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Agilent E3631A Labornetzteil
Agilent E3631A Triple Output DC Power Supply 25.00V 0.000A CV ADJUST FUNCTION +6V +25V -25V Track Display Limit Recall Store Error I/O Config Output On/Off Voltage Current Power On Off 6V ±25V COM 240 VDC MAX TO
in „Agilent, HP E3631A, Labornetzgerät, Präzisions-U/I Quelle“ · Markt · · Fotos
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Labornetzteil ELV PS 9031 M
09.5 Voltage (V) 2.64 Current (A) Mode Control Temp. Trafo Amp. Curr. Volt. Power Supply ELV PS 9031 M Out max. 300W
in „[V] ELV Labornetzteil Power Supply Teildefekt“ · Markt · · Fotos
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Labornetzteil und CPU-Kühler mit freier Verdrahtung
8.88 8.88 -12V +5V +3.3V
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Fotos
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Labornetzteil TTZ EL183R
TTZ EL183R POWER SUPPLY 18V 3A VOLTS AMPS COARSE VOLTAGE FINE CC CURRENT POWER ON + - + ON REMOTE
in „[V] Labornetzgerät TTi EL183R # 0-18 Volt # 0-3 Ampere“ · Markt · · Fotos
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Labornetzteil mit zwei Displayfenstern und zwei Rahmen
LABORATORY POWER SUPPLY PS-405D CONST V TEMP CONST A VOLT AMPERE COARSE FINE OUTPUT 0-40V/ 0,01:5A + -
in „[V] Conrad Labornetzteil & Wavetek Multimeter & Multimeter defekt“ · Markt · · Fotos
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Agilent E3631A Labornetzteil
Agilent E3631A Triple Output DC Power Supply ADJUST 5.000V 2.026A +6V SELECT +25V -25V Track Display Limit Recall Store Error I/O Config Output On/Off Voltage Current Power On Off 6V + - + - - - COM IVYTECH POWER
in „(V) Labornetzgerät Agilent E3631A 80W“ · Markt · · Fotos
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Agilent E3631A Labornetzteil
Agilent E3631A Triple Output DC Power Supply 15.01V +25V 0.350A CV Track SELECT +6V +25V -25V Track Display Limit Recall Store Error I/O Config Output On/Off Local Calibrate 6V + - 25V + - COM On Off MAX
in „(V) Labornetzgerät Agilent E3631A 80W“ · Markt · · Fotos
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511401-sp-01-en-Labornetzteil_VLP_1303_Pro.pdf
511401-sp-01-en-Labornetzteil_VLP_1303_Pro.pdf
in „Labornetzteil defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0000__Oppermann__-_Labornetzteil_B_50_-_Beschreibung_u._Schaltplan.pdf
0000__Oppermann__-_Labornetzteil_B_50_-_Beschreibung_u._Schaltplan.pdf
in „Problem mit Bausatz Labornetzteil 30V / 3A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uCNetNT-Kap1_v2.pdf
Nachbausicheres Labornetzteil ============================= Teil 1: Zielfestlegung ====================== Autor: Possetitjel Version: 2 erstellt: 23.10.2017 geändert: 25.10.2017 1.1 Zielkennwerte -- Zusammenfassung --------
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Labornetzteil EA-PS 3016-10 B
LABORATORY POWER SUPPLY 10.0 00.0 6A Power Voltage EA-PS 3016-10 B Current Coarse 0...16V Fine Standby OVP Preset OT Coarse 0...10A Fine CC
in „Anderes Labornetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Labornetzteil EA-PS 3016-10 B
LABORATORY POWER SUPPLY EA Voltage 0...16V Coarse Fine CV Power Standby OVP Preset OT External Current 0...10A Coarse Fine CC
