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Handgezeichneter Schaltplan mit Optokoppler LTV817
T2 T1 LTV817 +Vcc 4K7 1 2 4 3 out 4K7
in „Selbsthalteschaltung GND“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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Tabelle der Current Transfer Ratio CTR für LTV-817
Rank Table of Current Transfer Ratio CTR Model No. Rank Mark CTR(%) LTV-817 L 50~100 LTV-817 A 80~160 LTV-817 B 130~260 LTV-817 C 200~400 LTV-817 D 300~600 LTV-817 L or A or B or C or D 50~600 Conditions IF=5mA VCE=5V Ta=25°C
in „Spannungsregler defekt, TNY, LM?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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LTV817.pdf
for surface mount) LTV-847 LTV-847S-TA 16-pin (tape and reel packaging of type I) LTV-847S-TA1 16-pin (tape and reel packaging of type II) LTV817-V 4-pin DIP VDE approved LTV817M-V 4-pin (leads with 0.4" spacing) LTV817S-V
in „Vorwiderstand Optokoppler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit Optokopplern und Arduino-Anschluss
CN1 FFKDSA1/H-2,54-4 1 2 3 4 zu Endschaltern R4 220 Ohm U1 LTV-817 1 2 3 4 +5V von Arduino R8 220 Ohm U2 LTV-817 1 2 3 4 CN2 FFKDSA1/H-2,54-4 1 2 3 4 zu Endschaltern R9 220 Ohm U3 LTV-817 1 2 3 4 R1 220 Ohm U4 LTV-817 1 2 3 4 +5V von Arduino R10 1k Ohm R11 1k Ohm
in „Endschalter isolieren über Optokoppler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer optokoppler-basierten Steuerung mit Mikrocontroller
240V AC, PE, N, J1, U1 LTV-817, 1N4005, 100k, R1, D1, D3, C1, 5V, 2k, R3, Q1, NJ35N04G, 3, 2, 1, 4, L, N, D4, C2, 1mF 400V, D5, Q2, NJ35N04G, 3, 2, 1, 4, U3 LTV-817, 2, 1, 4, R5, 100k, D6, C4, 1uF 400V, R4, 2k, D7, 5V, U2 LTV-817, 4, 1, 3, 2, R6, 330, R7, 330, U4 D1 Mini, 10, GND, 9, 5V, 8, 3V3, 1, RST, 15, RX, 16, TX, 7, CS/D8, 6, MOSI/D7, 5, SCK/D5, 4, D4, 3, D3, 2, D2, 12, SCL/D1, 13, MISO/D6, GND
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Samsung_Power_Board_Circuit_BN44-00357B.pdf
CP802 3RT GND 6 7 RB802 53uF/450V VCC FB 0R7/2W CB804 4RTZC IS 5 2 22uF/50V PCB801S RB403 RP805 8 ! LTV817M 560R(2012)F LE802S RP810 CP806 270K(2012)F GND SS ! 10.8mH 68K(2012)F 104/50V(2012) 1 C 4 1 C RP809 ZDB801 47K(2012)F LMSZ5242B DB810 RP814 EP10QY04 RB404 0.07J 5W CB809 3.3K(2012)F CB805 104/50V
in „Defekten NTC ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bauteil-Markierungserklärung eines Optokopplers
Year Code *1 Week Code *2 Rank *4 817 6.5±0.5 (.256) Anode Factory Code *3
in „Spannungsregler defekt, TNY, LM?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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samsung_bn44-00262a.pdf
