2,2K 1 + 12V - 2 1
in „Warum hat mein invertierender Schmitt-Trigger nur 1.9V am Ausgang?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines LED-Blitzschaltkreises
LED FLASH FOR ALERT R 1 MΩ LED BC557 e b c 9 V + C 1 μF + BC547 c b e
in „Frage zu Blinkschaltung - Funktionsweise Transistoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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amp.pdf
+15V D3 +15V +15V +15V U1 3 8 1 TL082 R3 R5 2 680 E 4 6.8k +15V Q2 B −15V C BD136 C B Q3 1 + BC547C V1 D1 E DC 15V − 2 C1 VS1 VS2 Rx 1 100n 1000 + 1 V3 + D2 DC 15V V4 E − 2 − SINE(0 1 1000) B Q4 2 BC557C C C −15V B Q1 BD135 R4 E 6.8k D4 A1 SPICE directive * .tran 0 100m
in „Verständnisproblem Linear-Verstärker.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_5.pdf
S BAT42 B +10V X103-1 5k 0 -5V X103-2 E 100k k 1 D106 +5V X103-3 6 0 R GND X103-4 N 1 K101 R125 1 MUR3040PT V+ X103-5 G V+ 8 HighRes 10k ISET ISET ISET IN+ X116-1 HRES X106-1 BC547 GND + INPUT GND 1 NC X106-2
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit Optokoppler und Transistoren
V2 R5 10k R3 100k BC557B Q2 U1 VCC V1 5 NSPW500BS D1 R1 1k Q1 BC547B V4 S1 OUTen V3 PULSE(0 5 1 1u 1 2 2) R4 100k R2 560 PULSE(0 1 2 1u 2 4 1) PULSE(0 5 0.9 1u 1 4) .model OUTen SW(Ron=1 Roff=1mega vt=0.5 Vh=-0.4) .tran
in „(Push-Pull-)Treiber für uC-Ausgang, der auch als Eingang arbeitet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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untitled.pdf
1 2 3 4 A A B B JP3 1 21k JP4 3 T2 7 1 R BC557 0 R7 12N Dci W S 2 C e 6 ? C S R ? 1 4 0 T3 JP1 R 1 BD249 2 C 1 k T1 R 1 BC547 0 R 1 M C1 2 2 R 1 D 1 D JP2 E E F F untitled 02.02.2019 20:58 Sheet: 1/1 1 2 3 4
in „Bauteil-Identifizierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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untitled.pdf
1 2 3 4 A A B 21k JP3 B 1 R7 JP4 1 3 T2 7 R BC557 0 12N Dci W S 2 C e 6 ? C S R ? 1 4 0 T3 JP1 R 1 BD249 2 0 C 1 1 k T1 R 8 BC547 0 R 1 k C1 2 5 R 1 D 1 D JP2 E E F F untitled 02.02.2019 22:08 Sheet: 1/1 1 2 3 4
in „Bauteil-Identifizierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HW_Doku_AT89C51ED2-Testboard.pdf
zu 60MHz Tackt im Standard-Mode – X2-Mode (Reduktion der Takte/Maschinenzyklus) – 256 Byte RAM – 64kB On-Chip Flash-Programmspeicher – 1792 Byte interner, erweiterter Speicher – Internes 2kB EEPROM – Full-Duplex UART für serielle Kommunikation – Interner, programmierbarer Watchdog Näheres im Datenblatt
in „AT89C51ED2: Flash Prorammierung über ISP-Adapter möglich ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Verbessertes_b-kainka_modell.pdf
S1 R3 L1 1 D1 C1 470µH BT1 470p C2 R2 100µ K(-)ode Anode 2 3V 1V5 (+) T1 R1 T2 D1 1k 2x wit white BC547 blanc weiß 010130 - 11 Bild 1. Der Multivibrator hebt die Spannung an der Diode an. Bild 2. Oszillogramm der Diodenspannung (1 V/DIV) und des Spulenstroms. SaftausderSpule + S1 DieobereKurveimOszillogramminBild2zeigt
in „led an 1,5V wie machbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_an_1_5V.pdf
S1 R3 L1 1 D1 C1 470µH BT1 470p C2 R2 100µ K(-)ode Anode 2 3V 1V5 (+) T1 R1 T2 D1 1k 2x wit white BC547 blanc weiß 010130 - 11 Bild 1. Der Multivibrator hebt die Spannung an der Diode an. Bild 2. Oszillogramm der Diodenspannung (1 V/DIV) und des Spulenstroms. SaftausderSpule + S1 DieobereKurveimOszillogramminBild2zeigt
