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RDS-Decoder_Hauptplatine_Rev-2_1.pdf
8 3 +5V +5V MPX Eingang GND 6 5 6 5 þÿMäusekino Ein/Aus C1 LS1 R3 Pizo D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 Q1 B G B R RGB 6Pin B G B R RGB 6Pin D þÿ470µ/16V 2,2k BC547 Blau Rot Gelb Blau Rot Gelb D SW1 4 3 2 1 4 3 2 1 J6 J6'1 þÿMäusekino þÿMäusekino +5V þÿMäusekino Ein/Aus C2 U1 1 1 1 1 TDA7330 C R L 100n V A
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code ·
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Anemometer.pdf
1 1 BT1 +5V C7 C1 8 JP1 JP2 12V C5 IC1 R7 25V 16V 4 100n NMEA ETAL 1 D2 D3 T1 R8 10k 2x 1N4148 +5V BC547 +5V P1 C4 50k IC5 R4 100n UGN3503U 5k6 6 1 IC1.B 7 C6 5 20 R6 +5V k 1µ 1 RC0 11 1 3 16V P2 MCLR RC1 12 R11 IC2 13 K4 k RC2 14 K3 IC1 = LM358 1 RC3 K2 2 H1 4k7 RC4 15 RS H1 2 RA0/AN0 RC5 16 R/W +5V
in „Kleiner leichter Wind(richtungs)messer gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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d045050.pdf
1 1 BT1 +5V C7 C1 8 JP1 JP2 12V C5 IC1 R7 25V 16V 4 100n NMEA ETAL 1 D2 D3 T1 R8 10k 2x 1N4148 +5V BC547 +5V P1 C4 50k IC5 R4 100n UGN3503U 5k6 6 1 IC1.B 7 C6 5 20 R6 +5V k 1µ 1 RC0 11 1 3 16V P2 MCLR RC1 12 R11 IC2 13 K4 k RC2 14 K3 IC1 = LM358 1 RC3 K2 2 H1 4k7 RC4 15 RS H1 2 RA0/AN0 RC5 16 R/W +5V
in „windrichtung / windgeschwindigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MEXLE8252_Schaltplan.pdf
A1+ 9 C 1 SEGd LED + G F CA+ A B G F CA+ A B G F CA+ A B G F CA+ A B G F CA+ A B G F CA+ A B DP 13 K2- A2+ 8 B 3 SEGc 8 P13 D f a b f a b f a b f a b f a b f a b G 14 K3- A3+ 7 A 27 SEGb WR 9 P12 D F 15 K4- A4+ 6 SEGa MODE g g g g g
in „lichtschranke mit zählfunktion einer umdrehung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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198812004.pdf
Kondensatoren: C1 = 100 n C2,C3 = 1011/40 V C4 = 470011/40 V C5 = 100011/35 V C6 = 10011/40 V Halbleiter: B1 = Brückengleich- richter B80/C2200 01,02,09,010 = 1N4001 03.. .07 = 1N4148 08 = LEOrot T1,T3 = BF256C T2=BC141 Bild 2. Bestückungsplan der Netzgeräteplatine. Das Layout finden Sie im "Extrablatt': IC1
in „Einfaches "Labornetzteil" selber bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB12To5.pdf
Textdateien und können mit einem Texteditor bearbeitet werden. Transistormodelle für „standart.bjt“: . 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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22100128_MA_01.pdf
mains variation Ripple: max. 10mV rms Gewicht: 29kg Temperature coefficient: 0,01%/°C Abmessungen B x H x T 480 x 190 x 280mm Output 6: Short circuit tester (Buzzer 15mA) DieAusgänge3und5sinddauerkurzschlußfest.Alle Storage temperature: -25°...70°C Ausgänge sind untereinander und gegenüber dem Operating
in „Netzteil nach einem Kurzschluss am Ausgang defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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22100128_MA_01.pdf
mains variation Ripple: max. 10mV rms Gewicht: 29kg Temperature coefficient: 0,01%/°C Abmessungen B x H x T 480 x 190 x 280mm Output 6: Short circuit tester (Buzzer 15mA) DieAusgänge3und5sinddauerkurzschlußfest.Alle Storage temperature: -25°...70°C Ausgänge sind untereinander und gegenüber dem Operating
