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Diagramm des Sperrstroms gegen Sperrspannung für 1N5817/1N5818
Fig. 6-1: Reverse leakage current versus reverse voltage applied (typical values) (1N5817/1N5818). IR(mA) 1E+1 1E+0 1N5818 1N5817 Tj=125°C 1E-1 Tj=100°C 1E-2 Tj=25°C 1E-3 VR(V) 0 5 10 15 20 25 30
in „Motorrad Bleiakku Erhaltungsladung“ · Projekte & Code · · Diagramme
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1N5817_1.pdf
DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET fpage M3D119 1N5817; 1N5818; 1N5819 Schottky barrier diodes Product specification 1996 May 03 Supersedes data of April 1992 Philips Semiconductors Product specification Schottky barrier diodes 1N5817; 1N5818; 1N5819
in „Suche Diode mit niedriger Durchlass-Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tabelle der statischen elektrischen Eigenschaften von Schottky-Dioden
Table 4. Static electrical characteristics Symbol Parameter Tests conditions 1N5817 1N5818 1N5819 Unit IR (1) Reverse leakage current Tj = 25 °C VR = VRRM 0.5 0.5 0.5 mA Tj = 100 °C 10 10 10 mA
in „Rock Versorgung USV gestützt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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ONS_MC34063A_AN1.pdf
LED AC1 D1 D2 1N4001 1N4001 L1 12V AC D3 D4 220uH AC2 1N4001 1N4001 U1 8 1 DC SC 7 IPK SE 2 C4 Led1 6 TCap 3 100uF Lumiled1 5 Vcc R1 Comp Gnd 4 D5 0.33ohm 1N5817 C2 MC34063 470pF C3 100uF R2 3.6ohm Figure 2
in „Power LED Schlatung mit MC34063“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4x_LM3407_parts.txt
1 C_OUT3 6V,1µF C-EU0508 0508 Res_Cap_Ind 1 C_VCC 1µF,10V C-EUC0805K C0805K resistor 1 C_VCC1 1µF,10V C-EUC0805K C0805K resistor 1 C_VCC2 1µF,10V C-EUC0805K C0805K resistor 1 C_VCC3 1µF,10V C-EUC0805K C0805K resistor 1 D1 20V,1A 1N5817-B DO41-7.6 diode 1 D2 20V,1A 1N5817-B DO41-7.6 diode 1 D3 20V,1A 1N5817-B DO41-7.6 diode 1 D4 20V,1A 1N5817-B DO41-7.6 diode 1 IC1 LM3407 LM3407"LM3407 EMSOP8 National_Semiconductor
in „erste Platine mit EAGLE - 4x LM3407 - Fragen und Feedback“ · Platinen ·
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Schematic_IRM_2022-06-06.pdf
5 LED - C4 V V 6 5 LED + 470uF N R4 GND 7 6 DT-830B R17 zu ICL7106 G 1k 8J1 DT-830B R17 zu Waehlschalter U2 2 8 Int. GND DT-830B 78L06L-T92-B C1 D4 1uF 1N5817 1 10A-Buchse GND 5 R1 R5 Kalibrierung Laenge 10k Q2 D1 C3 LED1 BC547-B 1N5817
in „TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan_neues_Multimeter.pdf
zu Waehlschalter U2 2 8 Int. GND DT-830B 78L06L-T92-B C1 D4 1uF 1N5817 GND 5 R1 R5 Kalibrierung Laenge 10k Q2 D1 C3 R5 LED1 BC547-B 1N5817 470uF R13 1k LED Rot (oder BC547-C) 2.2k C8 1uF 6 GND GND GND B B R14 1k U4 U3 U5 C2 R3 SN74HC00N CD4013BE SN74HC08N
in „Suche günstiges Multimeter mit Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1300.pdf