in „Charge Pump 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS232_mit_Transistoren.pdf
+5V K2 K3 DCD 10pol C1 DSR 1 1=DCD 1 7 K K DTR 2 2=TxD 3 10µ R 4 R 4 R 4 T1 RTS 3 BC557B 4 3=RxD 5 D1 R4 CTS 5 4=DTR 7 4K7 RI 6 5=GND 9 rot NC 6=DSR 2 TxD 7 7=RTS 4 K1 RxD 8 8=CTS 6 TxD 9 9=RI 8 7 GND RxD BC547B R 4 R5 D2 10pol.Wanne D-SUB9 K2X3 4K7 AVR 4148 D3 C2 4SMD 1µ GND GND GND
in „ATMega8 an Serieller SS sendet Müll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bestueckung_v5_2_1.pdf
K p p GND+9V 3 2 2 0 n 1 6 1 1N4148 8,000 MHz 1100nF F n K K R 1 2 1 K 2 3 8 ATmega8/88/168 1 6 2 BC557C µ 5 1 2 n K R K R K n 3 7 r BC547B 7 8 7 8 7 1 V 3 0K P G Testen 4 6 4 6 4 . 1 C 7 7 0 n M 2 5 0 0 B 4 2k2 1 1 2 3 L Testsockel 28.04.2012 01:00:56 D:\AVR\Transistortester\Component-Tester V 5_2_
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RS232_mit_transistoren_sch.pdf
+5V K2 K3 DCD 10pol C1 DSR 1 1=DCD 1 7 K K DTR 2 2=TxD 3 10µ R 4 R 4 R 4 T1 RTS 3 3=RxD 5 BC557B 4 D1 R4 CTS 5 4=DTR 7 4K7 RI 5=GND 9 rot NC 6 6=DSR 2 TxD 7 7=RTS 4 K1 RxD 8 8=CTS 6 TxD 9 7 GND 9=RI 8 T2 2 4 RxD BC547B R D-SUB9 R5 D2 10pol.Wanne K2X3 4K7 AVR 4148 C2 D3 4148 SMD 1µ GND GND GND
in „Level-Shifter funktioniert nicht richtig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V01.pdf
QD 4 R3 Q6 0 R3 5 I4 O4 14 14 O4 I4 5 R3 12 QE 5 R4 5 R4 6 I5 O5 13 13 O5 I5 6 R4 RCK RCK QF 6 R5 BC337 9 R5 7 I6 O6 12 12 O6 I6 7 R5 QG 7 R6 R R6 8 I7 O7 11 11 O7 I7 8 R6 QH I 9 I8 O8 10 10 O8 I8 9 13 G QH* 9 VS GND CD+ GND Q8 UDN2981A ULN2803A IRLZ35N 10K B 74HC595N K 3 GND B GND 1 R GND R2 High-Side-Treiber
in „Ansteuerung einer Flip-Dot Matrix“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Models.txt
=0.8 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 + TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 + Vceo=45 Icrating=500m mfg=Philips) .MODEL BC547B NPN( + IS=2.39E-14 NF=1.008 ISE=3.545E-15 NE=1.541 BF=294.3 + IKF=0.1357 VAF=63.2 NR=1.004 ISC=6.272E-14 NC=1.243 + BR=7.946 IKR=0.1144 VAR=25.9 RB=1 IRB=1E-06 + RBM=1 RE=0.4683 RC=0.85 XTB=0 EG=
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer RS232 zu TTL Konverter Schaltung
+10V U2 CT817C PC817C 1 R5 680R for 5V signals 3 to 5V Microcontroller side MCU_TX TX D4 1N4148 Q2 BC557B R7 6K8 R6 4K7 D3 1N4148 CONN1 GND 1 6 RX 2 7 3 TX 8 4 DTR D2 1N4148 9 5 GND C5 100uF C4 100nF -10V 3 to 5V C1 100nF MCU_RX R4 3K3 R3 680R Q1 BC547B 2 U1 CT817C PC817C 3 R2 100R MCU_GND 1 D1 1N4148
in „Optokopller oder nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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RS232_mit_Transistoren_Lochraster_von_oben.pdf
+5V K2 K3 DCD 10pol C1 DSR 1 1=DCD 1 7 K K DTR 2 2=TxD 3 10µ R 4 R 4 R 4 T1 RTS 3 BC557B 4 3=RxD 5 D1 R4 CTS 5 4=DTR 7 4K7 RI 6 5=GND 9 rot NC 6=DSR 2 TxD 7 7=RTS 4 K1 RxD 8 8=CTS 6 TxD 9 9=RI 8 7 GND RxD BC547B R 4 R5 D2 10pol.Wanne D-SUB9 K2X3 4K7 AVR 4148 D3 C2 4SMD 1µ GND GND GND
in „ATMega8 an Serieller SS sendet Müll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Leistungsschaltung mit Transistoren