in „Was ist ein Entlötwiderstand (10Ω, 10W) ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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22100128_MA_01.pdf
mains variation Ripple: max. 10mV rms Gewicht: 29kg Temperature coefficient: 0,01%/°C Abmessungen B x H x T 480 x 190 x 280mm Output 6: Short circuit tester (Buzzer 15mA) DieAusgänge3und5sinddauerkurzschlußfest.Alle Storage temperature: -25°...70°C Ausgänge sind untereinander und gegenüber dem Operating
in „Universal Labornetzteil erreicht Spannung nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DDS.vhd
4E82F487", 496 => x"4EA367F7", 497 => x"4EC3CF43", 498 => x"4EE42A67", 499 => x"4F04795D", 500 => x"4F24BC21", 501 => x"4F44F2AD", 502 => x"4F651CFD", 503 => x"4F853B0B", 504 => x"4FA54CD3", 505 => x"4FC55250", 506 => x"4FE54B7C", 507 => x"50053853", 508 => x"502518D0", 509 => x"5044ECED", 510 => x"5064B4A7
in „DDFS von Lothar Miller ich steh aufm Schlauch“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Frequenzanalyse
36ms 37ms 38ms 39ms 40ms 41ms 42ms 43ms 44ms 45ms 46ms TestSignalgenerator_2_vorb.fft V(inr2c1 10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz TestSignalgenerator_2_vorb.asc V1 9V R1 10k R2 27k R3 27k R4 10k inC3R3 C3 100n inC2 C2 100n inR2C1 Q1 BC547B C1 100n .tran 100m startup .options plotwinsize=0 .options reltol=0.0001
in „LTspice Simulation/schwingfähiges System“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Tabelle mit Messwerten und Berechnungen einer Emitterschaltung
Berechnung mit Messungen der Emitterschaltung (ohne Spannungsteiler am Eingang) U_BE 0,66 V U_CE_sat 0,08 V B 200 - U in V R in kΩ I in mA Transistor BC547B Beispiel 1 U_e 8 V U_a 3,3 V gemessen berechnet U_e R_B R_C I_B I_C_max I_C_max / I_B 7,98 10 10 - - - 8,00 100 10 0,074 - - - 8,00 220 10 0,035 0,330 9
in „MOSFET Dimensionierung für Signalwandlung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan eines Sensor-Anschlusses
R13 10K MESS Q2 BC547 SIGNAL_TO_TRANSISTOR SIG_A_OUT R20 220K SIG_A_IN SIG_A_IN SENSOR_VCC_12V SENSOR_VCC_3V3 SENSOR_VCC SIG_B_OUT R21 220K SIG_B_IN SIGNALUMSCHALTER zweifach SIG_B_IN SENSOR_SIGNAL SIG_C_OUT R14 22K SIG_C_IN
in „MOSFET Dimensionierung für Signalwandlung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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LTspice Simulation Schaltplan und Diagramme
Draft106.fft File View Plot Settings Simulation Tools Window Help Draft106.asc Draft106.fft I(L1) -27dB -36dB -45dB -54dB -63dB -72dB -81dB -99dB -108dB -117dB -126dB -135dB 1.488MHz 1.498MHz 1.508MHz Draft106.raw I(L1) 36mA 30mA 24mA 18mA 12mA 6mA 0mA -6mA -12mA -18mA -24mA -30mA 0.0ms 0.3ms 0.6ms 0.9ms 1.2ms 1.5ms 1.8ms 2.1ms 2.4ms 2.7ms 3.0ms C3 112p K L1 L2 0.9 50u 10u C6 BC547C Q2 R5 15k C7 2.2n 2.2k R1 1k C1 100n Q1 47k R3 V1 AC 1 7k R7 C7 10u R6 22k V2 9V V3 SINE(0 3.9V 2k)
in „Wie baut man eine Endstufe für einen Mittelwellensender (160m Band)?“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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life.lst
,bc 003C 4B [ 4] 145 ld c,e 003D 06 00 [ 7] 146 ld b,#0x00 003F 09 [11] 147 add hl,bc 0040 36 01 [10] 148 ld (hl),#0x01 149 ;life.c:68: move(MAX_Y-y,x); 0042 3E 17 [ 7] 150 ld a,#0x17 0044 93 [ 4] 151 sub