3V SUPPLY (83% EFFICIENT) N/C 7 1 L2* 3 22µF 4× LIM VIN 27µH 1N5817 150K AA 5V/3.3V SELECT SW 8 + 35V CELL + C1** 10 100µF LT1300 2 5V/3.3V 9 SHUTDOWN SHDN SENSE 220mA 1N5819 GND PGND 80% EFFICIENT + C3** 100µF VIN SW N/C SENSE
in „Regulierte 3.3v spannung bei 3.7v batterie?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCB-Layout einer Leiterplatte
LED1 bis LED16, SN74LS164N, R22, R21, R20, R19, R10, R18, R17, R16, R15, R14, R13, R12, R11, R10, R9, R8, R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, IC8, IC9, IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC7, IC10, IC11, IC12, IC13, D1, D3, D4, 1N5817, 1N5819, 1N5817, 1N5818, 1N5819, 22pF, 32.768kh, 4.7uF, CD4060BE, CD4017BE, Berlin Uhr, FASE11, Alex Müller, Dennis Jörgens, Michael Wilm, Henrick Thele
in „Berlin Uhr aus ICs bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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EtherBoardSch.pdf
32KHZ 4 A0 SCL 5 I2CDAT 9 SCL IN2 4 IN3 IC4F GND SDA SDA IN3 10 9 HC04 5 A0 DAC 15 DAC 12 13 GND 6 A1 OSC 11 GND 7 A2 EXT 12 8 GND AGND 13 C9 GND GND 100n SV1 SV2 ADDR/DATA PORT/IO GND D3 VCC VCC VCC VCC 5817 1 2 1 2 D0 3 4 D1 PF/AN0 3 4 PF/AN1 VCC SV3 GND D2 5 6 D3 PF/AN2 5 6 PF/AN3 1 2 D4 7 8 D5 PF
in „Elektronik über ein Ethernet Netzwerk steuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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driver.pdf
C C V X2-1 15V-18V +C7 C8 10u 100n X2-2 GND C V D1 1N5817-B U1 C C 1 VCC VB 8 C C V V +C9 C2IN1 2 IN HO 7 HO1 +C1 Pletier 15V / 15A max 10u 100n 3 COM VS 6 4u7 Q1 Q3 IRFZ44 - - IRFZ44 LO1 4 5 HO1 R1 X X R3 HO2 LO NC IR2105 10 10 GND 15u 15u L1 L2 C Bourns, 2303-V-R+C3 C4 +ourns, 2303-V-RC C Q2 Q4 V R2 IRFZ44 IRFZ44 R4 D2 LO1 10u 10u LO2 10 10 1N5817-B GND GND GND GND U2 1 VCC VB 8 +C10 C6IN2 2 7 HO2 +C5 IN HO 10u 100n 3 6 4u7 COM VS 4 5 LO2
in „H-Bridge TEC Driver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TARGET__Platine_aussen.pdf
U_Bat U_Solar 6 8 R 3 R 5 ADC6 ADC7 U_Bat D1 L1 C22 7 9 C23 33µH A K R 1 100nF R 1 1N5817 100nF 1 A IC2 +5V B Vin SW SEL SENSE U_LT1301 Solarzelle 2 LT1301 U_LT1301 T B SHDN SHDN Ilim PGND GND C3 +C4 5 n C 0 47µF 33µF 1 U_Solar BAT3 Solarzelle D2 A K 1N5817 Solarzelle R31 3 0 390 IC7 R 1 Solar_on A E K C K1 K C MISO A E SCK MOSI RESET ILD74 K2X03 +5V PHAP3305 K R100 1 S1 RESET RESET (ADC7)PA7 ADC7 (ADC6)PA6 ADC6 XTAL1 (ADC5)PA5 XTAL2 XTAL2 XTAL2 (ADC4
in „Spannungsversorgung über LT1301 oder Solarzelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Konstanter_20V1A_R2.pdf
1 2 3 4 5 6 KONSTANTER STEUER PLATINE D5 D D 1N5817 T5 2N3055 E5 E7 R7 E3 PLUS OUT (0-20V) C E 0R68 T6 R5 BC546C R3 R4 1K 10K 680R E6 E1 B 30VAC T4 R6 B1 2N1613 B40C2200 10K D4 C6 1N5817 100uF, 40V T3 BC556B C3 C E2 2200uF, 63V C 30VAC AUSGANGSSPANNUNG EINSTELLER E4 NEG OUT D2 D3 C1 C2 E8 4uF 4uF P1A T1 T2 1N4148 1N4148 BC546B BC546B R10 P1 20K, 1% 25K, LIN E10 R2 R8 B2 D1 P1B 1K 1K B40C600 15V E9 P1B C7 C8 C4 47uF 10uF D1 R10 R9 220uF 5K C5 R11 5K1, 1% ZPD5.6 NULLPUNKT 1uF 8K2
in „Elektronisch stabilisiertes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit ESP32-C3 und Spannungsregler
12V, U2 TPS79301-EP, 11,5V, 1, IN, 6, OUT, C1 15pF, 3, EN, 5, FB, R1 36,1k, D1 1N5817, D2 1N5817, C2 10nF, R2 30,1k, C3 1µ, GND, SW1 SP3T_NR01103, 1, C, 2, R5 23k, 0,5V, 3, MP, R4 11k, 1V, U1 ESP32-C3-WROOM-02, 2, EN, 11, IO20/RXD, 12, IO21/TXD, 18, IO0, 17, IO1, 16, IO2, 15, IO3, 14, IO4, 5, IO5, 6, IO6, 7, IO7, 8, IO8, 10, IO9, 13, IO1D, 10, IO18, 9, IO19, GND, R3 1k, GND
in „Stromversorgung richtungsabhängig ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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NT_1_5V_2A_v_05_sim.pdf
C2 2.2k 2.5 230 50Hz MBR735 MBR735 2200uF / 25V 2200uF / 25V Sec D1 C3 Q3 BZX384B5V6 6 100uF / 25V BC547B 0.2 AT B B D2 1N5817 R4 R7 .27 10Meg .Temp=27 .tran 1 Q5 D45H11 DC_B OUT_B R11 R10 D11 D9 180 47 Q4 C MBR735 MBR735 2N3904 C R = .2 3.15 AT R12 D12 D10 180 R9 RLast
in „Netzteil mit Längsregler in LTSpice simulieren, 5V / 2A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX856-Stepup.pdf
factory for availability. 0.8VTOV __________________Pin Configuration OUT TOP VIEW OUTPUT 5VAT100mA SHDN 1 8 LX 47 H OR 3.3VAT125mA 3/52 7 GND ON/OFF SHDN LX REF 3 MAX858 6 OUT 1N5817 4 68 F LBO 5 LBI MAX856 3V/5V SELECT 3/5 OUT SO/ MAX LOW-BATTERY DETECTOR LBI SHDN 1 8 LX INPUT FB 2 7 GND REF LBO LOW-BATTERY
in „Bitte mal kurz über Schaltplan drüberschauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX856-Stepup.pdf
factory for availability. 0.8VTOV __________________Pin Configuration OUT TOP VIEW OUTPUT 5VAT100mA SHDN 1 8 LX 47 H OR 3.3VAT125mA 3/52 7 GND ON/OFF SHDN LX REF 3 MAX858 6 OUT 1N5817 4 68 F LBO 5 LBI MAX856 3V/5V SELECT 3/5 OUT SO/ MAX LOW-BATTERY DETECTOR LBI SHDN 1 8 LX INPUT FB 2 7 GND REF LBO LOW-BATTERY
in „Verständnisfrage zu Shutdown Feature von Schaltregler MAX856“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX639-MAX653.pdf
is typically 1.28V. M +3.8V TO +11.5V (MAX640), +3.5V TO +11.5V (MAX653) 8 6 5V, 3.3V OR 3.0V SHDN V+ LX 5 AT 100mA 33µF L = 100µH +1.28V BANDGAP VARIABLE 1N5817 REFERENCE FREANDNCY COMPARATOR DUTY-CYCLE OSCILLATOR
in „Spannung am Ausgang eines Converters anlegen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Protel_Schematic.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 Bat+ Bat+ GPIO1 GPIO2 C3 C4 GPIO3 4 3 1 0 9 5 5 3.3V GND 2 2 2 2 2 1 U1 150uF GND L1 U2 150uF GND L2 U7 3.3V 3.3V I 22uH 5V 3.3V I 22uH 3.3V 1 2 3 1 B 8 1 B 8 N N N O O O SHDN L LX V1 SHDN L LX V2 C19 C20 1 P P P 18 D 1N5817 1N5817 1 1 2 NC G G G VA 17 D 1uF FM FMIP GND GND 2 3/5 OUT 6 2 3/5 OUT 6 U5 3 RFGND LOUT16 16 LOUT C1 C2 GND D E 100pF 4 FMIN SI4701 ROUT 15 ROUT GND 100uF 100uF D K 5 GND GND 14 GND
in „Bidirektinaler Level Shifter 3.3V - 5V gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit zwei NPN-Transistoren und Dioden
D1 1N5817 Q1 NPN D2 1N5817 Q2 NPN
in „Was sind das für Transistoren im ICL8038?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Diagramm eines Stromquellen-Aufbaus
LM317 1N5817 1N5817 47 9 SFH487 Current (A) 24.0m 22.0m 20.0m 18.0m 16.0m Temperature (C) 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
in „Schaltung - Fotometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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0380507.pdf
4 3 2 1 DBand Cablector JTAG Header J3 R1 D2 D1 J2 15 VCC SENSE 1 100 VCC D ERROR 1N5817 1N5817 D (WHITE) FPGA Header R13 J1 Notes: R14 R8 1K 1 VCC (1) All resistors 100 74HC1252 5.1K 0.01UF 1/8W, 5%, SMT J3 DONE R2 3 2 J2 unless otherwise 13 100 noted. SELECT 1 GND 2 GND (BROWN) GND J1 74HC125 2 GND (2) D6, BUSY, and PE 2 3 R9 J2 connected at the 4 TDO DB25 end of data U1 1 100 J1 GND C1 4 D/P cable. 100PF C J3 R3 (3) U1 and U2 power: C 6 PROG 300 GND D4 VDD
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jtag_cable.pdf
4 3 2 1 DBand Cablector JTAG Header J3 R1 D2 D1 J2 15 VCC SENSE 1 VCC 100 D (WHITE) 1N5817 1N5817 FPGA Header D R13 J1 Notes: R14 R8 1K 1 VCC (1) All resistors 100 74HC1252 5.1K 0.01UF 1/8W, 5%, SMT J3 DONE R2 unless otherwise 13 100 3 2 J2 SELECT 1 GND 2 GND noted. (BROWN) GND J1 74HC125 2 GND (2) D6, BUSY, and PE R9 J2 connected at the 2 3 4 TDO U1 1 100 J1 DB25 end of data GND 4 cable. 100PF D/P C J3 R3 (3) U1 and U2 power: C 6 PROG D4 300 GND
in „CPLD Xilinx XC 9572XL wird heiß und stirbt“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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jtag_cable.pdf
4 3 2 1 DBand Cablector JTAG Header J3 R1 D2 D1 J2 15 VCC SENSE 1 VCC 100 D (WHITE) 1N5817 1N5817 FPGA Header D R13 J1 Notes: R14 R8 1K 1 VCC (1) All resistors 100 74HC1252 5.1K 0.01UF 1/8W, 5%, SMT J3 DONE R2 unless otherwise 13 100 3 2 J2 SELECT 1 GND 2 GND noted. (BROWN) GND J1 74HC125 2 GND (2) D6, BUSY, and PE R9 J2 connected at the 2 3 4 TDO U1 1 100 J1 DB25 end of data GND 4 cable. 100PF D/P C J3 R3 (3) U1 and U2 power: C 6 PROG D4 300 GND
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jtag_cable.pdf
4 3 2 1 DBand Cablector JTAG Header J3 R1 D2 D1 J2 15 VCC SENSE 1 VCC 100 D (WHITE) 1N5817 1N5817 FPGA Header D R13 J1 Notes: R14 R8 1K 1 VCC (1) All resistors 100 74HC1252 5.1K 0.01UF 1/8W, 5%, SMT J3 DONE R2 unless otherwise 13 100 3 2 J2 SELECT 1 GND 2 GND noted. (BROWN) GND J1 74HC125 2 GND (2) D6, BUSY, and PE R9 J2 connected at the 2 3 4 TDO U1 1 100 J1 DB25 end of data GND 4 cable. 100PF D/P C J3 R3 (3) U1 and U2 power: C 6 PROG D4 300 GND
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jtag_cable.pdf
4 3 2 1 DBand Cablector JTAG Header J3 R1 D2 D1 J2 15 VCC SENSE 1 VCC 100 D (WHITE) 1N5817 1N5817 FPGA Header D R13 J1 Notes: R14 R8 1K 1 VCC (1) All resistors 100 74HC1252 5.1K 0.01UF 1/8W, 5%, SMT J3 DONE R2 unless otherwise 13 100 3 2 J2 SELECT 1 GND 2 GND noted. (BROWN) GND J1 74HC125 2 GND (2) D6, BUSY, and PE R9 J2 connected at the 2 3 4 TDO U1 1 100 J1 DB25 end of data GND 4 cable. 100PF D/P C J3 R3 (3) U1 and U2 power: C 6 PROG D4 300 GND
in „Xilinx JTAG-Kabel - Invertierend oder nicht?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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jtag_cable.pdf
4 3 2 1 DBand Cablector JTAG Header J3 R1 D2 D1 J2 15 VCC SENSE 1 VCC 100 D (WHITE) 1N5817 1N5817 FPGA Header D R13 J1 Notes: R14 R8 1K 1 VCC (1) All resistors 100 74HC1252 5.1K 0.01UF 1/8W, 5%, SMT J3 DONE R2 unless otherwise 13 100 3 2 J2 SELECT 1 GND 2 GND noted. (BROWN) GND J1 74HC125 2 GND (2) D6, BUSY, and PE R9 J2 connected at the 2 3 4 TDO U1 1 100 J1 DB25 end of data GND 4 cable. 100PF D/P C J3 R3 (3) U1 and U2 power: C 6 PROG D4 300 GND
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jtag_cable.pdf
4 3 2 1 DBand Cablector JTAG Header J3 R1 D2 D1 J2 15 VCC SENSE 1 VCC 100 D (WHITE) 1N5817 1N5817 FPGA Header D R13 J1 Notes: R14 R8 1K 1 VCC (1) All resistors 100 74HC1252 5.1K 0.01UF 1/8W, 5%, SMT J3 DONE R2 unless otherwise 13 100 3 2 J2 SELECT 1 GND 2 GND noted. (BROWN) GND J1 74HC125 2 GND (2) D6, BUSY, and PE R9 J2 connected at the 2 3 4 TDO U1 1 100 J1 DB25 end of data GND 4 cable. 100PF D/P C J3 R3 (3) U1 and U2 power: C 6 PROG D4 300 GND
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icecubev1.2-sch.pdf
Tube 30-60VDC boost supply Main Connector V +9V IC3 C +9V VFD[1..9],VFD_A,VFD_B,VFD_C,VFD_D,VFD_E,VFD_F,VFD_G,VFD_H 1N4001 7805T D2 D4 V +UB PWR 2 F1 1 VI VO 3 2 2200uH D3 JP3 1 FUSETE5D1 1N5817 T 1 1N5817 V LED_R 1 2 SWITCH1 +9V- GND A R 27 L1 LED_G 3 4 SWITCH2
in „Röhrenuhr IV-18“ · Projekte & Code ·
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WOMA_WM8040-XL_Mooardskiste_-Schaltplang.pdf
600 700 250 S2~VA k R 1le VO= VREF(1 + 2/R1) +ADJ R2 1 VO = 1.25 (1 2/1) + 0.0001*2R S3=S 5k 1 R.S=L S4=V 5k U+ (1.2V-30V) 1 L=V + In LM317 out S2~V U - adj k1 T N R.V~L 0 R 0 S2~V y 2 R 0 1 k1 p 8 R.V~L V 2 1 1 R S2~A 51 L
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68332_test.pdf
4 R11 1 820E TP2 2 C+ + C10 14 C- R10 R9 1u 3 V+ S9 390E 4k7 TP3 1 V- FSMCD D10 X3 V16 N1 L1 TL7705ACP 1 POWER 1N5817 LM2574 680uH C9 VCC + A 2 RESIN RST 6 1 5 VIN OUTPUT 7 VCC 1u A RST 5 2 3 CT 6 HS C11 1 8 100n REF + C16 HS 7 22u 1 V15 + C15 SEN 3 FB 1N5817 22u V14 + C13 C14 ON/OFF HLMP-1620 1u 100n 68332 Test Board Gezeichnet: Tobias Plüss Datum: 19.04.2007 - D Seite 1 von 2 Masstab 100 % Dimension B 5 4 3
in „Motorola MC68332 und BD32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A200-DATASHEET_MAX756_757.pdf
VIN The inductor’s DC resistance significantly affects effi- ciency. For highest efficiency, limit L1’s DC resistance 5 C1 to 0.03Ω or less. See Table 1 for a list of suggested 7 150 F L1 inductor suppliers. X R3 22 H A 1N5817 Table 1. Component Suppliers 5 LBI LX 8 VOUT M PRODUCTION INDUCTORS CAPACITORS
in „MAX756-Schlechter Wirkungsgrad“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A200-DATASHEET_MAX756_757.pdf
VIN The inductor’s DC resistance significantly affects effi- ciency. For highest efficiency, limit L1’s DC resistance 5 C1 to 0.03Ω or less. See Table 1 for a list of suggested 7 150 F L1 inductor suppliers. X R3 22 H A 1N5817 Table 1. Component Suppliers 5 LBI LX 8 VOUT M PRODUCTION INDUCTORS CAPACITORS
in „Step-Up Wandler MAX756“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC660.pdf
on the output voltage. + (Pin 6) is shown grounded, but for V ≥ 3V, it may be 1N5817* floated, since LV is internally switched to ground (Pin 3) + for V ≥ 3V. 1 + 8 V = 2V 1 BOOST V+ 8 VIN BOOST V + OUT IN 2 7 1.5V TO 5.5V + 2 CAP+ OSC 7 C2 CAP+ OSC C1 3 LTC660 6 150 F + C1 3 LTC660
in „Schaltplankontrolle EVG-Dimmer -PWM, OpAmp und Ladungspumpe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A7530.pdf
OUT×0.96 - 400 - kHz Oscillator Duty Cycle Maxdty On(V “LLXside 70 75 80 % Efficiency η - 85 - % NOTE1: Diode: Schottky type, such as: 1N5817, 1N5819, 1N5822 NOTE2: Inductor: 27uH(R<0.5Ω) NOTE3: Capacitor: 100uF(Tantalum type) REV3.1 - JUN 2007 RELEASED, NOV 2017 UPDATED - - 4 - AiT Semiconductor Inc.
in „Upconverter für 5V Out - wie Rauschen auf Ausgangsleitung blocken?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Easy PDK Programmers
Easy PDK Programmer Steckbrett-Version +5V 180 220u 6 7 MC34063 5 10k 1k 1,8n 47u 1N5817 8 330u +5V 1 8 23 35 47 VssA Vss +5V 9 24 36 48 Vdd +3.3V 100n 100n 100n USB +5V 32 22 USB_DM 22 D - 33 23 USB_DP 23 D + 48 GND STm32F072Cxxx TQFP-48 5 OSC in 8 8 MHz 6 OSC out 22p PB7
in „USB Problem bei STM32F072C8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Arduino.pdf
1 2 3 4 5 6 A A +12V 5 + J1 D1 U1 +12V L7805 1N5817 1 1 IN OUT 3 +5V 2 D +5V GND A N L G P _ 2 J R C1 C2 V PWR_FLAG P 100n 100n 1 t E n I 2 GND C3 100n GND V 0 7 7 B + 3 1 2 2 B I 3 V 5 V 3 + 4 A J D J2 R1 2 28 / 1 2 4K7 D0/RX RESET 1 Clock 1 D1/TX RESET 3 i 1 5 C4 P D2 2 GND 6 D3 100n GND 7 D4 AREF 18 GND 8 3 D5 . 9 D6 3 A0 19 2 RV1 10 _ 20 2K JP1 D7 n A1 1 Invert/NonInvert 11D8 A N A2 21 12 _ 22 GND
in „DCF77 Empfänger nach Elrad 04-88“ · HF, Funk und Felder ·
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation in LTspice
KlingelDetektor.v001 Click to plot wire current: I(C2) x = -6.22ms y = 1.01760V V2 5V R1 390k R2 2k R3 100k C1 100n V1 SINE(0 40mV 175Hz 10m) R4 10k C2 100n U1 R5 1k D1 1N5817 C3 100n R6 1Meg Vout .tran 20m V(vout) 0.0V 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 12ms 14ms 16ms 18ms 20ms
in „Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Handgezeichneter Schaltplan einer Operationsverstärker-Schaltung
5V (3,3V) 10µF 100µF MCP 6001 0,6V/µs 390k (220k) 1018 mV 18k 10k 1000 mV Spule 100k 100n 100n 1k 1N5817 100n 1M
in „Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Sensormodul_2_veraendert_3_BS.pdf
R8 & R9 S D auf Lötseite anbringen C1 liegend Durchmesser10,0mm 3,5 D1 C1 2,54 + R1 6 X2 _ 2k0 F 1N5817 3 0 5 3 3k9 1 3 0 2 1 R5 1 n8 3k9 R4 8 1C E - 1 1 2 4 R 5 3 N 3k9 R3 8 4 F 4MHz 0 C 4 A C 2 7 I 2 3k9 R2 E p n 9 2,5 W M 2 0 C E 1 1 3,5 V 1 n C S 0 Q1 2 1 1 V 4,5 k R / SV1 4 µ C4 16 6 1 R X3 11µf/16V F X4 C2 IC2 1 5 R C3 F 4 1 1 1 IC1 1 k C51µF/16V RN1 FC 4 J1 3 1µF/16V 4,5 4k7 0 C6 1 MAX232CWE 3,5 X1 Abmaße : 100 x 61 20.11.2014 11:37:
in „Temperaturmesssystem Sensormodul 2 mit ATmega 8 in AVR-ASM“ · Projekte & Code ·
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Sensormodul_2_veraendert_3_BS.pdf
R8 & R9 S D auf Lötseite anbringen C1 liegend Durchmesser10,0mm 3,5 D1 C1 2,54 + R1 6 X2 _ 2k0 F 1N5817 3 0 5 3 3k9 1 3 0 2 1 R5 1 n8 3k9 R4 8 1C E - 1 1 2 4 R 5 3 N 3k9 R3 8 4 F 4MHz 0 C 4 A C 2 7 I 2 3k9 R2 E p n 9 2,5 W M 2 0 C E 1 1 3,5 V 1 n C S 0 Q1 2 1 1 V 4,5 k R / SV1 4 µ C4 16 6 1 R X3 11µf/16V F X4 C2 IC2 1 5 R C3 F 4 1 1 1 IC1 1 k C51µF/16V RN1 FC 4 J1 3 1µF/16V 4,5 4k7 0 C6 1 MAX232CWE 3,5 X1 Abmaße : 100 x 61 20.11.2014 15:21:
in „Temperaturmesssystem Sensormodul 2 mit ATmega 8 in AVR-ASM“ · Projekte & Code ·
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TT-AM-SCH.pdf
PD1(TXD) 4 S 3 VCC D OUT P$6 1N5817 C5 C4 8 PD2(INT0) 5 4 CONTR GND PD3(INT1) 6 5 RS x P$1 SHDN FB P$2 7 PD4(XCK/T0) 11 6 R/W 1 N K VCC PD5(T1) 12 7 E A P$3 REF G LBO P$4 R 3 PD6(AIN0) 13 8 D0 P 2 +C9 4 C7 100n PD7(AIN1) 9 D2 I R 7 R 1 6 PB0(ICP) 14 10 D3 D 2 C3 +C8 C6 P 100u 1 7 PB1(OC1A) 15 11 D4 C 6 C11 1 R 2 PB2(SS/OC1B) 16 12 D5 L _ n u n 7 K E PB3(MOSI/OC2) 17 13 D6 R GND 0 0 0 R 1 100n L C12 100n PB4
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Schaltplan einer Spannungsregelung
BAT_VIN, F1, 1A, JP1, 1, 2, 3, VIN, BAT_GND, GND, C2, 22µF, IC2, LM2574N-5.0, IN, FB, OUT, DN/OFF, GND, GNDSIG, D2, 1N5817-B, L1, 330µH, C1, 220µF, C7, 100nF, LED_5V_OK, JP2, 1, 2, 3, +5V, R3, 180, GND, I2C IO Expander
in „LM2574N Layout, GND-Verbindung“ · Platinen · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation
Draft1.raw V(n005) V(n067) 8V 6V 4V 2V 0V -2V -4V -6V -8V 50.00ms 50.02ms 50.04ms 50.06ms 50.08ms 50.10ms 50.12ms Draft1.asc V1 15 R1 10k R2 10k R3 10k Q1 BC547 D1 1N5817 Q2 BC547 V2 PULSE(0 0 0.000001 0.000001 0.05 0.1)
in „Was sind das für Transistoren im ICL8038?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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JFET-based_300-mV_supply.pdf
T1 3 PRIMARY D1 R1 SECONDARY 1N5817 3.83M 7 6 S D Q2 D 5 V , + C 2 + 2 mA MAXIMUM Q C1 TP0610L 100 F G 1 6.8 F G C 4 D2 0.001 BAT-85 S D G Q3 VN2222L S NOTES: 1. USE 1%-TOLERANCE METAL-FILM RESISTORS FOR
in „Boost Converter / Step Up mit 150mV eingang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Schaltreglers
LM78S40, D1, L 100µH, 180Ω, Rsc 0,22Ω, 2,5V, Ci 150µF, CT 1,5nF, Co 100µF, R2 2k2, R1 20k, D2 1N5817, 5V, 100nF, VGS, RELEVENCE
in „Step-up Converter 2,5V->5V mit LM78S40“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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NT_1_5V_2A_v_05_sim_3_test.pdf
R9 Ausgang 2.2k D7 R6 BZX85C5V6 C6 Q6 100uF / 25V 2N3904 1k D8 R8 1N5817 .33 / 2W .model BZX384B5V6 D(Is=1.033E-15 N=1.001 BV=5.6 IBV=0.005 Rs=0.387 Hilfsschaltung + Cjo=1.961E-10 Vj=0.9187 M=0.423 Fc=0.5 Iave=250M Vpk=5.6 Mfg=NXP Type=ZENER) .Temp=27 .tran 1 C Umschaltung Leerlauf / Lastpulse BZX384B5V6 ( SMD ) dient hier nur als Rechenmodel. C R4 PULSE(0 10V 100ms 0 0 100ms 300ms 2) RDS on 34 milliOhm 1k R3 FDR840P M1 10k Test Q1 V2 V1 20V 2N3904 R1 1k
in „Netzteil mit Längsregler in LTSpice simulieren, 5V / 2A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SP200_POWER_SUPPLY_SP-PW1-10_REV2.pdf
C16 C11 1K C12 6 - + 6 CT VC 13 IRF640 L1 OUTPUT 3 0u1 100uF, 16V J2 GND C4 VCC C7 7 11 FB1 47n R1 1000uF, 63V R2 RAMP OUTA 1 HF1 6K8, 1W 1n0 R7 Bead C14 28.5uH, 46T C15 C13 2 2K2 3 EAOUT OUTB 14 3n3, 1.6kV 10n
in „METCAL SP200 Loetstation Technische Dokumentation“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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SP200_POWER_SUPPLY_SP-PW1-10_REV3.pdf
C16 C11 1K C12 6 - + 6 CT VC 13 IRF640 L1 OUTPUT 3 0u1 100uF, 16V J2 GND C4 VCC C7 7 11 FB1 47n R1 1000uF, 63V R2 RAMP IlimREF 1 HF1 6K8, 1W 1n0 R7 Bead C14 28.5uH, 46T C15 C13 2 2K2 3 EAOUT OUTB 14 3n3, 1.6kV
in „METCAL SP200 Loetstation Technische Dokumentation“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Schottky_crossreference.pdf
Schottky Cross Reference List FAIRCHILD SEMI SENSITRON FAIRCHILD SEMI SENSITRON 1N5818 1N5818 SB360 31DQ06 1N5819 1N5819 SB5100 50SQ100 1N5822 1N5822 SB580 50SQ080 BAT54 BAT54 SS12 CMSH1-20M BAT54A BAT54A SS14 10MQ040N BAT54C BAT54C SS16 10MQ060N BAT54S BAT54S SS22 CMSH2-20 FMKA140
in „Ersatztyp für Schottky Diode 11dq06“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·