R12 4.7k C6 50p LT1013 U3 R2 5.6k D2 1N5819 C5 50p VCC C1 100p R4 43k R3 10k R16 300k Q5 BC556B R15 100k R14 18k U4 LT1013 R11 4.7k R10 10k V4 100m R7 10k Q4 BC547B R13 100 Q3 2SC3953 R6 200m PWR_GND C3 0.68u R1 470k 2SC3953 Q1 Q2 2N3055 SHUNT 0.05 OUT+ 0.018 R_LOAD M1 SI4430DY R5 1000 V1 V3
in „Netzteilschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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regler-Board.pdf
1 2 3 4 5 6 r t r e e ti a o m B C E J5 1 2 3 Transistor F1 3A A A D1 R7 R12 D5 C5 1 J3 1N4148 68 10k MBRS340 22uF 2 J6 DC_IN DC_OUT 1 D2 2 1N4148 R13 3 Q1 1k5 2 BC557 1 R3 GND 10k GND C1 R8 10n 1k 3 Voltage 2 Current 10k C2 1 R14 R9 B 10p 1k C4 B FEEDBACK 2n2 J4 GND U1B LM324 J1 U1A D3 R11 LM324 5 1 SET R1 + 1N4148 47k 1 3 + 1k5 7 Q2 Voltage 2 1 6 2 BC547 Current - 3 3 2 - R4 GND U1C GND 100k LM324 D4 10 1N4148 + 8 9 - R2 C3 10k R10
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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regler-Board.pdf
1 2 3 4 5 6 a r D u a r S / c e s l i A a o m A B C E J5 1 2 3 Transistor F1 3A D1 R7 D5 C5 1 J6 J3 1N4148 68 MBRS340 22uF 2 DC_IN DC_OUT 1 D2 2 1N4148 3 Q1 2 BC557 1 R3 10k R12 10k GND B B C1 R8 R13 10n 1k 1k5 Voltage 3 Current 2 1 10k C2 GND R14 10p R9 1k C4 FEEDBACK 3n2 J4 GND U1B U1A LM324 J1 D3 R11 SET LM324 5 1N4148 47k 1 R1 + Q2 Voltage 1 3 + 470 7 Current 2 1 6 2 BC547 3 2 - 3 - R4 GND GND 100k U1C LM324 D4 R2 10 + 1N4148 10k 8 C 9 - C C3 R10 1n1 1k U1D LM324 J2 4 12 OPV
in „Frage zu Labornetzteil Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Handgezeichneter Schaltplan mit CMOS-Logik und Transistoren
+15V 8mA 22R PNP Q1 BC557 1K 1N4148 3k3 CD4511 10k BC547 33k CD4066 CD40106 G F E D C B A
in „LED leuchten nicht mit Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Simulationsergebnis eines PWM-Schaltkreises
1Y45_STtrommessung.igel.v005b MBR2010CT D1 L1 1.5mH R1 10 R4 10k R6 1k R7 1k R8 100k R10 10k R16 10k R17 100k Q1 Q2 BC547C BC327-40 Q4 C1 4.7n R11 10k R12 10Meg R14 6.8k R2 47 R3 1k R5 10k R9 270 V1 12v 2N7002 M1 PWM ATmega_PWM_400u_pulse .tran 1m PULSE(0V 5 200u 1n 1n 400u 10m .include lm324.sub 1Y45_STtrommessung.igel.v005b.raw V(out) 15V 7V -1V 5.0V 4.0V 3.0V 1.0V 0.0V V(pwm) 0.0ms 0.1ms 0.2ms 0.3ms 0.4ms 0.5ms 0.6ms 0.7ms 0.8ms 0.9ms 1.0ms
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan einer Temperatursteuerung für einen Motor-Fan
V1 12V NTC 10k R1 10k R2 6,8k Q1 BC547B R3 10K Q2 BC327-40 R6 1K R4 75 J1 R5 100 J2 Vout Motor-Fan 80
in „Simple Lüfter Temperatursteuerung Temperaturbereich ändern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan mit Transistoren und Dioden
+9V, Q3, BC327-40, E, C, zur Ampel, Start-Taste, H, D2, D1, 2x 1N4148, zum R1, von der Analog-ampel, R11, 47R, R14, 467, R13, 470, Q2, BC547, C, B, E, C2, 100uF, R12, 470u
in „Ampelschaltung für Hot Wheels Bahn“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Elektronischer Schaltplan mit Operationsverstärkern und MOSFETs
4020, 4001, IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC8, IC10, IC11, IC12, IC13, IC28, IC30, LM324, LM34, BC548B, BC547, BUZ21ST, FET1, FET2, FET3, FET4, FET5, FET6, 1000uF, 100nF, 10uF, 1uF, 47k, 10k, 1k, 220k, 4.7k, 22k, 100R, 10k, 470R, 2.2k, 4093, 4011, 4049, LF347, 4020, 4001