INV_UVLO RP823 1608 0J 3216 RM853 RM855 RB851 4 1 1KF 20KF 390J ZD803 PC801S 1608 1608 1608 1N4742A LTV-817... 3 2 CM806 RM869 CM802 CM801 CM803 ZM802 CM808 ZD804 RB803 47pF 0.3 10nF ZM801 47nF 100nF Z02W30V 22uF 1N4742A CM804 220nF 20KF4 3216F 1KV 2W 50V 1N4740A 50V 50V 50V 47uF P-GND 25V 1608 1608 1608
in „Reparatur TV-Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Wechselrichter- oder Gleichrichterbeschaltung
U2 LTV-817 4 1 3 2 5V D2 Q1 NJD35N04G 3 2 L D4 + C2 1mF 400V N + C3 1mF 400V D5 Q2 NJD35N04G 3 2 1 3 U3 LTV-817 4 2 D7 5V
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines optokoppler-getriebenen Netzteils mit Mikrocontroller-Anbindung
240V AC, L, N, J1, U1 LTV-817, 100k, D1 1N4005, R1 100k, C1, D3, R3 2k, 5V, D2, Q1 NJD35N04G, 3, 2, L, N, D4, C2 1mF 400V, C3 1mF 400V, D5, Q2, 2, 3, D7, 5V, R5 100k, U3 LTV-817, 4, 1, 2, 3, R6 330, R7 330, U4 D1 Mini, 9, 1,
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines optokoppler-getriebenen Netzteils mit Mikrocontroller-Anbindung
240V AC, L, N, J1, U1 LTV-817, 100k, D1 1N4005, R1 100k, C1, D3, R3 2k, 5V, D2, Q1 NJD35N04G, 3, 2, L, N, D4, C2 1mF 400V, C3 1mF 400V, D5, Q2, 2, 3, D7, 5V, R5 100k, U3 LTV-817, 4, 1, 2, 3, R6 330, R7 330, U4 D1 Mini, 9, 1,
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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CAD-Ansicht eines Leiterplatten-Layouts
3,3V 100nF C11 Attiny85 Attiny akti D10 R34 R44 R33 R32 10k 10k 1k 1k 1k Q5 D9 R26 R24 R46 100 1k 1k LTV-817 Senden LTV-817 Empfangen U17 R15 560 R14 1k U16 R22 10k U13 C10 C12 JP21 Empfangen Senden Abschluss BUS UART R16 10k J5 J6 R23 100k R47 100k R31 10k R13 120
in „BME280 mit Attiny85 auslesen Daten per SN75176 an Pi senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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CAD-Ansicht eines Leiterplatten-Layouts
R36 10k JP5 JP12 JP11 J8 B A +5V GND MOSI CLK RE JP10 JP9 B A +5V GND MOSI CLK RE JP16 JP15 J9 R6 LTV-817 U12 Empfangen R2 10k R27 10k U11 LTV-817 Senden R25 JP14 JP13 R4 560 U10 SN75176 BP JP20 JP19 J10 B A +5V GND MOSI CLK RE R28 1k C9 100nF JP18 JP17 R29 120
in „BME280 mit Attiny85 auslesen Daten per SN75176 an Pi senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
12V GND 5V GND L902 3uH R913 10K R920 47K C914 100uF 10V R917 1.2K R918 100 C922 1000pF 1KV R909 PC1 LTV817 R921 2.7K 1/2W IC904 KIA431 C915 0.082uF R923 0.33 2W PRN C908 2700pF C909 1000pF D907 4.7u D908 33K R910 1K PC1 LTV817
in „Überspannung in Mehrparteien-Wohunung. Baustrom, oder Kabel angebohrt?“ · Haus & Smart Home · · Schaltpläne
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Power_Supply_PCB_Assembly.pdf
