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HIPP_TIMER_V1.08C.ino
sensorValue, float fscale) { float degc; degc = (float) sensorValue * (5.0 / fscale); degc = degc - LM335_KELVIN_OFFSET; // Subtract 273.2 DEG from result degc = degc * 100.0; // Multiplier to get DEGC degc = degc - LM335_TRIM; // Instead of LM335 Trim Pot return degc; } /* EE 146 SZ 198499776 ZH 3541
in „AVR T1 Capture Problem - Meinung erbeten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Crystal_Motional_Parameters.pdf
shunting C only C0 and stray fixture 15 c 3 -- 28.65 -- -- 12.8% -- Same setup as 15, but with known 10.11 pF shunting capacitor 16 c 3 -- 28.50 -- 5.83 12.2% 5.9% HP8752B, 10 dB pad, Pi fixture sn-002, resistance via substitution method, Lm via Q measurement 17 a 3 -- 26.15 2.42 6.18 2.9% 12.3% Resistance
in „40 kHz Oscillatorschaltung schwingt nicht an“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Crystal_Motional_Parameters.pdf
shunting C only C0 and stray fixture 15 c 3 -- 28.65 -- -- 12.8% -- Same setup as 15, but with known 10.11 pF shunting capacitor 16 c 3 -- 28.50 -- 5.83 12.2% 5.9% HP8752B, 10 dB pad, Pi fixture sn-002, resistance via substitution method, Lm via Q measurement 17 a 3 -- 26.15 2.42 6.18 2.9% 12.3% Resistance
in „Messen von Quarz-Parametern - Probleme“ · HF, Funk und Felder ·
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SS-160SE-6N.pdf
50V 222/1.6KV 1N4148 R2 R8 102 2 6 1 R25 R1 C3 272 C 1K ANODE VO 39/1W 224 102 C 3 7 1K D7 R6 224 R10 CATHODE VO R10 18V/0.5W D9 D28 102 104 4 RV2 E C 1K 3 BYV26C 1N4148 U2C D2 U2D 7K361 V V 9 1N4148 13 3 U2A C12 D8 R4 R11 R9 47uF/50V 18V/0.5W R12 C1 8 14 1 5 8 22/12W 10 472 12 2 222 1K 10UF R12 D6 LM324 D3 LM324 C4 D4 LM324 103 LED2 C13 C11 10V/0.5W R3 4.7V R7 104 4.7V RED 104 47uF/50V R5 224 1 224 102 +15V D23 Q1 D15 9012 HER107 T2 R17 R13 3 1 HER107 D14 HER107 T4IN +15V Vin 2 11 D5 681 C5 100 C21 C19 1N4148
in „Schweiß Inverter reparieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Ultraschall-Empfänger- und Auswertekreises
RX US1, R14 10k, R15 10n, C8 10n, Amp U2D LM324, R1 10k, R2 56k, R3 6k2, C10 1n, U2C LM324 Bandpass Filter, R5 7k5, C2 1n, R8 4k7, C4 1n, U2B LM324 Amp, R13 120k, R7 75k, R9 120k, R17 10k, C5 1u, +5V, GND, Comparator U2A LM324, R10 10k, R11 3k9, R16 10k, C8 10n, R12 75k, J1 4 pin, TRIG, ECHO, P50, P67, P66, U1 EM78P153S, 27MHz Q1, P65/OSC0, P62/TCC, P61, SIGNAL, P60/INT, P53, TX2, TX1, P51, U3 US-Drive, SLICE, SIGIN, SIGIN2
in „Unterwasser-Sonar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Bandpassfilter, Komparator und EM78P153S Mikrocontroller
out2 RX US1 10k R14 10n C8 Amp U2D LM324 14 13 6k2 R3 10k R1 R2 56k Bandpass Filter U2C LM324 10 8 7 75k R5 C2 1n C1 47k R6 10n R8 4k7 Amp U2B LM324 7 6 120k R13 R9 120k R7 75k Comparator U2A LM324 +5V C5 1u GND R10 10k R16 3k9 R11 10n C8 R17 10k +5V GND 27MHz Q1 P62/TCC 8 P61 9 THRESHOLD SIGNAL 10 P60/INT 12 P53 13 TX2 14 P52 U1 EM78P153S P51 14 TX1 3 P66 2 ECHO 1 TRIG 4 J1 4 pin GND 11 GND U3 US-Drive +5V VCC SLICE
in „Entfernungsmesser: Ein Piezo für RX und TX (statt zwei Piezos)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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NSP-3630_schematic.pdf