in „Conways Game of Live zu langsam auf Z80“ · Softwareentwicklung ·
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untitled.pdf
1 2 3 4 A A . 5 3 7 . V V 0 1 1 3 + + 4 _ B 2 C B - QG1 T1 L 1 W 14 VCC BC547 8 R1 10kOhm 7 GND OUT 100MHz 2 R C C GND GND D D 1 2 3 4
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurven
9 2m 160 ZTX749 47k 100u 1N5817 100u BC547B 100u 270 BZX79B5V1 50 Output 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 0.0 250.0u 500.0u 750.0u 1.0m 10µ 100µ 100µ 10µ Time (s) a
in „step down überschwingen beim einschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Elektronischer Schaltplan mit Spannungsregler und Logikgattern
X2 -1 -2 Input +12V IN OUT IC2 B260A-13-F R5 820 + C2 10u/50V +5V 14 VCC IC1P 7 GND LP2950ACZ-5.0 IC1F 6 74HC14D IC1C 8 74HC14D IC1A 12 74HC14D IC1B 10 74HC14D 9 +5V R2 27k D1 1N4148 R1 110k C1 IC1D 1 2 3 74HC14D IC1E 4 74HC14D R3 5k6 Q2 BC547A +12V R4 5k6 Q1 IRFR9024PBF D3 B260A-13-F X1 -1 -2 Output GND
in „CD74HC14M Schmitt-Trigger Schaltung funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Hochspannungsstufe mit Villard-Kaskade
HV_PCB_1 +15V 330uH 330uH HV driver BC547B 470 22uF 22uF 22uF 2MOSFET drive FL1100 TR1 TR2 Villard cascade LD_ladder_H 33k 15k HV_out HV_PCB_4 HV_PCB_2 330uH HV_PCB_3 GND HV adjust LM317L_508 V+ 47 11.5V U14C LM393 U14A 2.2k 47 10k 5.1k 5.1k 22k 6 LM393 U14B MOSfet drive HV_PCB_6 GND HV enable and feedback TL072 U12C HV_PCB_9 39k 100k 8.2k 1k ladder_HD HV_outD 100k TL072 U12B HV_readout HV_PCB_5 -15V ladder_LC BSS138
in „Pollin PMT-Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan mit Transistoren und LEDs
2,0V 20mA 1,95V 20mA NPN-Transistor BC 547B C B E RB RB RB 2,7kΩ 27Ω 62Ω 62Ω 15Ω 15Ω 75Ω 75Ω RV Geb RV Geb RV Geb RV Geb RV Geb RV Geb Modul USB Typ C-Buchse 5V VBUS CC1 CC2 je 5,4kΩ GND GPIO 22 (Pin 15) GPIO 23 (Pin 16) GPIO 17 (Pin 11)
in „Widerstandsberechnung für Schaltung mit LEDs über RPi richtig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Kicad_fade_licht_v_2.pdf
2 3 4 5 6 Fade - Licht Sanfter Blinker mit ca 1,2 Hz R3 470 A A 0 D W L C N OUT C2 0 22uF R4 Q1 1 BC547b V 9 DC Cu 1 C1 22uF Drill_hole B 2 2 B R2 R2 Schaltungssimulation in KiCAD / NGSpice .tran 300u 6 2 C C Als .wrl - Datei aus KiCAD exportiert, ein Batteriepad fehlt. Platinen - Oberseite Analoge
in „Phasenschieber Oszillator Kindern erklären“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LWL-Stromsensor.pdf
4 5 6 7 8 A A k k Sender: R 1 R 1 LED-Strom: 10mA +/- 4mA Q1 Meßbereich: +/-100mA / +/-1A (JP1) D BC547 L + + 3 5 IC2B 8 V 1C R 0 7 3 IC2A V TVR R 1 C2 C1 6 1 1 B X1-1 A TLV272 2 G A 1 120R 100n 100n 4 TLV272 - 0 - 4JP1 R5 D 1 4 7 SFLED1 B 2 k R R R R k B R 1 4 3 0 4 R 1 0 D 4 1 VGND X1-2 C 1 k 1 Empfänger C R 1 R 1 Verstärkungsabgleich mit R11 (1V Vollausschlag) 3 A k 0 V 2C R S 0 R + TVR 2 + A E 5 IC7B 3 8 IC1A X2 C4 C3 6 VGND2 1 9 TLV272 2 G A 100n 100n TLV272 - 4 - 4 k 220k R 1 A E 6 0 D20 S R 1 H D 3 S D E 5 p L C 1 E E 1 2 3 4 5 6 7 8
in „Messung von mA bei 20kV und 10MHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.lst
; --------------------------------- 318 ; Function delay 319 ; --------------------------------- 00B8 320 _delay_start:: 00B8 321 _delay: 00B8 F5 [11] 322 push af 323 ;driver.c:91: for (k=0;k<cnt;k++); 00B9 21 00 00 [10] 324 ld hl,#0x0000 00BC E3 [19] 325 ex (sp), hl 00BD 326 00103$: 00BD 21 04 00 [