R46 A AZ431 12 PTC 0.1UF 47K 70C 50V R39 2.2K U3-E (DNI) 1 4 PG Not used on box mixers. [2] 2 3 U12 LTV-817M (DNI) APPROVALS DATE DRAWN: RJ 10/25/07 CHECKED: Technologies Inc. A A 0025961-01 PCB1 PCB FAB POWERED MIXER POWER SUPPLY BOARD NP ENG: 16220 WOOD-RED RD NE WOODINVILLE, WA 98072 MATERIAL: SCHEMATIC
in „Mackie PPM1012 Netzteilfehler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Control_S03_Sch_4011.pdf
Jungla 16,63€/4 (Krad 150x87x105mm) 38120 10AhB140 40V 1A SMB oder DO? Shottky 2 3 4 LiFePo4-1-8 PC817C CTR200-400% 80/500V 18/18us DIP4 0,23€ 12,8V 5 LiFePo4 3,2V 4s2p 12,8V 2x6Ah=12Ah 8mR 35A 55A 3Achg 32700 145g Nickel She+Ub+Halter LTV417 0.19€ DIL4 50-600% h 6mm Öse, 6qmm Kabel rot 1 Motor Pump
in „Laufzeitbegrenzung für 12V Pumpe mit Akku, Solarmodul, Step-Up, Zeitschaltuhrbetrieb LED-Anzeige MPP“ · Projekte & Code ·
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fsp_technology_fsp202-4fs01_runtkb074wjqz_psu.pdf
SSC9502 10P C106 4148 T101:3 2.2K 102 2 0 5 224 5 11 D105 AOTF8N50 C R2408 5235 S D R110K + , ZD101 LTV817 105 Css VGL Q102 S2 SS FB 0 4 0 5.1 9.1C 3 C113 334 10 R128 104 0 6 3 2 R235 3 10P R623 PC101:1 C119 4 SGND RV 9 C241 C224 4 6 3 R R 12.4K Vcc 4148 30K R133 S4 103 GND COMP C613 D107 R132 R301 36K
in „Welche Diode ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Netzteil.pdf
5 4 3 2 1 M822 ! M824 M826 1 1 M811 M817 M816 F801 W803 W815 1 VCC VD815 VCC1 W810 M802 1 2 M806 V809 XP803 1 1 RT801 1 300V 1N4148W R842 ! ! VB801 NTC5D-15LCS 2 1 BCP56 2K 12V 1W802 TR53821400\JC ! ! STB XP801 L805 C804 R801 C806 G802 L802
in „Hisense H55N5705 geht einfach aus bei verschiedenem verhalten.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Handgezeichneter Schaltplan mit Optokoppler und Darlington-Transistor
Darlingtontransistor +12V BD675 Optokoppler Infrarotlichtstrahl LTV 817 +5V Bluetooth-Chip 1k 1k 3,5V Autoradio 47k ZD 6V2
in „Welcher Transistor für 3.5v/12v Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan mit Optokoppler
R1 2k2 Optokoppler +3V3 AC 18V D1 Lichtstrahl C1 10µF 1N4148 LTV 817C GPIO ESP R2 10k
in „Wechselspannung als Trigger für einen GPIO nutzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Optokopplern und ESP32
FG GND. 12V 1.5k 1k LTV816 Air Handler B0505S-1W floating DCDC 5V 2k 10k Optocoupler (e.g. PC817) ESP32 ESP_GND My circuit
in „FG (Frequency Generator) eines ECMs motor sicher und einfach auslesen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Optokoppler und Diodenbrücke
SIG1 DB128L-5.08-2P 22K 2 4 1 3 D1 MB10S_C2488 1 2 U3 LTV-817-C 4 3 +3.3V R3 10kΩ GND ESP
in „Optokopller oder nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Optokoppler und Brückengleichrichter
SIG1 DB128L-5.08-2P 3 2 4 1 D1 MB10S_C2488 R2 22kΩ 1 2 U3 LTV-817-C 4 +3.3V 3 R3 10kΩ GND ESP
in „Optokopller oder nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