in „Hilfe bei H-Brücke und OPVs fürs Studium“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Elektronik_Sortimente.pdf
Stiftform (Pinsel oder Gel) Lötpaste (bleihaltig und „no-clean“) Bauelemente Transistoren Sortiment BC337, BC547, BC327, BC557 je 50 Stück BUZ11 je 30 Stk Dioden Sortiment 1N4148, 1N4001 ... 1N4007, 1N5400 ... 1N5408 Zener-Dioden Sortiment 2,4V ... 47V in 0,5W und 1,3W (ca. 20 Stk pro Wert) Widerstände
in „Einkaufsliste für die Einrichtung eines Elektronik-Labors“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ledpixel.pdf
1 2 3 4 5 6 +5V +5V +5V IC1 9 W2 STM8S003F3P S9013/BC547 IR_IN D 3 8 RESET# 4 NRST D OSCIN/PA1 5 Q1 D U1A A V 6 IR_OUT N 3 + + A OSCOUT/PA2 W1 1 G V 1 IR_IN [SPI_NSS]TIM2_CH3/PA3 10 LED_B IR_OUT 2 2 - SWIM 18 - V PD1/SWIM 19 PD2/AIN3[TIM2_CH3] [ADC_ETR]
in „Projektidee RGB Pixel mit Touch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmega_fusebit_doctor_V2h_schematic.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A A V 10K T1 BC557 R2 +12V 1K 2 100 + R3 T2 BC547 R24 1K B R4 B 4K7 GND C V T3 BC557 IC1 LED2n 4K7 + 7805 C +5V 2 R6 +5V 5 V V 2 1 2 3 2 + X1-2 IN OUT J R + + R25 C1 GND C2 C3 R5 100 100uF 10uF 10nF red 330 X1-1 GND
in „Gibt's ein Gerät zum RSTDISBL zurücksetzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Trans2_sch.pdf
8 Dü GND 100n PB6(XTAL1/TOSC1) R 6 R 6 R 6 L G e Q4 10 2 s C3 22p 22p PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 3 BC547B T 1 2 PD1(TXD) 4 C5 C4 8 PD2(INT0) 5 T1 S GND PD3(INT1) 6 3 4 IN OUT 7 VCC PD4(PD5(T1) 11 C2 PD6(AIN0) 12 8 7 K GND PD7(AIN1) 13 R 2 10n 9 0 7 T IC2 R 1 5 7805 100n 100n PB0(ICP) 14 8 C PB1(OC1A) 15 1 B C7 C8 6 K PB2(SS/OC1B) 16 1 N R 1 PB3(MOSI/OC2) 17 R14 D 1 GND PB4(MISO) 18 1 PB5(SCK) 19 1K 220R JP2 GND IC1 R15 C 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GND V C C D D D D D D D D E/ R T C D N N R N V G 1
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Sirene.pdf
3 100 RAD2 IC1 470µR 4 DIS OUT 0 7 0 R7 X 5 1 0 .-2 1 , 6 TRE VCC+ 8 Q2 5 0 CON 5 M 2 A 2 N R 4 4 BC547 R 1 2 1 / 7 P De1 /RES TRI GND F , S 10K 1 e 7 DIS OUT 3 GND NE555 + D S R6 S K 5 Q3 - D S 2 9 2 CON 1 C2 A R 3 TRI GND E 0 ,-1 Q1 2,7K R 0 NE555 10nBC557 I 3 4 W DO1 + C1 C3 R8 S e ,-2 pi 47µ 10n
in „[S] Not-Aus Taster Knopf/ Pilz-Taster/ EMO-Button“ · Markt ·
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Geigerz__hlerArtikel.pdf
. Alternativ oder ergänzend zum weiteres Ansteigen der Hochspannung. .2) 80035 1b analogen Impulszähler kann auch ein digitaler Bild 1b zeigt die Prinzipschalteines Zähler (Bild 2c) an den Impulsausgang Sinkt die Hochspannung durch Entla- GM-Zählrohrs. angegshlossen werden. dung der
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Erdungsautomat.pdf
kaputt gehen. Ohne Trenntrafo wäre es im- mer noch sehr hilfreich, wenn Phase und Null immer an den BC557B gleichen Klemmen liegen wür- D9 Re1 den - egal wie herum der Netz- BC547B stecker in der Dose steckt. Dann nämlich kann man das •-fa—© Gerät so anschließen, daß zu- mindest die nichtisolierten Ge
in „Phase und Nulleiter automatisch erkennen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schematic.pdf