in „Mehrdimensionale char-arrays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bereitstellungsunterlagen_EGS_AP2.pdf
Assmann V5616 Spannungsregler, passend zu (Y/X)-T Pos.-Nrn. 20 und 21 23 2 -A1.K2, -K3 Transistor, NPN BC547C oder TO92 technisch vergleichbar 24 2 -A1.K5, -K6 Transistor, PNP BC556B, ...C oder TO92 technisch vergleichbar 25 3 -A1.R20, -R21, Diode 1N4001 oder DO41, RM10 -R26 technisch vergleichbar 26 2 -
in „Lochraster-Teil der AP2 Winter 25/26“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Technische Zeichnung eines IPROMS-Aufbaus mit Stückliste
47 k Kondensatoren: C1 = 4µ/16 V Tantal C2 = 10 n K. Halbleiter: D1 = LED rot 3 mm D2,D3 = DUG T1 = BC547B IC1 = HM6116LP (Hitachi) IC2 = 4071B ausserdem: 24polige Wire-Wrap-Fassung 24poliger DIL-Stecker 2 NiCd-Akkus (Knollen) (6,5 V, 5 mm) z.B. V6765P (Quecksilberoxid), V76HS (Silberoxid), V13GA, V13GS
in „(Vintage) EPROM Emulator - suche Schaltplan / Anleitung / Software.++.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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Metrawatt-MA_5D.pdf
J +5,OV U6 R78 1- R 79 t -vu • U4 47nF ~k ~ i C3!d i T -1SV g V32 R114 47pF 33s( V39 C38 220V~ C33 BC547B I2~F 100~F ", :l D~51< V13 f!!!: o F2 I -.E3. h .". T 58$( ,.U5 C35 -,,-C52 .C36 -1DV o I1 47nFI 1 I+10QcJF ·I2.~F +T2,2~F ® SchaltbildMA 50 5tromversorgng - 19 - 1 - - - 1 e 20 1 d ( 5 19 e, 2 ~
in „S: DMM mit dB-Anzeige“ · Markt ·
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Metrawatt-MA_5D.pdf
J +5,OV U6 R78 1- R 79 t -vu • U4 47nF ~k ~ i C3!d i T -1SV g V32 R114 47pF 33s( V39 C38 220V~ C33 BC547B I2~F 100~F ", :l D~51< V13 f!!!: o F2 I -.E3. h .". T 58$( ,.U5 C35 -,,-C52 .C36 -1DV o I1 47nFI 1 I+10QcJF ·I2.~F +T2,2~F ® SchaltbildMA 50 5tromversorgng - 19 - 1 - - - 1 e 20 1 d ( 5 19 e, 2 ~
in „Metrawatt MA5D Abgleichanleitung A DC Bereich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Midi-Controller-Entwurf-01.pdf
5 k G R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 22k 22k 22k R258 Misc GND S209D1 J202-3 R242 J202-1 T201 + - R248 J202-2 BC547 A 1k R227 3 22091 3 2S214 3 2S219 A J202-5 BC547 C201 R213 1k T202 C202 1 4 1 4 1 4 1µ 1µ 1µ C203 GND GND GND GND GND GNDGNDGND Alle LEDs LowCurrent grün Bank BLKOUT STOP Execute-LED[16..20] J203-
in „Midicontroller zur Steuerung einer DMX-Software“ · Projekte & Code ·
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TB12To5.pdf
Textdateien und können mit einem Texteditor bearbeitet werden. Transistormodelle für „standart.bjt“: . 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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NT_1_5V_2A_v_05_sim_2_test_verluste.pdf
NT 1 für 5V 2A Aufteilung der Verluste ohne Zusatz-Sicherung A DC_Bridge DC_Elko DC_IN DC_Out OUT_B A Q5 D45H11 R2 R3 R4 .03_Cu .03_Cu .1_Cu R11 R10 D11 D9 180 47 Q4 MBR735 MBR735 2N3904 Stromspitzen R1 .03_Cu R12 Rser .03 Rser .03 D12 D10 180 R9 R_Last B V_AC Ausgang B C4 C5 2.2k 2.5 10.9V 50Hz Rser .6 MBR735 MBR735 3300uF / 25V 3300uF / 25V D7 C6 Q6 BZX85C5V6 100uF / 25V BC547B D8 R8 1N5817 Die Masse Cu-Verluse sind hier nicht enthalten. .27 / 2W Test R5 .03_Cu C C .Temp=27 .tran 1 BZX384B5V6 ( SMD ) dient hier nur als Rechenmodel. .model BZX384B5V6 D(Is=1.033E-15 N=1.001
