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Labornetzteil.pdf
Präzisions- Labornetzteil für Bastler 2 x 0..30V 0..3A Inhaltsverzeichnis 1. Gesamtkonzept Labornetzteil...................................................................................................................
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Labornetzteil.pdf
Eigenbau Präzisions- Labornetzteil 2 x 0..30V 0..3A Inhaltsverzeichnis 1. Gesamtkonzept Labornetzteil...............................................................................................................................
in „Präzisions Labornetzteil 2x30V 3A, Eigenbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SCHALTUNG_LABORNETZTEIL_ANALOGTEIL_EINFACH.pdf
Einfache Spannungsregelung IRF5210 Strombegrenzung (2A) 0,25 S D 20V 0...18V / 2 A BC556 100 1µ 1µ k 2 0 1 5V U 1k 1 BC546 10µ 1k 1k 01/2007 U-min U-max Bernhard.Erfurt@gmx.de
in „IRF5210 + BC546 einfache Regelschaltung 0...20V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Labornetzteil_NTP-5531.pdf
Art.-Nr. 12 27 27/12 27 28/12 27 29 Labor-Schaltnetzteil NTP 5521/5531/5561 Bedienungsanleitung Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung. 1. Funktion/Bestimmungsgemäßer Einsatz - Das Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbe- wahrt oder betrieben werden. - Das Gerät darf nicht verändert oder umgebaut werden. Die Schaltnetzteile der NTP-Serie
in „Labornetzteil brauchbar oder lieber Finger weg?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PETH-49_Labornetzteil.pdf
Departement Physik Elektronik-Lehrlabor PETH-49 Labornetzteil Bauanleitung 09.06.2007 - FRANK 1 Inhalt ... Einführung 3 Blockschema, Schaltungsbeschreibung 4 Schema 6 Bestückungsplan 7 Kupfermaske (Printplatte) 8 Stückliste 7 Gehäuse, Frontplatte, Rückwand
in „Oppermann B50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L200_deutsch.pdf
Seite 2 1. Produktbeschreibung 2 . Standardbeschaltung als einstellbare Spannungsregler mit Strombegrenzung 5 3. Einstellbare Stromquelle 6 4. Beschaltungfür höhereAusgangsströme 6 5. Einstellbarer Plus/Minusregler (Dual Tracking) 8 9 6. Drehzahlregler für Gleichstrommotoren 10 7. Ausgangsspannungsabschaltung
in „Labornetzteil lm200 Brauchbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Seite1_LabornetzteilELEKTOR82.pdf
Elektor-Labor-Netzgerät 12-40 - Elektor Dezember 1982 Im laufe der Jahre, zwölf sind's nun Setzungen müssen nicht unbedingt erfüllt schon, wurden allerhand Netzgeräte in sein, sind allerdings sehr nützlich. Die Elektor veröffentlicht - alle möglichen übrigen Voraussetzungen lassen sich Varianten mit den unterschiedlichsten nicht einfach mit wenigen und handels Abmessungen. Diese '~Flut" von Netz üblichen Bauteilen realisieren. Trotzdem teilen rührt sicherlich auch daher, daß ist uns die Entwicklung eines Geräts ge wir uns bemühen, ständig auf dem neue lungen, das sich durchaus mit fertigen sten
in „Labornetzteil Elektor1982“ · 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 „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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Schaltung2.pdf
eigene +- 12VVersorgung brauchen. Dafür 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
in „Spielerei mit einem 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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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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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 ·
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3dstep_doku_1_.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 „Drehmoment des Schrittmotors zu niedrig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogm128.pdf
, each path) min typ max (mA) @3,3 V @5 V CAT4238TD) oder einen externen Vor- widerstand zur Strombegrenzung. Dieser yellow/green 2,1 40 40 97 errechnet sich aus R=U/I; die Werte EA LED55x46-G white 3,3 30 - 68 entnehmen Sie aus der Tabelle nebenan. EA LED55x46-W Für eine optimale Lebensdauer empfehlen
in „Suche sehr dünnes Grafikdisplay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A500_dogl128-6.pdf
mA) @3,3 V @5 V CAT4238TD) oder einen externen Vor- yellow/green 2,1 60 20 47 widerstand zur Strombegrenzung. Dieser EA LED68x51-G white 3,3 45 CAT4238 39 errechnet sich aus R=U/I; die Werte EA LED68x51-W entnehmen Sie aus der Tabelle nebenan. amber Für eine optimale Lebensdauer empfehlen EA LED68x51
in „Stromversorgung mit LM7805 (Xminilab)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A500_dogl128-6.pdf
mA) @3,3 V @5 V CAT4238TD) oder einen externen Vor- yellow/green 2,1 60 20 47 widerstand zur Strombegrenzung. Dieser EA LED68x51-G white 3,3 45 CAT4238 39 errechnet sich aus R=U/I; die Werte EA LED68x51-W entnehmen Sie aus der Tabelle nebenan. amber Für eine optimale Lebensdauer empfehlen EA LED68x51
in „Stromaufnahme DOGL128 Backlight“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogs102-6.pdf
Hintergrundbeleuchtung empfehlen wir eine Stromquelle (z.B. CAT4238TD) oder einen externen VorwiderstandzurStrombegrenzung.Diesererrechnetsich amber Forward Current Limiting resistor EA LED39x41-A voltage max. aus R=U/I; die Werte entnehmen Sie aus den Tabellen @ 3,3 V @ 5 V nebenan.DieweisseBeleuchtungEALED39x41-
in „[V] verkaufe EA DOGS LCD Modul mit Backlight und Touch“ · Markt ·
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dogl128-6.pdf
mA) @3,3 V @5 V CAT4238TD) oder einen externen Vor- yellow/green 2,1 60 20 47 widerstand zur Strombegrenzung. Dieser EA LED68x51-G white 3,3 45 CAT4238 39 errechnet sich aus R=U/I; die Werte EA LED68x51-W entnehmen Sie aus der Tabelle nebenan. amber Für eine optimale Lebensdauer empfehlen EA LED68x51
in „Problem mit SPI-Verbindung zwischen PIC und Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogl128-6.pdf
mA) @3,3 V @5 V CAT4238TD) oder einen externen Vor- yellow/green 2,1 60 20 47 widerstand zur Strombegrenzung. Dieser EA LED68x51-G white 3,3 45 CAT4238 39 errechnet sich aus R=U/I; die Werte EA LED68x51-W entnehmen Sie aus der Tabelle nebenan. amber Für eine optimale Lebensdauer empfehlen EA LED68x51
in „Accelerometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogm204.pdf
Hintergrundbeleuchtung erfordert ei- Connected in series 6,3 V 24 mA - - nen externen Vorwiderstand zur Strombegrenzung. Dieser errechnet sich aus R=U/I;dieWerte entnehmen Limiting resistor Sie aus den Tabellen nebenan. Für eine optimale Le- white Forward Current bensdauer empfehlen wir den Einsatz einer Strom-
in „Probleme mit EADOGM204-4 und ATMEGA32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOGM204.pdf
Hintergrundbeleuchtung erfordert ei- Connected in series 6,3 V 24 mA - - nen externen Vorwiderstand zur Strombegrenzung. Dieser errechnet sich aus R=U/I;dieWerte entnehmen Sie aus den Tabellen nebenan. Für eine optimale Le- white Forward Current Limiting resistor EA LED66x40-W voltage max. bensdauer empfehlen wir
in „EA DOGM204 Display Kontrast Regeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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311_Schaltungen.pdf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Labornetzteil für den PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Lader für einzelne Lithiumzellen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „[S] Sammlung von elektr. Schaltungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dict.txt
La"ngstransistors La"rm La"uferinnen Laborbedingungen Laborbetrieb Laboreinheit Laborfla"che Labornetzteil Laborsystem Laboruntersuchungen Lachen Lacher Lachsalve Lackierauftrag Lackieren Lackierung Lackierungskosten Ladbarkeit Lade Ladeaufgabe Ladeautomatik Ladediskette Ladeeinrichtung Ladeendspannung