in „[V] Labornetzteil EA Elektro Automatik EA-PS 3016-10 B, linear geregelt“ · Markt · · Fotos
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Labornetzteil Delta Elektronika SM 120-13
ON POWER SUPPLY SM 120-13 AC FAIL CV CC DC TEMP RUN REMOTE DISPLAY CV/CC SETTING VOLTAGE LIMIT 0-120 V CURRENT LIMIT 0-13 A DELTA ELEKTRONIKA
in „[V] Räumungsverkauf II“ · Markt · · Fotos
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Labornetzteil Delta Elektronika SM 15-100
ON POWER SUPPLY SM 15 - 100 5.00 V 00.0 A AC FAIL DC FAIL OVERTEMP. REMOTE CV CC DISPLAY CVCC SETTING 0 - 15 V 0 - 100 A DISPLAY CVCC LIMITS VOLTAGE LIMIT CURRENT LIMIT DELTA ELEKTRONIKA
in „[V] Räumungsverkauf - Alles muss weg!“ · Markt · · Fotos
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Labornetzteil Feltron Zeissler IK-88/1
Standard-Stromversorgung IK-88/1 +5V +9...15V -9...15V ~15V 100 Hz TTL F2 M1A 250V F3 M1A 250V F4 M1A 250V F5 M1A 250V F6 M100mA 250V Netz Ein F1 FELTRON ZEISSLER FELTRON Elektronik - ZEISSLER & Co. GmbH 53842 Troisdorf
in „[V] Stromversorgung IK-88/1 von Feltron Zeissler, 19" Einschub“ · Markt · · Fotos
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Zwei BK Precision Labornetzteil und elektronische Last
BK PRECISION MR100020 10.0V 0.000A 10.0V 1.000A 0.0% BK PRECISION HVL600150 600V / 150A / 3kW DC Electronic Load 0.00V 0.00A 0.00W 660.000V 40.000 Vrms 0.000A 0.000A 0.00W
in „Electronica 2024, Tag 3 – Messtechnik und mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Labornetzteil von der Marke Correns SRL 40-12
OVERVOLTAGE SET ADJ SRL 40-12 correns RAYTHEON COMPANY POWER VOLTAGE COARSE FINE CURRENT COARSE FINE
in „[S] Suche Schaltbild Power-Netzteil SRL 40-12“ · Markt · · Fotos
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Labornetzteil Delta Elektronika SM 15-100
ON POWER SUPPLY SM 15-100 AC FAIL CV DC FAIL 0-15 V DC 0-100 A A OVP REMOTE DISPLAY CV-DC SETTING DISPLAY CV-CC LIMITS VOLTAGE LIMIT CURRENT LIMIT
in „[V] Labornetzteil Delta Elektronika SM15-100“ · Markt · · Fotos
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Wanptek DC-Labornetzteil DPS3010U
WANPTEK DC Power Supply DPS3010U 30.00V C.V C.C 10.00A V-COARSE V-FINE 300.0W A-COARSE A-FINE USB-A USB-C C.I OCP ON OFF
in „Schaltnetzteil WANPTEK Typ: DPS3010U“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Infografik eines DPS3010U Labornetzteils mit Funktionsbeschreibung
Funktionsbeschreibung Gleichstromnetzteil DPS3010U Spannungsanzeige 30,00 V Konstantspannungsanzeige C.V 0,0 Stromanzeige 10,00 A Leistungsanzeige 300,0 W USB-C USB-A Grobeinstellung der Spannung Konstantstromanzeige Feineinstellung der Spannung Grobeinstellung des Stroms Feineinstellung des Stroms Kurzschlussschutzschalter Netzschalter EIN AUS Erdungsanschluss (grün) USB-A USB-C C.C OCP A-GROHR A-FEIN Positive Polarität (rot) Negative Polarität (schwarz)
in „Schaltnetzteil WANPTEK Typ: DPS3010U“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Bedienungsanleitung.PDF
LABORNETZTEIL JT-RD6006 / JT-RD6012 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN Lieber Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im Fol- ist.en haben wir aufgelistet, was bei der Inbetriebnahme
in „RD6012 JT-RD6012 Probleme Erfahrungen Verbesserungen Labornetzteil 60V 12A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Nahaufnahme eines EA-PS 7150-04 A Labornetzteils
POWER SUPPLY EA-PS 7150-04 A EA Power On coarse OVP
in „Netzteil EA-PS 7150-04A brummt - Fehler?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Labornetzteil PeakTech 6005D mit Messwerten und Anschluss
PeakTech 6005D DC POWER SUPPLY 0.01 A 30.0 V CC CV 0-30V 0-5A POWER 5.03 A 19.7 V CC CV 0-30V 0-5A POWER 1.00 A 03.9 V CC CV 0-30V 0-5A POWER CV R=3,9Ω CC I=1A
in „[V] ein altes Labornetzteil PeakTech 6005D“ · Markt · · Fotos
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Rohde & Schwarz Labornetzteil Typ NGA 35
ROHDE & SCHWARZ NG.RST.004.001 STROMVERSORGUNGSGERAT TYP NGA 35 SPANNUNG VOLTAGE 0...35 VOLT STROM CURRENT 0...4 AMP NETZ MAINS EIN ON 0 1 2 3 4 + / ANNEISSUNG -
in „[V] Rohde und Schwarz Labornetzteil NGA 35“ · Markt · · Fotos
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LED-messung_SCH.pdf
1 V 2 1 A 2 1 2 1 + Labornetzteil - 2
in „LED leuchten nicht mit Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Labornetzteil EA-PS 7150-04 A mit geöffnetem Gehäuse
POWER SUPPLY EA-PS 7150-04 A E A Control Unit On Off Mode Analog-Interface V A Voltage 0...150V Current 0...4A Power On OVP coarse fine CV coarse fine Output + -
in „[S] Netzteil EA-PS 7150-04A Schaltplan/Unterlagen (Elektro-Automatik)“ · Markt · · Fotos
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Labornetzteil EA-PS 7150-04 A mit geöffnetem Gehäuse
POWER SUPPLY EA-PS 7150-04 A E A Control Unit On Off Mode Analog-Interface V A Voltage 0...150V Current 0...4A Power On OVP coarse fine CV coarse fine Output + -
in „Netzteil EA-PS 7150-04A brummt - Fehler?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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L200_deutsch.pdf
Beschaltung für hohe Ausgangsspannung und hohen Ausgangsstrom 12 1 1 . Batterieladeschaltung 13 12. Labornetzteil 0 V bis 18 V 35 mA bis 1.5 A 13 14 13. Schaltregler 15 14. L 200 als Festspannungsregler 16 15. Ri = 0 am Verbraucher 16. Einschaltverzögerung 17. Helligkeitsregelung L200 SPANNUNGS ,* / REGLER
in „Labornetzteil lm200 Brauchbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan und Pinbelegung Siemens/Bosch Motor 7 Pin
Ohm 3,7 Ohm ca. 5 Volt AC (Handbetrieb) Belegung für den Steckerblock am Motor Brücke L N Hz Labornetzteil DC oder Trenntrafo AC 15 - 80 V Multimeter besser Oszi
in „Siemens Waschmaschine Siwamat 6147E schleudert zu schnell“ · Haus & Smart Home · · Schaltpläne
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Elko_Brummsiebung.raw.pdf
0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s --- E:\Entwicklung\Projekte\Oliver\Electronic\Labornetzteil\Elko Brummsiebung.raw ---
in „Frage zur Schaltung inm ELKO“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elko_Brummsiebung.asc.pdf
LT1963A R6 1 2K 1N4148 C3 470µ .tran 1 startup --- E:\Entwicklung\Projekte\Oliver\Electronic\Labornetzteil\Elko Brummsiebung.asc ---
in „Frage zur Schaltung inm ELKO“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltung2.pdf
habe ich 3Trafos genommen. VDD sollte von einem NT mit Strombegrenzung versorgt werden (z.B. Labornetzteil, Siemens SITOP flexi o.Ä). Der Motor sollte mit Konstantstrom versorgt werden. Das ist auch mit günstigen Step-Down-Reglern machbar. Möglich sind auch 5Widerstände vor den Motoranschlüssen z.B.
in „Spielerei mit einem 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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LiIon_laden4.pdf
unweigerlich beschädigt, und können sogar explodieren! Benötigte Ausstattung zum Akkuladen: – Labornetzteil mit genauer und stabil (!) einstellbarer Spannung und einer Strombegrenzung – 2 Digital-Multimeter (DMM) mit <1% Messfehler – Messstrippen und Klemmen Das Ladeverfahren: Lithium-Ionen Akkus werden
in „Notebook oder Laptop - Li-Ion-Akku extern aufladen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LiIon_laden4.pdf
unweigerlich beschädigt, und können sogar explodieren! Benötigte Ausstattung zum Akkuladen: – Labornetzteil mit genauer und stabil (!) einstellbarer Spannung und einer Strombegrenzung – 2 Digital-Multimeter (DMM) mit <1% Messfehler – Messstrippen und Klemmen Das Ladeverfahren: Lithium-Ionen Akkus werden
in „LiPo-Ladegerät Selbstbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LiIon_laden4.pdf
unweigerlich beschädigt, und können sogar explodieren! Benötigte Ausstattung zum Akkuladen: – Labornetzteil mit genauer und stabil (!) einstellbarer Spannung und einer Strombegrenzung – 2 Digital-Multimeter (DMM) mit <1% Messfehler – Messstrippen und Klemmen Das Ladeverfahren: Lithium-Ionen Akkus werden
in „LiPo-Ladegerät Selbstbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LN_testaufbau.pdf
+VIN +VOUT 4 E L 5 10uF 2 6 4 k S 1 D 2 k COM 8 D R10 A 3 R 1 2 -VIN -VOUT 6 1 A I 3 TMA1215S Labornetzteil Testaufbau GND
in „Nachbau Labornetzteil Funkschau 73 schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan.pdf
1 1 R R107 5 1 0 R 1 20k R108 1 k R 2 Firma:BMKGroup Zeichner:P.Müller Blatt: Titel:Speicher-Labornetzteil Erstelltam:13.12.10 Datei SchaltplanNetzteil.T3001 Projekt:BetrieblicherAuftrag
in „ELV Hochleistungsnetzteilplatine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Laserdiode6.pdf
schicken. Maximalwerte: 150mA (@ ca. 2,50V) Ich habe die Laserdiode mit Erfolg an einem regelbaren Labornetzteil betrieben. Nachdem man den Strom für die Laserdiode mit dem Multimeter eingestellt hat, darf man das Multimeter allerdings NICHT überbrücken! Der Innenwiderstand des Messgeräts begenzt den Strom
in „Laserdiode aus dem DVD Brenner“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Laserdiode8.pdf
schicken. Maximalwerte: 150mA (@ ca. 2,50V) Ich habe die Laserdiode mit Erfolg an einem regelbaren Labornetzteil betrieben. Nachdem man den Strom für die Laserdiode mit dem Multimeter eingestellt hat, darf man das Multimeter allerdings NICHT überbrücken! Der Innenwiderstand des Messgeräts begenzt den Strom
in „Laserdiode aus dem DVD Brenner“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LN_testaufbau.pdf
1 0 A 1 0 100nF Pas 02 6 Pas 0 S N s R1 A P R 1 s -VIN -VOUT 1 P s 6 2 s P P 0 P TMA15S12 3 a Labornetzteil Regelung M P L nost 1 1.0
in „Nachbau Labornetzteil Funkschau 73 schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LN_testaufbau.pdf
8 1 0 A 1 0 100nF Pas 02 6 Pas 0 N a R1 A P R 1 a -VIN -VOUT 1 P s 6 2 s P P 0 P TMA15S12 3 P Labornetzteil Testaufbau L
in „Nachbau Labornetzteil Funkschau 73 schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NetzteilFet_Rev1.2B.pdf
1 2 3 4 5 6 Labornetzteil mit hoher Leistung KK2 Jumper JP1-JP10 dienen zur Unterbrechung FS1 PR138-94C um die FET bei eventuellem Defekt durchmessen 22 000µ/40V zu können X3-1 1 A A + C C1 D2 R8 Q2 Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
in „Lineares Labornetzgerät schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan-Layout.pdf
GND GND GND GND R32 k 3 TP12: +12V A 10k 1 R TP13: -5V IOUT: Spannung über Shunt AGND AGND E E Labornetzteil mit getakteter Vorregelung auf Basis von AN29 (Linear Technology) S.25 0..24V 0..2A http://cds.linear.com/docs/ en/application-note/an29f.pdf 1 2 3 4 5 6 7 8 1 S 2 H C TP4 1 R T1 11R 21R TP5 TP62
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Umbau_LSC_Remote_V1.pdf
konnte ich anhand des aufgedruckten SMD-Codes nicht identifizieren. Jedoch nach Betrieb an einem Labornetzteil und Begutachtung der umliegenden Beschaltung muss es sich um einen LT3461 handeln. Gemäß Datenblatt ist dieses IC ein Step-Up DC/DC-Converter, bei dem die Eingangsspannung niedriger als die Ausgangsspannung
in „LSC Smart Connect - neues Smart Home System bei Action“ · Haus & Smart Home ·
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y3urefmanual_g.pdf
rauchendes Wunder erleben, wenn irgendwo ein Lötbatzen zwischen Masse und 5 Volt sitzt. Also: Entweder Labornetzteil mit Strombegrenzung (50-100 mA einstellen) oder in den 5 Volt Zweig einen Widerstand von 22 - 33 Ohm setzen. Das reduziert die Spannung auf ungefähr 50mA. Version 1.00,4/5/2004 Seite 9 von 13 Yampp
in „[V] Yampp3-USB“ · Markt ·
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NetzteilFet_Rev1.3.pdf
1 2 3 4 5 6 Labornetzteil mit hoher Leistung +24 V FAN2 KK2 FAN1 +24 V SUNON40X40MM Jumper JP1-JP10 dienen zur Unterbrechung FS1 SUNON40X40MM um die FET bei eventuellem Defekt durchmessen A 22 000µ/40V PR138-94C zu können
in „Lineares Labornetzgerät schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lab_PSU_v2.pdf
R24 E GND 100n D N R 1 1 I-CTRL g L G 2 X5-1 a LM393N X5-2 - k X5-3 1 1 GND GND GND GND GND E E Labornetzteil mit getakteter Vorregelung auf Basis von AN29 (Linear Technology) S.25 0..24V 0..2A http://cds.linear.com/docs/ en/application-note/an29f.pdf 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A A X1L1 100µ (Ferrit
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lab-PSU.pdf
100p 10k C11 A C18 1 m 6 k 3 IC2A R24 GND 100n D 2 R 1 1 AGND L G 2 LM393N GND GND GND GND E E Labornetzteil mit getakteter Vorregelung auf Basis von AN29 (Linear Technology) S.25 0..24V 0..2A http://cds.linear.com/docs/ en/application-note/an29f.pdf 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A A X1 X2 B L1 100µ
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3dstep_doku.pdf
Programm. Wenn möglich, zunächst eine geringe Motorspannung (12-15 Volt) anlegen (z.B. aus einem Labornetzteil mit Strombegrenzung wenn vorhanden). Bedeutung der Jumper-Einstellungen NOTAUS: used (default) - es ist ein Notausschalter ange- schlossen not used - Überwachung des Notausschalters deaktiviert
in „IC für Schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·