220UF 200K 1/2W P621 150 200V C9 0.1 C5 250VAC 4 3 2 0 VREF VCC 1 1 1 1 1 9 8 O/P+ R53 C45 U5 4013 C13 10UF/50V 0.1UF/50V R20 R21 C23 68K 0.047UF 1 2 3 4 5 6 7 75K +/-1% 39K A U4B A 6 D8 D5 U3B 6 MCUV D11 5 7 7 5 R50 3.9K S2 R55 R8 R9 4148 4148 10K C22 4148 R69 C R22 LM324 R66 R51 MCU0 V SW-PB V4C C R6 3K R7 4.7K 4.7K 3K R52 LM358 0.1UF 10K 7.5K +/-1% 3.9K +9V 3K 3.9K R46 R49 R68 3 R67 510 1K+/-1% 0 1 470K OFF PC6 R12 PC2 R48 2 D9 PC3 PC6 PC4 PC3 U4A P621 P621 P621 LM324 4148 0K 10K/1% C46 R54 ZD4 1 R57 P621 P621 C15 1UF/50V
in „[DC-Schaltnetzteil] Reichelt Manson HCS-3302 Erfahrungen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NSP-3630_schematic.pdf
220UF 200K 1/2W P621 150 200V C9 0.1 C5 250VAC 4 3 2 0 VREF VCC 1 1 1 1 1 9 8 O/P+ R53 C45 U5 4013 C13 10UF/50V 0.1UF/50V R20 R21 C23 68K 0.047UF 1 2 3 4 5 6 7 75K +/-1% 39K A U4B A 6 D8 D5 U3B 6 MCUV D11 5 7 7 5 R50 3.9K S2 R55 R8 R9 4148 4148 10K C22 4148 R69 C R22 LM324 R66 R51 MCU0 V SW-PB V4C C R6 3K R7 4.7K 4.7K 3K R52 LM358 0.1UF 10K 7.5K +/-1% 3.9K +9V 3K 3.9K R46 R49 R68 3 R67 510 1K+/-1% 0 1 470K OFF PC6 R12 PC2 R48 2 D9 PC3 PC6 PC4 PC3 U4A P621 P621 P621 LM324 4148 0K 10K/1% C46 R54 ZD4 1 R57 P621 P621 C15 1UF/50V
in „Netzteil MANSON NTP-5531 defekt!?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Operationsverstaerker_Auswahl.pdf
ist ein OPV mit mindestens 30 V Gesamtversorgung. 2. Rail-to-Rail-Ausgang Das schließt Klassiker wie LM741, TL071, TL081, NE5532, LM358, OP07 aus. 3. 1 MHz Bandbreite und 5 V/µs 1 MHz ist eher niedrig. 5 V/µs ist dagegen schon deutlich schneller als ein LM358 (0,3 V/µs) oder OP07 (0,3 V/µs). Mögliche Kandidaten RR- Slew Typ Versorgung Ausgang GBW Rate Bewertung OPA197 ±2,25…±18 ✔ 10 MHz 20 V/µs sehr gut V RR- Slew Typ Versorgung Ausgang GBW Rate Bewertung OPA192 ±2,25…±18 ✔ 10 MHz 20 V/µs sehr gut V LT1638 bis ±15 V ✔ 1,2 MHz 0,4 V/µs zu langsam LTC6081 bis ±18 V ✔ 1,3 MHz 0,5 V
in „Suchmaschine für Halbleiter gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NetzteilFETRev1.5_SCH.pdf
10k 10k P2 2 12 3k3 3 2k 10k IC1D B 1 R4 10k 1 LM324N R21 T1 B 2 IRF4905V R2 green R10 100n 1k 3k3 LM324N D1 100k R12 C5 D K LED1 1N4148 P K DUOLED-RG-PH 1k C4 4 GND GND GND R11 1 +15V K 10k 100n S LM324N 9 R15 6 R7 R8 8 0,33 P1 3 R6 7 10 IC1C C "U" 2 5 10k 10k LM324N C7 C 20k 1 10k IC1B R13 R14 10µ/63VKL2-BLAU R9 KL2-2 1k T2 1k 1k GND C3 C6 R16 + BS170 100n 100n 10k KL2-1 GND GND GND GND GND GND H1 MOUNT-HOLE3.0 H2 D MOUNT-HOLE3.0 D
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Ultraschall-Empfänger- und Auswertekreises
RX US1, R14 10k, R15 10n, C8 10n, Amp U2D LM324, R1 10k, R2 56k, R3 6k2, C10 1n, U2C LM324 Bandpass Filter, R5 7k5, C2 1n, R8 4k7, C4 1n, U2B LM324 Amp, R13 120k, R7 75k, R9 120k, C5 1u, +5V, GND, Comparator U2A LM324, R10 10k, R11 3k9, R16, C8 10n, R17 10k, R12 75k, J1 4 pin, TRIG, ECHO, P50, P67, P66, U1 EM78P153S, 27MHz Q1, P65/OSC0, P62/TCC, P61, SIGNAL, P60/INT, P53, TX2, TX1, P51, SLICE, SIGIN1, SIGIN2, U3 US-Drive