EER3019 250uH CN900 GND 1 GND 2 GND 3 +24.5V 4 +24.5V 5 +24.5V 6 D950 20x14 3.3 IC920 ICE3BR1065JF LTV-817-6N
in „Defekter Gleichrichter oder Elko?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Foto eines Bauteils auf einem ausgedruckten Schaltplan
R11 10K 0805, R21 100 0805, D11 LL4148, R23 1M 0805, C20 022uF K 0805, IC2 LTV817C (DIP), C30 01uF 0805, R37 1K 0805, LL4148:1N4148
in „Phonic Nexus540 Aktive Speaker 400W defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Handgezeichneter Schaltplan mit Optokoppler und Transistoren
+24V LTV 4 +5V 0 2 817C 3 R5 470R R2 470R Q1 K R1 4k7 R4 15k R3 100k C1 100µF Q2 Q1,Q2 = BC337-40
in „Relaisplatine mit Schaltverzögerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Optokoppler und Triac
VCC, PSM, Z-C, GND, R1 10k, R2 330, R3 220, R4 60k, R5 1k, R6 39, U1 LTV-817-C, U2 CT3021, D1 UABS10, LED1 LED-0803_R, Q1 BTA16-600BRG, C1 0.1u, P, N, P_LAST
in „Warum zündet der Triac nicht (immer)?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Optokoppler-Ansteuerung mit Brückengleichrichter
VCC, PSM, Z-C, GND, P, P_LAST, R1 10k, R2 330, R3 220, R4 60k, R5 60k, R6 60k, C1 0.1u, U1 LTV-817-C, U2 MOC3021M, LED1 LED-0803_R, Q1 STA16-600BRG, D1 UABS10
in „Warum zündet der Triac nicht (immer)?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Optokoppler und Mikrocontroller-Modul
24V S1 R1 680Ω U1 LTV 817D 3.3V R2 100Ω A1 25 24 23 21 GND INT SCL SDA VCC 20 GND 19 VDD 18 P17 17 P16 16 P15 15 P14 14 P13 13 P12 12 P11 11 P10 10 P07 9 P06 8 P05 7 P04 6 P03 5 P02 4 P01 3 P00 2 VDD 1 GND pcf8575-module
in „ESP32 - 3,3V per Optokoppler für PCF8575 schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Leistungsschaltung mit Optokopplern und MOSFETs
U1 LTV-817 2 3 4 1 U2 5V V_in GND GND OV C2 1uF C3 B0515S 0,1uF 6 7 5 U3 TLP250 2 3 8 R2 330 R3 330 U4 D1 Mini 3V3 5V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A0 D0 SCL/D1 SDA/D2 D1 D3 D4 SCK/D5 MISD/D6 MOSI
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
R506 4148 D506 2.2uF 50V C511 36B 104 D504 C514 U501 HV Drain FSB127H 7 Drain VDD 3 Drain 6 Drain 1 LTV817 PC501:1 16B ZD504 C515 102 GND IPK C513 ZD503 60.4K R522 100 102 T501:6 T501:5 T501:4 T501:8 T501:9 T501:10 A1 D201 102 C206 100 R206 100 R207 C207 680uF 10V C201 680uF 10V C220 680uF 10V C221 1N5408
in „Welche Diode ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Metex_M3610D-3650D_text.pdf
I.C. GD4066BD/MC14066BD ea 1 ICS MOTOROLA SEIICON. U.S.A. GOLDSTAR ELECTRON. kOREA PHOTO COlPLERS LTV - 817/TLP - 621 ea 2 IC7,IC8 MOTOROLA SEMICON. U.S.A. 1 DOSHIN PRECISION CO.,LTD 8 H.I.C. HD - 08 ea IC9 KOREA TRANSISTOR KTA1504S ea 2 Q1.Q2 kOREA ELECTRONICS CO..LTD. D 10 TRANSISTOR KTC3875SY ea