2 MONO TN 1N4007 MONO TN DC POWER 3 9V_DC_IN S GND S GND GUITAR IN GND/SN 1 KT2 AMP OUT GND/SN R 1BC557 1M A 0 R19 A 9V BATTERY + R 1 - B1 2 7 9VSNAP R 4 V MORETHANALL-PH-D-02-LF T1 9 BC547DS BLUE 5MM 100K R5 LD1 3V3(4V7 FOR RED LED) 9V 9V_FOR_CENTER 9V GND C2 C4 R7 C14 390E ZD1 220µf 104 10µf POWER
in „Optokoppler?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines elektronischen Geräts
Use L2 @ (i(3.3V)>25mA (e.g. LEDs, opto-coupler, etc.) Early Startup @ EIB_DC>16V U3 BD9G101G R1 1k BC547 T1 30k EIB_DC C1 100n50V C2 100n50V C3 10n C4 D4 100n50V C12 10n C13 100n50V C14 10n C15 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
in „Knx Binäreingang über ssr schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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PA70.pdf
Watt bei 12V, > 40W bei 13,5V Ansteuerleistung: 0,2 ... 7 Watt (siehe Text) Nebenaussendungen: < -70dBc Sende-Empfangsumschaltzeit: 2ms RX-Durchgangsdämpfung: < 0,7dB Betriebsspannung: 9 ... 14 Volt Stromaufnahme: ca. 8 A Abmessungen: 100x120x67mm inkl. Kühlkörper Schaltungsbeschreibung Bild 1 zeigt das
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
/PLP PHIL_BJT.OLB Philips NPN Bipolar Transistor BC546B BC546B/PLP PHIL_BJT.OLB Philips NPN Bipolar Transistor BC547A BC547A/PLP PHIL_BJT.OLB Philips NPN Bipolar Transistor BC547B BC547B/PLP PHIL_BJT.OLB Philips NPN Bipolar Transistor BC547C BC547C/PLP
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Netzteil.pdf
V2 R2 1N3442 1 2 11 14 4.5 sh1 sh2 / 4.5 14 4,0AT 1R V1 X7 1 V3 2 3 X6 1 2 Rfg / 3.4 F7 X4 1 2 3 4 BC140 X12 X8 1 X5 1 1 2 1 2.3 / 18V L1 + R1 ˜ ˜ 3AT 2 2 R3 15V / 4.0 2.4 /18V N1 V9 V10 10k 1k + + V4 C1 C2 BC547B 4700 F 4700 F R4 R10 R11 10k R5 100k 3 2 R6 100k 7 12V+ / 4.7 R7 V5 8 12V / 4.7 3.7 /Rfg
in „Einfach nur eine Erklärung gesucht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Schaltplan___LP.pdf
ist dies sicher gewährleistet. Die Anschlüsse sind zudem identisch mit dem 78L05. Um den Transistor BC548/547 (T3) , der nur 100mA Last verträgt zu ersetzen, ist der BC328 mit erlaubten 800mA eine gute Wahl. Die Drossel L1 entspricht der Standard-Beschaltung von Atmega’s, die auch analoge Aufgaben erledigen
in „Transistortester AVR - Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dmxTester_schematic.pdf
100n 100n der ist es schon wegen des begrenz- 470k 16V ten Platzes nicht möglich, an dieser 0V 4R2 BC547 0V Stelle alle potenziellen Symptome, ihre Ursachen und die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung zu beschreiben. Fehlerhaft kann sich ein relativ einfaches Gerät verhalten +5V +5V (z. B. Scanner,
in „abschlusswiderstand dmx sehen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4astepper.pdf
DSEN 10 C6 Winding2 2 10 8 BOOT2 G 15n 1N4148 8 1K2 4093 L6203 C7 4093 LED r 6 22n C e Phase3 6 IC1B R5 p IC1D 47K h 4 12 R11 C 5 11 T1 13 4K7 BC640 R2 C8 4093 R7 0.1ohm 5W 220n 47K 4093 SetupofIHoldandIMax: R13 IHold:Motorwinding currency ifpin IMaxIntOn = Low GND R10 9K IMax:Motorwinding currencyifpin
in „L297 + L6203 <- Frage zu Stromregelung / Ruhestromabsenkung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·