in „Entfernungsmesser: Ein Piezo für RX und TX (statt zwei Piezos)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Halbleiterliste.pdf
regulator https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115944/NSC/LH0075CG.html National Semiconductor LM13700N 3 Dual Operational Transconductance Amplifiers With Linearizing Diodes and Buffersps://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm13700.pdf National Semiconductor LM3080N 5 Operational Transconductance Amplifier https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8838/NSC/LM3080N.html SGS LM339 1 Differenzieller Vierfach-Komparator National Semiconductor LM349N 5 Quad 741 OPV http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=1760627&file=0381\lm349n_3785848.pdf ST LM723CN 7 Spannungsregler
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PFC_FBC.pdf
Aufbereitung der Netzspannung für die Messung N _ T _ 3 3 + 3 IC16C 0 T LM324(SO14) 1 A D B L_SENSE 10 D18 8 R20 30k L_POLARITY 9 N BAT43 N R21 10k N L O T _ 3. 01 3 N + 91 _ R T IC16B 4 _ N LM324(SO14) T V 9 A 1 5 D B + L_SENSE R17 10k 7 L_VALUE R R16 20k 6 k IC16A 4 2 4 1 3 LM324(SO14) D k N 1 1 R18 20k 2 4 1 L_SENSE L_SENSE 10k R14 5 R 1 A 1 B 7 R 0 _ 1 O T _ 2 N - Messung der Netzspannung mit galvanischer Trennung +3.3V_TO_N +5V_PRI C38 IC12 SI8902 C41 10µF / 1100nF 100nF
in „PFC + Vollbrücken-Gegentaktwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XLamp7090XR-E.pdf
lighting. FEATURES • Guaranteed minimum flux order codes up to • Industry-leading JEDEC standard pre- 107 lm in white, 30.6 lm in blue and 67.2 lm in qualification testing green at 350 mA • Reflow solderable – JEDEC J-STD-020C • Available in white (2,600 K to 10,000 K CCT), compatible blue, royal blue and green
in „LiPo Zelle Impulsbelastung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BT_I2C_Analog_2_Hardware.pdf
an den I C Bus ohne Probleme möglich. LED Anzeige 12V LED Anzeige 5V 2 Buchsenstecker für I C Bus LM 336 – Z 2,5 PCF 8591 Adressen A0 – A2 LM 324 N Eingang 1 ( 0 - 10V ) Eingang 2 ( 0 - 10V ) Eingang 3 ( 0 – 10 V ) Eingang 4 ( 0 – 10 V ) Ausgang 0 - 10V BT –Analog 2 3 Analog 2 Wannenstecker2x5 Wannenstecker2x5
in „PCF 8591 - Hard- und Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ELV-Weidezauntester-S.pdf
R29 R28 R27 R26 + B V LED4 D1 3 4 IC1A 1N4148 1 D5 10 IC1C LED5 k 3 2 1N4148 8 D2 1 3 LM324N 9 IC2 1N4148 R 1 LM324N 9 MDE L10 10 LED6 R 1 k 2 C1 k 3 L9 11 7 R 1 R 1 R R35 6 RHI L8 12 LED7 4 100n L7 13 1N4148 1 3 22k 7 VR L6 14 D3 R C3 GND R36 8 15 LED8 D 1n GND ADJ L5 16 N 1N4148 VGND 27k 4 L4 17 C G D4 RLO L3 18 LED9 C C5 5 SIG L1 1 V+ R42 LED10 100n 7 3 N 2 V- V+ 3 V+ 2 R G 0R k 5 IC1B LM3914N 3 0 12 IC1D GND 7 Q1 R 1 14 D6 6 BS170 13 1N4148 LM324N GND LM324N C2 2 0 k 9 2 R 1 R 100n GND D GND GND D 1 2 3 4 5 6
in „Weidezauntester“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Audio-Schaltung mit LM324D Operationsverstärkern
IN_L/3.1B C1 4.7uF R1 10K 3 2 IC1A LM324D 3 1 2 10K C3 4.7uF R6 2.2K R5 GND R3 1K R7 2.7K R11 10K IC1B LM324D 5 6 7 D1 BAS32 12 13 IC1D LM324D 14 12 10 IC1C LM324D 10 9 8 D2 BAS32 R12 10k D3 BAS32 R13 10k 9 8 D4 BAS32 R18 8.2k