in „Voltcraft M-3610D (Metex) reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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top247.pdf
kV 563 VF 563 VF 3 µH 8A 48 V @ 5.2 A C9 C12 560 µF 68 µF 63 V 63 V D1 BYV26C D2 RTN 1N4148 U2 R1 LTV817A 2 MΩ 1/2 W T1 R9 C4 10 kΩ C1 1 µF 22 µF 50 V R6 400 V 100 Ω TOPSwitch-GX D L TOP249Y 150 nF D4 PERFORMANCE SUMMARY CONTROL U1 63 V 1N4148 Output Power:▯ 250 W C VR2 22 V Line Regulation: ▯ ± 1%
in „Hilfe bei Reparatur SNT Laderegler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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top247.pdf
kV 563 VF 563 VF 3 µH 8A 48 V @ 5.2 A C9 C12 560 µF 68 µF 63 V 63 V D1 BYV26C D2 RTN 1N4148 U2 R1 LTV817A 2 MΩ 1/2 W T1 R9 C4 10 kΩ C1 1 µF 22 µF 50 V R6 400 V 100 Ω TOPSwitch-GX D L TOP249Y 150 nF D4 PERFORMANCE SUMMARY CONTROL U1 63 V 1N4148 Output Power:▯ 250 W C VR2 22 V Line Regulation: ▯ ± 1%
in „Hilfe bei Reparatur SNT Laderegler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tinyswitchvb.pdf
kV 6.3 V 10 V 4 8 RTN D1 1N4937 TinySwitch Optional D EN U1 240-375 C1 TNY255P BP U2 R2 0.01 µF S LTV817 68 Ω VDC 1 kV C3 0.1 µF VR1 1N5229B PI-2242-082898 Figure 10. 10 W PC Stand-by Supply Circuit. PC Standby withthe integratedhighvoltageMOSFETinsidetheTNY255. ThediodeD1,capacitorC2andresistorR1comprisetheclamp
in „Konstanstrom aus Netsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LGP42-10LF_EAY60869402_PLHF-L923A.pdf
250V, 216, LEAD VIOLET (2 LINE) FUSE LITTEL FUSE F3.15A H 250V, 50CF, LEAD VIOLET (2 LINE) DAIN EL817M(DT) B TYPE(10mm) EVERLIGHT 58 3 2 Pcs IC502 IC503 LTV817M-BN TYPE(10mm) PHOTO COUPLER LITEON NAMYANG CLOVER 59 3 1 Pcs L202 LB-001,0.6uH(3*10), P6mm CHOKE-BAR SOOJUNG LIENCHANG CLOVER NAMYANG SOOJUNG
in „LG Inverter Kapazitator abgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lg_flatron_l1800p_lb886f_ch_cl-29.pdf
R830 R523 R829 R820 R528 R529 0 4 C740 R811 R819 R750 C511 R522 U R812 C530 R541 R751 0 R818 1 R813 R817 C510 R519 C710 R816 R814 C741 R518 7 7 R719 U R827 4 3 7 R815 2 R516 C R718 R826 R831 0 4 2 C123 C513 C520 7 R534 8 C833 R729 R768 R761 R538 R535 R531 0 D R536 3 1 R146 C832 R539 3 R505 R154 R580 D
in „Überspannung in Mehrparteien-Wohunung. Baustrom, oder Kabel angebohrt?“ · Haus & Smart Home ·
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TNY264-266-268-1.pdf
100 µF R2 16 V 35 V D1 200 kΩ 4 5 RTN 1N4005 D2 1N4005 270 Ω D6 1N4937 C1 C2 U2 85-265 3.3 µF 3.3 µF LTV817 R7 VAC 400 V 400 V 100 Ω RF1 U1 D EN/UV 8.2 Ω TNY264 R9 BP 47 Ω R3 VR1 Fusible TinySwitch-II Q1 22 Ω BZX79- S 2N3904 B3V9 R1 C3 3.9 V D3 D4 1.2 kΩ 0.1 µF 1N4005 1N4005 C7 10 µF 10 V L1 R4 R6 2.2
in „Unbekanntes Flyback IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TFTNY263PN-TO-TNY268GN_E.pdf