in „Netzteil mit Längsregler in LTSpice simulieren, 5V / 2A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wasserwarner.pdf
Wasserwarner auch M sicher, wenn er im zu überwachenden 1 Raum an einer hohen Stelle positioniert BC547B BC517 wird. Die zweiadrige Leitung zwischen 071094 - 11 Sensor-Drähten und Platine muss ver- drillt werden, damit sie möglichst we- Bild1.DieSensor-SchaltungmitdemMOSFETsteuertdenBeeperüberdenIntervall-Oszillator
in „Diskrete Schaltung: Tongeber etwa 1 Sekunden an, 5 Sekunden aus“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Lichtsensor-Schaltung mit Monoflop-Ausgang
oder BF245 100 µF 15 nF 1.5 MΩ 1 kΩ 10 kΩ 10 nF LM 358 100 nF OUT zum Monoflop LED 2n3904 PN4117A E B C Drain Source Gate BPW34 A K + 12V speaker 220 µF BD137 1k 10k 100 nF Trigger in (positive Flanke) Monoflop - Ausgabe CD 4098 1k 1k 100 nF 1 M 10k OUT 1 zum Tally-Zähler U_out = 2.1V BC547 BD137 E C B
in „50 Cent Geigerzähler (Physik)“ · Offtopic · · Schaltpläne
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Schaltplan einer induktiven Sensorik-Schaltung
390k, C1 12n, IC2a LM358, IC1 ATTANT13, BUZZER1, +5V, R7 100k, R8 1k2, R9 4k7, R10 1k8, R8 33k, IC2b LM358, T2 BC547B, SERIAL DATA OUT (TTL), +5V, C4 100u, IC3 78L05, C5 100u, C6 100n, CON1, LM358, 12V DC POWER SUPPLY
in „125 KHz Signal“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan eines PLL-Tuners
74LS393N QA QB CLR +5V IC1A 4 3 2 74LS08N IC2A 1 2 5 74LS00N IC5A 1 2 5 74LS00N IC5D 12 13 74LS00N IC5B 4 6 74LS00N IC5C 8 10 74LS00N IC1B 12 13 74LS393N QA QB CLR IC2B 4 5 6 74LS08N IC3B 11 12 13 74LS393N QA QB CLR IC3A 3 4 6 74LS393N IC4A 3 4 5 74LS74N PRE CLK CLR IC4B 10 12 9 74LS74N PRE CLK CLR IC6F 13 12 74HC04N IC6B 3 4 5 74HC04N IC6C 3 4 5 74HC04N IC2C 9 10 8 74LS08N IC3C 11 12 13 74LS393N QA QB CLR T1 BC547 C9 C5 22p Q1 4MHz R9 C7 22p R7 47k C6 22p R12 47k C8 47k R1 47k C2 47n C1 1uF KV1270 OUT 5.58MHZ-MCKL CLK
in „Frequenzanzeige und LM7001 mit ATTiny2313 macht mir Probleme..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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NT_1_5V_2A_v_05_sim_standard.pdf
1 2 3 4 5 6 Netzteil 5V 2A A ohne Netztrafo A Q5 DC_B OUT_B D11 D9 R11 R10 D45H11 180 47 4 9 MBR735 MBR735 4 N Q 2 R .2 3.15 AT R12 B B D12 D10 180 R9 R_Last1 V_AC1 Ausgang C4 C5 2.2k 2.5 10.9V 50Hz Rser .6 MBR735 MBR735 2200uF / 25V 2200uF / 25V Als Trafoersatz gedacht bei 230V D7 BZX85C5V6 C6 Q6 100uF / 25V BC547B D8 1N5817 R8 R14 .27 / 1W 10Meg .Temp=27 .tran 1 C C Diese Schaltung ist nicht mit .model BZX384B5V6 D(Is=1.033E-15 N=1.001 BV=5.6 IBV=0.005 Rs=0.387 + Cjo=1.961E-10 Vj=0.9187 M=0.423 Fc=0.5 Iave
in „Netzteil mit Längsregler in LTSpice simulieren, 5V / 2A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit Spannungsregler und MOSFET-Treiber
50V +5V 14 VCC IC1P 7 GND LP2950ACZ-5.0 5 IC1F 6 74HC14D 9 IC1C 8 74HC14D 13 IC1A 12 74HC14D 11 IC1B 10 74HC14D +5V R2 27k D1 1N4148 R1 110k C1 IC1D 1 IC1E 2 3 4 74HC14D 74HC14D R3 5k6 Q2 BC547A +12V R4 5k6 Q1 IRFR9024PBF D3 B260A-13-F X1 -1 -2 Output
in „CD74HC14M Schmitt-Trigger Schaltung funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Schaltung mit Spannungsregler und MOSFET-Treiber