in „Audio-Peakmeter mit Kaltkathodenröhre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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spi16.h
2 deb(Hi,0,1); deb(HM,5,1); deb(LM,10,1); deb(Lo,15,1); #endif PORTC = 0xff; //PORTB |= (1<<PB0); //steigende Flanke => enable } //SPI Slave receive unsigned long SPI_Slave_Rx(void) { unsigned char Lo; unsigned char LM; unsigned char
in „SPI bidirektional 32 Bit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atxmega_partlist.txt
47k R-EU_R1206 R1206 RESISTOR, European symbol R25 50k TRIM_EU-LI10 LI10 POTENTIOMETER SD1 MICROSD_SF-MICROSD MICROSD_SF-MICROSD MICROSD_MICROSD SW_1 10-XX B3F-10XX OMRON SWITCH SW_2 10-XX B3F-10XX OMRON SWITCH SW_3 10-XX B3F-10XX OMRON SWITCH SW_4 10-XX B3F-10XX OMRON SWITCH SW_5 10-XX B3F-10XX OMRON SWITCH SW_6 10-XX B3F-10XX OMRON SWITCH SW_7 10-XX B3F-10XX OMRON SWITCH SW_8 10-XX B3F-10XX OMRON SWITCH SW_RST 10-XX B3F-10XX OMRON SWITCH T1 BC337 BC337 TO92 NPN TRANSISTOR U$43
in „Besteht Interesse an einfacher Experimentierplatine fuer den Xmega128a1?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
RTC_HOUR = r21 .def i_tmp = r22 .def i2cdelay = r23 .def i2cdata = r25 .def i2cstat = r24 .def i2cadr = r10 ; ----------------------------- ; Pins ; ----------------------------- .equ LM_SIN = 1 .equ LM_SCK = 0 .equ DISP_LATCH = 2 .equ ZIFA = 3 .equ ZIFB = 4 .equ ZIFC = 5 .equ ZIFD = 6 .equ SEGI = 7 .equ SDAP
in „Probleme mit DS1307 und dessen Zeitausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
RTC_HOUR = r21 .def i_tmp = r22 .def i2cdelay = r23 .def i2cdata = r25 .def i2cstat = r24 .def i2cadr = r10 ; ----------------------------- ; Pins ; ----------------------------- .equ LM_SIN = 1 .equ LM_SCK = 0 .equ DISP_LATCH = 2 .equ ZIFA = 3 .equ ZIFB = 4 .equ ZIFC = 5 .equ ZIFD = 6 .equ SEGI = 7 .equ SDAP
in „Probleme mit DS1307 und dessen Zeitausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Master_Produktion_mit_Alarm.bas
1 = Eingang I2cstart I2cwbyte I_o_write I2cwbyte Pca9554_konfig I2cwbyte &B11110000 I2cstop Waitms 10 'Konfiguration Anzeige 0 = Ausgang 1 = Eingang I2cstart I2cwbyte Display_write I2cwbyte Pca9554_konfig I2cwbyte &B00000011 I2cstop Waitms 10 'Temperatur Sensor Konfigurieren I2cstart I2cwbyte Lm75_adresse
in „PCA 9554AD Ansteuerprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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100807728a.pdf
® Product Manual Standard models ST2000LM015 ST1000LM048 ST500LM030 100807728, Rev. A September 2016 Document Revision History Revision Date Pages affectedand Description ofchange Rev. A 09/06/2016 Initial release a © 2016SeagateTechnologyLLC.Allrightsreserved
in „Komponenten für Low Power Fileserver?“ · PC Hard- und Software ·
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ASMC-QxB2-Txxxx.pdf
Polarity as shown in Figure 12. Figure1.PackageDrawing Table1.DeviceSelectionGuide [1] LuminousFlux,f V (lm) Color PartNumber Min.Flux(lm) Typ.Flux(lm) Max.Flux(lm) TestCurrent(mA) DiceTechnology Amber ASMC-QAB2-TAC0E 4.30 6.60 9.00 150 AlInGaP RedOrange ASMC-QHB2-TCD0E 7.00 9.30 11 .50 150 AlInGaP Notes:
in „[V] 0,5W LEDs ROT“ · Markt ·
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Datenblatt_SAB-C167CR-LM_SiemensSemiconductorGroup.pdf
Function of Operating Frequency Semiconductor Group 40 C167CR A/D Converter Characteristics VCC = 5 V 10 %; VSS= 0 V TA = 0 to + 70 ˚C for SAB-C167CR-LM T = – 40 to + 85 ˚C for SAF-C167CR-LM A TA = – 40 to + 125 ˚C for SAK-C167CR-LM 4.0 V V AREF VCC + 0.1 V;VSS– 0.1 V VAGND V SS+ 0.2 V Parameter Symbol
in „Ersatz für alten Hitach H8/3337 µP?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdd_snubber.pdf
proportional to switching frequency Modern simulators include switching behavior 6 Id Vds V=200v Vgs*10 Lm I0=5A 1m MUR860 D 10n RgG s D 15 2.7 PWRMOS V=400v 0 - IRFP460 Hard switched boost stage Basic waveforms (simulation) ☛ Diode reverse current and parasitic oscillations ☛ Natural 'softening' at 'turn
in „Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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h5062_1_.pdf
L M February 1995 1 9 4 9 I n LM1949 Injector Drive Controller e c t General Description Features o The LM1949 linear integrated circuit serves as an excellent Low voltage supply (3V–5.5V) r control of fuel injector drive circuitry
in „Einspritzventil mit MOSFET schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Netzteils
Kontroll-LED an der Frontplatte. ca. 4,9mA. X1-2 22-23-2021. C4. 1N4148. D6. 12,075V/25mA. IN OUT ADJ. LM317. C16. 10uF/25V. Nicht bestücken! 1N4148. D7. 15,06V/25mA. IN OUT ADJ. LM317. C13. 10uF/25V. 22-23-2031. X2-1 12V. GND. X2-3 12V. C12. 10uF/25V. C10. C17. C18. 10uF. Ripple 1,9V(ss). 1N4148. D5. 12,075V/25mA. IN OUT ADJ. LM317. C15. 10uF/25V. 1N4148. D8. 15,06V/25mA. IN OUT ADJ. LM317. C19. 10uF. C1. C3. C5. C6. C8. C9. C11. C14. C2. C7. C4. 1,5mF/35V. 1,5mF/35V. 1,5mF/35V. 1,5mF/35
in „Low Noise Netzteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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OpenOCD_LM3S2965.pdf
HOWTO: Konfiguration OpenOCD für Luminary Micro's EK- LM3S2965 Kit Version 0.1 15.03.2010 Board - EK-LM3S2965 Eclipse 3.5 CDT Zilyn 4.10 OpenOCD 0.4.0 Prüfen, ob Zilyn installiert: Wenn nicht, dann holen und installieren: Help->Install New Software -> Add
in „Luminary LM3S8962 mit GDB über FTDI Debuggen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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512410-sp-01-en-PROGRAM__SCHALTNETZTEIL_PSP_12010.pdf
3 2 1 C23 100nF C10 U6D 4 10uF\35V 100E 12 + V R58 3 D 1 R9 OUT N IN OUT 14 I G CN17 M 13 - 100nF 220E 33E 1206 R LM7805 2 U1 5 J10 1 - VLM324 C17 33nF AVDD J6 R7 E \ 2 C14 / C2 u 1 1 9 0 1 C1 2 2pinSTM U6C 4 8 / LM324
in „Tipps zum Reparieren eines Voltcraft PSP12010“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Elektronikschaltung
Power Supply 9.0.15 VDC, HO, D600, 3M6THCA, DF10B, D601, VIN, C600 100n/25V, C602, Main power, VCC, U000 LM7805, OUT, C608 1uf, Q002A BC747B, Q002B BC747B, R607, R606, D603, Target power, R605, R604, R603, R602, R601, C612 10uF, C611 10uF, C610 100nF, U001 LM317DT, VIN, VOUT, ADJ, R625 240R, JUMPER, C605 100nF, VCC, VTG, GND, PWRT, VADJ, VADJ, ADC6, ADC6, U002 LM358AM, VCC, VIN, VOUT, VADJ, VADJ, ADC6, ADC6, R616 10k, R615 10k, R614 10k, C619 1uf, U004 LM317M
in „Hilfe zu STK500 Reparatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Stromerkennung.ino
[index]; index++; index = index % LM_SIZE; if (count < LM_SIZE) count++; return sum / count; } long runningAverage_1(int M1) { #define LM_SIZE1 101 static int LM1[LM_SIZE1]; // LastMeasurements static byte index1 = 0; static long sum1 = 0; static byte count1 = 0; // keep sum updated to improve speed. sum1 -= LM1[index1]; LM1[index1] = M1; sum1 += LM1[index1]; index1++; index1 = index1 % LM_SIZE1; if (count1 < LM_SIZE1) count1++; return sum1 / count1; }
in „Strommessung am Kabel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm75_anzeige.h
#ifndef _LM75_anzeige_INCLUDED_ #define _LM75_anzeige_INCLUDED_ #include <i2c.h> #include <lcd.h> #pragma used+ void lm75_auf_lcd(unsigned char chip, unsigned char x_pos, unsigned char y_pos) { char puffer[3]; /
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lm75_anzeige.h
#ifndef _LM75_anzeige_INCLUDED_ #define _LM75_anzeige_INCLUDED_ #include <i2c.h> #include <lcd.h> #include <stdlib.h> #pragma used+ void lm75_auf_lcd(unsigned char chip, unsigned char x_pos, unsigned char y_pos)
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bauteile2.txt
SO8 13x 24C08 ST EEPROM 10x LM258 TI Dual Op-Amp 3x LM293 TI Dual Comparator 1x LMC7660 Nat Switched Capacitor Voltage Converter 2x 24WC02 CSI EEPROM SO14 3x LM6134 Nat Quad Low Power 10 MHz Rail-to-Rail Op-Amp 2x LM2900 TI Quad Op-Amp 2x LM2901 ON Low Power Quad Comparator 1x TL064 TI Low Power Quad Op-Amp 5x HC14 TI Hex Schmitt-Trigger Inverters (3x TI, 2x Philips) SO14 (0,65mm Pitch) 4x HC14 TI Hex Schmitt-Trigger Inverters (3x TI, 2x
in „(V) Diverse SMD-Bauteile: High-Side-Switches, FETs, Spannungsregler, Quarze, Elkos“ · Markt ·
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NetzteilFet_Rev1.2B.pdf
X2-1 SK95-2M3 MSTBV2 2 B X2-2 B +25 V LED1 R28 IN OUT R10 10k 1k + IC2 ADJ R1 C2 Strom C5 LM317 240 10n 3 IC1A R9 T2 100µ/63V UA P1 LM358N 1 MJE340 3 0V 47k 2 2k2 R14 R12 2 TR1 3 R4 1k 18k 5k 2 1 X1-1 1 47k C3 D1 1 R5 R6 1n T1 MSTBV2 1k 10k BC547 1N4148 C4 2 X1-2 R11 10n R16 1k 0V IC1B R7 47 5 C 7 C 0,1/5W 6 8 LM358N R13 C7 R27 2k 100n 30k C6 4 1n R15 3 P2 4k7 2 1 Spannung 10k 0V D D 1 2 3 4 5 6 C4 R14 R33 0 3 R15 10n 1k 6 5W C5 1 4k7 18k Q P 0 C6 R12 R22 0 0,47/5W
in „Lineares Labornetzgerät schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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X100-LEB_LET_A2A.pdf
mm² Abstrahlende Fläche: typ® 2,1 x 2,1 mm² technology: ThInGaN Technologie: ThInGaN Luminance: 14*10 cd/m² (true green), Leuchtdichte: 14*10 cd/m² (true green), 3.5*10 6cd/m² (blue) 3,5*10 cd/m² (blau) max. optischer Wirkungsgrad: max. optical efficiency: 86 lm/W (true green), 17 lm/W (blue) at 100 mA with lens 86 lm/W (true green), 17 lm/W (blau) bei mounting methods: screw holes 100 mA mit Linse connector: 10 Pin JST BM 10B-SRSS-TB Montierbarkeit: verschraubbar ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to Stecker:
in „[V] Hochleistungs-LED-Module auf Metallkernplatine“ · Markt ·
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History18opamp.pdf
2002; All rights rPage 5 of 34 T. H. Lee Handout #18: EE214 Fall 2002 FIGURE 2. μA709 Freq. Comp. VCC 10k 10k R20k Q8 Q9 Q10 R1 R2 25k 25k R7 Q3 Q4 1k Q5 Q6 3k 3k OUTPUT R15 30k Q7 Q11 R8 –IN Q1 Q2 3.6k R9 10k Freq. Comp. R10 +IN 18k Q13 Q14 Q15 Q12 R10k R11 R13 2.4k 75 VEE 1 1.3 The LM101 (1967) and 101A
in „OPV ~ Bj. 1972“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R2.pdf
4n7, 500V R21 VREF+ TBD 9K09 R27 500OHM R22 -12 10K I-MAXCAL. FRONTPANELCURRENTSET R33 TBD R34 C14 49K9, 1% 100p B B U4 +12 TBD 1 3 IN OUT C12 C9 GL2 R28 0u33 0u1 C13 7 U5 DF01M 47R R32 10uF, 25V LF441, LM741 2B GND 1K R19 3 F2 T2 2 10K 6 5V 0.25A GND 5V 2 VREF+ LM7824 R29 120VAC 13V 1K2, 0.5W 3 4 1 5 R30 10K0, 1% VR1 - + C11 1 TL431C C8 0u1 470uF, 50V R31 2 120VAC 13V 10K0, 1% TBD ZD2 C15 12V 10uF, 16V, T -12 -OUT A A Note: Unlessotherwise specified, all valuesare
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ELV_Hochleistungs-Netzteilplatine.pdf
R 1 T10 T11 D 7 Z B + 5 D33 + 2N3019 TS1 LM358 8 k 8 5 R89 9 k BC548 9 k Mit R 5 R 1 1M R 1 R 1 Kühlstern Lüfter Bild 1: Schaltbild der 300 VA SAA965 EIN Hochleistungs-Netzteilplatine -5V Temperatursicherung
in „ELV Hochleistungsnetzteilplatine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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crystal_slide_show.pdf
accurately state “who did what first” – it’s just an over view. Model of a crystal • Series parameters Lm and Cm are most important. Rs is needed to C0 determine Q and does affect filter X1 4p design to an extent = C 22m 0.017p 10 • Co is the holder capacitance. Lm Cm Rs Responsible for so-called “LSB Equivalent
in „Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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QEagleBeta.pdf
"V1"» «text (200,-100) 0.794000 7 0 0x4200ff -1 -1 "10V"» «ellipse (-150,150) (150,-150) 0 10 0 0x1000000 0x1000000 -1 -1» «line (-40,75) (40,75) 10 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,115) (0,35) 10 0 0x1000000 -1 -1» «line (-40,-80) (40,-80) 10 0 0x1000000 -1
in „QSPICE von Mike Engelhardt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED.pdf
312499 8541 4010 LED, SMD, PLCC2, weiß, 1-chip, 120°, Silikonverguss, typ. 2500 LMETP2P32A16K5X03-C70 LM 1500 / Gurt 10.267 320722 8541 4010 mcd. LED, SMD, 2-chip, bluish white, 120°, typ. 2800 mcd, mit LMFLC2500Z-BW Si Zenerdiode, Silikonverguss LM 1000 / Gurt 9.000 319767 8541 4010 LMFLC2500Z-WW Si LED
in „[V] Großer Posten SMD und THT LEDs günstig abzugeben“ · Markt ·
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FS1273_NEU.pdf
4n7, 500V R21 VREF+ TBD 9K09 R27 500OHM R22 10K -12 R33 I-MAXCAL. FRONTPANELCURRENTSET TBD R34 C14 49K9, 1% 100p B B U4 +12 TBD 1 3 IN OUT C12 C9 GL2 R28 C13 7 U5 47R 0u33 0u1 R32 LF441, LM741 DF01M 2B 10uF, 25V R19 3 F2 T2 2 GND 1K00, 1% 10K 6 5V GND 5V 2 VREF+ 0.25A LM7824 R29 120VAC 13V 1K2, 0.5W 3 4 1 5 R30 10K0, 1% VR1 - + 1 TL431C C8 C11 0u1 470uF, 50V R31 2 120VAC 13V 10K0, 1% TBD ZD2 C15 12V 10uF, 16V, T -12 -OUT A A Note: Unlessotherwise specified, all valuesare
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R1.pdf
4n7, 500V R21 VREF+ TBD 9K09 R27 500OHM R22 10K -12 R33 I-MAXCAL. FRONTPANELCURRENTSET TBD R34 C14 49K9, 1% 100p B B U4 +12 TBD 1 3 IN OUT C12 C9 GL2 R28 C13 7 U5 47R 0u33 0u1 R32 LF441, LM741 DF01M 2B 10uF, 25V R19 3 F2 T2 2 GND 1K00, 1% 10K 6 5V GND 5V 2 VREF+ 0.25A LM7824 R29 120VAC 13V 1K2, 0.5W 3 4 1 5 R30 10K0, 1% VR1 - + 1 TL431C C8 C11 0u1 470uF, 50V R31 2 120VAC 13V 10K0, 1% TBD ZD2 C15 12V 10uF, 16V, T -12 -OUT A A Note: Unlessotherwise specified, all valuesare
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurven einer Pegelverschiebung
Pegelshift_U2a.rew V(out2) V(out1) V(in) 12V 10V 8V 6V 4V 2V -2V -4V 0.0s 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s 1.1s 1.2s .inc .\LM385.txt .tran 1.2 in Uref R5 10k R8 5k R9 16k U3 LM358 -15V -15V -15V R2 10k R1 14k U1 LM358 V1 -15V V2 V3 +15V R7 150k R6 30k R4 10k R3 14k U2 LM358 out2 out1 Bei Version mit U1 ist ein Differenzverstärker mit der Verstärkung v = R1/R2/R3/R4 = (out2-max-out2min)/(inmax-inmin) = 14V/10V out2 = (in-ref)*v R8, R9 als Pot eingesetzt,
in „Geht das mit einem operationsverstärker?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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IICTSUS.ASM
letzte Bit gibt an das der Sensor Daten entgegen nehmen soll (PIC schreibt in Sensor) call i2c_tx ; LM75 zum schreiben adressieren call i2c_getack ; ACK vom LM75 empfangen movlw 0 ; Point Register auf 0 setzen call i2c_tx ; Mit Point Register das Temp Register adressieren call i2c_getack ; ACK vom LM75
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NetzteilFet_Rev1.3.pdf
1k 1k 1k 1k 1k FS2 1 KK1 X2-1 B SK95-2M3 MSTBV2 B J2-2Fan2 2 X2-2 J1-2Fan1 +24 V LED1 R28 IN OUT R10 10k 1k + IC2 ADJ R1 C2 Strom C5 LM317 240 10n 3 IC1A R9 T2 100µ/63V UA P1 LM358N 1 MJE340 3 0V 47k 2 2k2 R14 R12 2 TR1 3 R4 1k 18k 5k 2 1 X1-1 1 47k C3 D1 1 R5 R6 1n T1 MSTBV2 J1-1 1k 10k BC547 1N4148 C4 2 X1-2 R11 10n J2-1 R16 1k 0V C IC1B C R7 47 5 7 0,1/5W 6 8 LM358N R13 C7 R27 2k 100n 30k C6 4 1n R15 3 P2 4k7 2 1 Spannung 10k 0V D D 1 2 3 4 5 6 PR138-94C R14 KK2 3 R15 10n 1k 5W C5 0 6 1 4k7 18k Q 0,47/5W P k 0
in „Lineares Labornetzgerät schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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___Voltcraft_PSP1405__SCHALTNETZTEIL_Schaltplan.pdf
5 4 3 2 1 C23 100nF C10 U6D 4 10uF\35V 100E 12 + V R58 3 D 1 R9 OUT N IN OUT 14 I G CN17 M 13 - 100nF 220E 33E 1206 R LM7805 2 U1 5 J10 1 - VLM324 C17 33nF AVDD J6 R7 E \ 2 C14 / C2 u 1 1 9 0 1 C1 2 2pinSTM U6C 4 8 / LM324
in „Labor Schaltnetzteil PSP1405 (Voltcraft) haut es immer die beiden IRF840 durch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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000512411-qs-01-en-SCHALTPLAN_PROGRAM__SCHALTNETZTEIL_PSP_1.pdf
5 4 3 2 1 C23 100nF C10 U6D 4 10uF\35V 100E 12 + V R58 3 D 1 R9 OUT N IN OUT 14 I G CN17 M 13 - 100nF 220E 33E 1206 R LM7805 2 U1 5 J10 1 - VLM324 C17 33nF AVDD J6 R7 E \ 2 C14 / C2 u 1 1 9 0 1 C1 2 2pinSTM U6C 4 8 / LM324
in „Labor Schaltnetzteil PSP1405 (Voltcraft) haut es immer die beiden IRF840 durch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·