330 µF 100 µF R2 16 V 35 V D1 200 kΩ 4 5 RTN 1N4005 D2 1N4005 270 Ω D6 1N4937 C1 C2 U2 3.3 µF 3.3 µF LTV817 R7 8VAC65 400 V 400 V 100 Ω RF1 U1 D EN/UV 8.2 Ω TNY264 R9 BP 47 Ω R3 VR1 Fusible TinySwitch-II Q1 22 Ω BZX79- S 2N3904 B3V9 R1 3.9V D3 D4 1.2 kΩ 0.1 µF 1N4005 1N4005 C7 10 µF 10 V L1 R4 R6 2.2 mH
in „Neff Steuerplatine Leiterbahnen abgerissen.“ · Platinen ·
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kicad_8450_dcm_liste_neu_v3.pdf
-0.5V to 17V VDD, -20 to +85 degree Celsius, LG206X LPT80A NPN phototransistor, sielooker package LTV-352T DC Darlington Optocoupler, Vce 300V, CTR 1000%, SO-4 LTV-354T AC/DC Optocoupler, Vce 35V, CTR 20%, SO-4 LTV-355T DC Darlington Optocoupler, Vce 35V, CTR 600%, SO-4 LTV-356T DC Optocoupler, Vce 80V, CTR 50%, SO-4 LTV-357T DC Optocoupler, Vce 35V, CTR 50%, SO-4 LTV-358T DC Optocoupler, Vce 120V, CTR 50%, SO-4 LTV-814 AC/DC Optocoupler, Vce 35V, CTR 20%, DIP4 LTV-817 DC Optocoupler, Vce 35V, CTR 50%, DIP-4 LTV-824
in „KiCAD Eeschema, Bibliotheksdokumentation *.dcm als PDF-Datei“ · Platinen ·
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LG_L1733TR_L1933TR_Monitor_Service_manual.pdf
0TFAN00001A AP4511GDADVANCEDPOWERELEC C313 0CH2393K516 39000PF50V10%B(Y5P)2012 PC201 0IPMG78432A "LTV-817M-V(C)LITEON4P,WID" C314 0CK152DK51A 1500PF201250V10%B(Y5P)R C315 0CH3103K516 10000PF50V10%B(Y5P)2012 RESISTORs C317 0CH5221K416 220PF50V5%NP02012R/TP C320 0CZZTCT006D C3216X7R1E225MTDK25V2.2UF R101
in „Monitor TFT und Röhre Computer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nkat20-21.pdf
PC 355 SMD Darl. >600 1 35 50 -.800 -.501 -.358 -.275 PC 357 SMD >505 35 50 -.550 -.301 -.215 -.165 LTV 352 SMD Darl. >1000 1 300 150 -.880 -.484 -.322 -.258 LTV 354 SMD >600 1 35 50 -.600 -.334 -.234 -.178 LTV 355 SMD Darl. >600 1 35 80 -.780 -.432 -.288 -.231 LTV 356 SMD >505 80 50 -.460 -.252 -.168
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JamesMevey2009.pdf
physical description of the motor’s operation. Finally, the SV is a linear transformation of variables (LTV). Although the other aspects of the SV are obviously important, this LTV aspect could be said to be the most important and is the basis of the method. Simply stated, applying SV analysis consists of
in „SVPWM mit LPC1769“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hantek_Tekway_DSO_v1.03.pdf
DIFFCLK_2n PIFPGA10E16 33R2 OUT GND GND A IO, (DQS2L/CQ3L)/(DQS2L/CQ3L)IC2GA10BDQC3 9 N IOPIFK1210LTV_CompSync N N N N N N N N N N N N N N CLK6, DIFFCLK_3p PIM16A10M15 PIU130VDD E/D PIU1301 A B IO, DIFFIO_L1n (DATA1, ASDO)IFPGA10C1QC2 OFF A IO, RUP3, (DM1R/BWS#1R)IFPGA10N141B0 G G G G G G G G G G G
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·