LP2950ACZ-5.0 +5V 14 VCC 7 GND IC1P 5 6 IC1F 74HC14D 9 8 IC1C 74HC14D 13 12 IC1A 74HC14D 11 10 IC1B 74HC14D +5V R2 27k D1 1N4148 R1 110k C1 IC1D 74HC14D 1 2 3 IC1E 74HC14D 4 R3 5k6 Q2 BC547A +12V R4 5k6 Q1 IRFR9024PBF D3 B260A-13-F X1 -1 -2 Output GND
in „CD74HC14M Schmitt-Trigger Schaltung funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Triacs mit Optokoppler
. 1000 V/us (125°C) IN+ R4 220 U1 MOC3062M R2 330 R1 47 A 230V AC 10mA nom. 25mA max. D2 1N4148 Q1 BC547 B R5 56 IN- C1 22n WIMA MKP-X2 305V AC D1 T1620T-8I R3 330 2A flink resistiv Lastfall 1: 300 Watt, resistiv Lastfall 2: 20 Watt, induktiv RV1 S14K250 B
in „Sicherungswiderstände Triac-Modul“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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TARGET__ZigZag_DMX_mit_Motor_v2.pdf
~ 2 G D M 6 F 2 ~ C 1 T T1 BC547A IC4 VCC R . A DE O GND D - 1 SN75176BP R C1 T P A - H C e - FC3 1 M I 7 Q 8 D - IC3 C 4N33 E NC C K B A IC6 C7 100NF N 8 0 C 1 ~ BR1 D3 D1 - + D4 D2 F F F Maßstab 101,34% Firma Zeichner Blatt B380R
in „ZigZag Eurolite Z-20 DMX ATMEGA8515“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit Transistor und MOSFET
+12V, 10k, 100n, BC547B
in „Netzspannungserkennung gesucht, möglichst stromsparend“ · Haus & Smart Home · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Transistor und MOSFET
+12V 10k 100n BC547B
in „Transistoren auf Eignung als Avalanche-Sägezahnoszillator testen - mitmachen!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan mit Arduino und Transistor
+5V +5V Arduino 1k 150 BC547B AM
in „LED-Transistor-Schaltung - LED glimmt dunkel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan mit Transistor BC547
B C T1 BC547 E 0,7V PTT-Taste
in „Schnelle MOSFET-Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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SE_xV.pdf
Schnapper” sollen NICHT durchbohrt werden! Die “Schnapper” durch diese Bohrungen am besten paarweise z.B. mit einer Büroklammer nach 13 13 innen drücken und Deckel abheben. 13 13 Platine herausnehmen, u. die 2. Umbau relevanten Bauteile suchen. Die Regelschaltung entspricht einem klassischen Aufbau mit
in „fertiges Netzteil für mC-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit ESP32, Transistor und LED
180Ω ESP32 GPIO @3,3V 910Ω BC547B
in „(IR-) LED Schaltung am ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan mit Transistoren
DTR 10k EN RTS 10k GPIO0 2x BC547 B
in „flashing ESP32 via FT232RL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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Schaltplan mit Tiny13, BC547 und Induktivität
+5V 470 47µH Tiny13 470 B4 BC547 100n GND
in „Blitzsimulator gesucht“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Transistor und Schalter
D1, R1, 1k, W1, CSW, +3,3V, R2, 10k, GPIO, Q1, BC547B, GND
in „Braun HZ5-DR Impulszähler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Transistor und GPIO-Anschluss
+3,3V D1 R1 1k W1 CSW GPIO Q1 BC547B R3 10k GND
in „Braun HZ5-DR Impulszähler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Abfotografierter Schaltplan auf einem Bildschirm
+3,3V D1 R1 1k W1 CSW GPIO Q1 BC547B R3 10k GND
in „Braun HZ5-DR Impulszähler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos