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Elektronische_Last.pdf
22R X106-1 FAN X103-5 +5V E 2 E 2 E 2 E 2 E 200k - INPUT R122 R133 R144 R155 U-IN X106-2 K101 R114 TLC272P C106 R123 R129 TLC272P C120 R134 R140 TLC272P C122 R145 R151 TLC272P C124 R156 3DR-5V 10k C107 100k 10k C121 100k 10k C123 100k 10k C125 100k GND C D102 220p 1n8 220p 1n8 220p 1n8 220p 1n8 C126
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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elektronische_last_2.pdf
FANT-INT 1 22R 1 22R 1 22R 1 22R + C125 FAN X103-5 +5V S R110 2 2 2 2 R122 R129 R136 R143 10µ K101 1k TLC272P C106 R123 TLC272P C118 R130 TLC272P C120 R137 TLC272P C122 R144 3DR-5V R114 C107 100k C119 100k C121 100k C123 100k GND GND C D102 220p 1n8 RS1 X106-1 220p 1n8 RS2 X108-1 220p 1n8 RS3 X110-1 220p
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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58740807_protel_schematic.pdf
oder Thermoelement 8 VREF 6 UNGAR nicht mehr aktiv R23 R27 R38 N2A 464R C22 PGND 1M82 44k2 1k5 3 R54 TLC272 10n X1 R41 100k 1 1 VDD 2 3k32 R90 R71 AGND 2 OUT1 3 GND R2 10k 6 TLC272 249k 464k v 4 1 R76 4 R89 I1 1k 464R 5 POT R3 10k 12 6 14 X0 C 13 R26 AGND 7 15 X1 V X 1M82 AGND Stecker 7pol. R1 11 X2 R59
in „Suche Service Manual oder Schaltplan für Weller WMD-3“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Elektronische_Last_3.pdf
IC107A 120R FAN X103-5 FAN R110 1 1 1 1 +C125 +5V 2 R122 2 R129 2 R136 2 R143 1k02 10k 10µ K101 R114 R1 TLC272P C106 TLC272P C118 TLC272P C120 TLC272P C122 3DR-5V X106-1 X108-1 X110-1 X112-1 GND GND C D102 220p (22p) RS1 220p (220p) RS2 220p (2n2) RS3 220p (22n) RS4 C S1D GND GND X106-2 X108-2 X110-2 X112
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_4.pdf
120R FAN X103-5 FAN R109 1 1 1 1 +C121 +5V 2 R121 2 R127 2 R133 2 R139 1k37 10k 10µ K101 R112 R113 TLC272P C106 TLC272P C117 TLC272P C118 TLC272P C119 3DR-5V X106-1 X108-1 X110-1 X112-1 GND GND C D102 220p (22p) RS1 220p (220p) RS2 220p (2n2) RS3 220p (22n) RS4 C S1D GND GND X106-2 X108-2 X110-2 X112
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan.pdf
4 1k R10 VIN VSCK SCK 3 3 D C C F GND GND GND GND GND 1 47k 1 G F CS 5 CS V V R C6 2 2 C16 A A 1n TLC272 R22 R17 D6 LTC2400 29 Reset(PC6) 150k 1k TLC272 10k BAT81 4 8 28 R8 4 4 1µ 30 PC5 (ADC5/SCL) 27 R12 GND VCC GND RXD 31 PD0 (RXD) PC4 (ADC4/SDA) 26 SCK GND TXD 32 PD1 (TXD) PC3 (ADC3) 25 SCK 100k
in „Akku-Lader mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Akku_Tester.pdf
I I T T 1 2 10k Q Q 1k IC5A 3 PWM Akku 3 3 IC4A 3 1 R11 2 + 4 1 3 1 1 lR22 2 C1 R 0 R 0 2 C16 + t TLC272P 1 - C14 TLC272P a 100n SPANNUNG 22u T W 470n GND 5 GND Akku 7 8 GND 2 + R 1 R10 1 - IBATT STROM 1k 1 2 GND R C18 100n GND GND V T1 1 10k BC337 + FAN 5 IC5B R20 7 C11 6 TLC272P 5 8 D2 100n 1 R 1N4001
in „Projet um die Kapazität von Akkus zu messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Akku_Tester.pdf
I I T T 1 2 10k Q Q 1k IC5A 3 PWM Akku 3 3 IC4A 3 1 R11 2 + 4 1 3 1 1 lR22 2 C1 R 0 R 0 2 C16 + t TLC272P 1 - C14 TLC272P a 100n SPANNUNG 22u T W 470n GND 5 GND Akku 7 8 GND 2 + R 1 R10 1 - IBATT STROM 1k 1 2 GND R C18 100n GND GND V T1 1 10k BC337 + FAN 5 IC5B R20 7 C11 6 TLC272P 5 8 D2 100n 1 R 1N4001
in „Projet um die Kapazität von Akkus zu messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit Operationsverstärkern und Mikrocontroller-Anschlüssen
16, VDD, VEE, -5V, X5, X6, X7, SEL A, SEL B, Inh, A, B, C, D1, TODO, TP7, TP20, GND, TP15, C17, U4A TLC272BC, TP34, U4C TLC272BC, X0, R16, 22k, U4B TLC272BC, C18, R6, C11, 47n, C14, 470p, TP9, U7 PIC16F1946, LCD27 bis LCD14, VPP/MCLR/RG5, VSS, +5V, LCD26, LCD25, LCD24, LCD23, LCD22, LCD21, RF1 bis RF7
in „Ersa RDS 80 - Defekte Bauteile (Schaltplan benötigt)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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05_TLV272CS-13.pdf
TLV271/TLV272 CMOS RAIL TO RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS Description Pin Assignments The TLV27x provides a higher performance alternative to the TLC27x series of op-amps. These devices take the minimum operating
in „TLV272 Rail to Rail Problem DIODES“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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04_TLV272CDR.pdf
enable use in high-impedance sensor interfaces, with the lower voltage operation – 8-Pin MSOP (TLV272) making an attractive alternative for the TLC27x in • Ideal Upgrade for TLC72x Family battery-powered applications. All members are available in PDIP and SOIC with the 2 Applications singles in the
in „TLV272 Rail to Rail Problem DIODES“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tlc272_ausschnitt.pdf
DISTRIBUTION OF TLC272 INPUT OFFSET VOLTAGE 60 753 Amplifiers Tested From 6 Wafer Lots Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì V = 5 V DD 50 Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì TA= 25°C Ì Ì Ì Ì Ì Ì PaÌkagÌ Ì % – s 40 Ì Ì Ì Ì Ì i n U f o 30 e g a
in „[LaTeX] Bild aus PDF ausschneiden und in eigenem PDF speichern“ · PC Hard- und Software ·
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ELV_Hitzdraht-Anemometer_3.._2_.pdf
R 5 820p /ker C4 IC1 ST2 820p /ker R5 IC1 100k C1 2 - 1 R9 6 R6 3 A + 10k C3 - 7 D1 100k + B + 10p TLC272 5 + 1N4148 ST3 5 k ker 10p Bild 3: Schaltbild des R 1 R 3 R 7 Differenz- ker TLC272 Ausgang Hitzdraht-Anemome- 4 verstärker Gleichrichter ters ohne Spannungs- u. Verstärker ST4 versorgung 002183303A
in „Alten Schaltplan auf SMD umstellen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ELV_Hitzdraht-Anemometer_3.._2_.pdf
R 5 820p /ker C4 IC1 ST2 820p /ker R5 IC1 100k C1 2 - 1 R9 6 R6 3 A + 10k C3 - 7 D1 100k + B + 10p TLC272 5 + 1N4148 ST3 5 k ker 10p Bild 3: Schaltbild des R 1 R 3 R 7 Differenz- ker TLC272 Ausgang Hitzdraht-Anemome- 4 verstärker Gleichrichter ters ohne Spannungs- u. Verstärker ST4 versorgung 002183303A
in „Hitzedrahtanemometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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62575_EM1000GZGZS_kmGasz_hler.pdf
T1 10K + A 2 10p SMD dular-Buchse BU 2 an den SMD BC848C - SMD Controller über die Ports PD 2 ST5 TLC272BC C7 Komparator K + C8 und PD 3, die intern mit Pull- für positive1 10u 100n up-Widerständen beschaltet ST6Masse Impulse 16V SMD sind,weitergeleitet.Umhoch- frequente Störungen auf der 10M C9 C10
in „Stromzähler digital erfassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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analog_1_to_5-analog_1_to_5.pdf
5V ( C T105 BD436 R150 R151 R153 C 0R56 1R0 3R9 3 2 C128 1 U04A 100nF R125 LR20 LR14 LR6/LR61 LR03 TLC272 8 1k K3.4 K3.3 K3.2 K3.1 D N 3 + + GND R104 4053 U02B R05 7 2 C-K3.4 C-K3.3 C-K3.2 C-K3.1 G V 1 U05.4 1 1 15 4 1 LR20 LR14 LR6/LR61 LR03 VREF R103 2 - 100R 2 BY BXY 100k U03C R 120k - V BX 0 TLC274
in „ELV ALC 2000 wer kann mir hier helfen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS1000Z_Analog.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A VCC_5V U1D 8 TLV272IDGK 12 -2.5V 3 + 14 R1 VCOM_CH1 V 1 R2 VCOM_CH3 13 100Ω 2 V 100Ω DAC_TLC274IPWR C3 C4 C5 48C6COU4B 4 C20 U3C C1 PIU1012 COR1 VEE_-5V PIU403 COR2 4051_A4 10 PIU101P4IR101 PIR102 C2 PIU401PIR202 PIR201
in „Analogverstärker für Mikrocontroller Oszilloskop“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_8.pdf
3 IC104A 4 1 100n 100n 100n 100n 100n 100n 100n 100n GND 7 HRES X102-1 1 R 1 NC X102-2 R109 2 R110 TLC272P GND 47k Frontplatte EXT D104 -5V 0-10V == 0-20A X103-1 BAT42 B 0-20A == 0-5VX103-2 I/U-OUT +5V B X103-3 k 2 +10V +5V 3 R GND -5V GND Netzteil +10V X104-1 AR113 IC106 -5V X104-2 S 12 1Y0 S1 11 D106
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_final.pdf
100n 100n 100n 100n 100n 100n 100n 100n 7 V HRES X102-1 HRES 1 R 1 NC X102-2 R109 1 2 R110 2 R 47k TLC272P GND Frontplatte GND 0-10V == 0-20AX103-1 EXT D104 -5V -5V 0-20A == 0-5VX103-2 I/U-OUT BAT42 -5V B X103-3 B 3 2 3 1 GND +10V +5V -5V R GND Netzteil AR113 IC106 +10V X104-1 S 12 11 -5V X104-2 13 1Y0
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematics.pdf
R97 7 SSB-AUDIO 9 k 3 IC13A C 3 C 3 1 5 R 2 10k 10k 10k 10k 10k 10k 1 3 43k 43k IC14B R61 2 IC14A TLC272 AD706 TLC272 C94 22k 5 n 9 n 4 n 8 n 2 n 6 n 0 k 5 k C 4 C 3 C 2 C 1 C 1 C 6 R 1 R 4 1n 6 LM7332 R65 R71 R76 R80 R84 R88 7 5 10k 10k 10k 10k 10k 10k GND IC10B GND 1 k GND 6 n 0 n 5 n 9 n 3 n 7 n
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SCHALTUNG_SPEKI_V5.pdf
MP1 12 12 12 3,5V -265mV 3 8mV 0,2V 2MHz 2MHz 2MHz 12mV 55mV 360mV 352mV 5,1 1k 1k 250mV 2,5V k k TLC272 TLC272 1k 0 0 k 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 100nF k OUT-log 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 5,1 0,5mV 2,5V Blau = Gleichspannung ohne Signal 220µ Bernhard.Erfurt@gmx.de Grün = Gleichspannung mit Signal (2MHz
in „Spektrumanalyser Frequenzspektrometer Eigenbau bis 1MHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Heizung.pdf
R15 1M 1 R16 0 100n 2 R20 R30 R26 8 k C10 k 1 6 0 1 R22 R23 100k 470k R27 0 1 2 IC2 k 5 2P1 + 3 8 TLC272 7 + 3 IC2 1 - 6 5 - TLC272 R21 R29 2 4 8 k 8 6 N1 5 1 C11 100n 4 R24 R25 100k 470k This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF
in „PWM-Ansteuerung Heizkabel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPS9540_KM_G_011017.pdf
SM D 100n SMD 100n 1 8 SM D 5 SM D 4 SMD 8 SM D SMD A + 3 + 0 1 k D 2 5 8 Entr R emote M emory Lock TLC272 3 2 S SMD R AG ND AGND AG ND AGND TA 3 TA6 TA9 TA12 TA15 TA18 +5V_EI +5V 3 7 D R 2 S C319 C321 C323 1 4 7 "," 8 8 8 R300 I 311 I312 I310 4,7 100n 100n 100n K K K K Met liflla SM D TLC 272 SM D TLC272
in „*Netzteil die ZWEITE*“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lab_PSU_v2.pdf
6 4 TS4148 1 R X4-1 n LM393N T TS4148 R25 10k X4-2 G IC5A 3 X4-3 0 0 GND GND D6 1 2 1 1 2 R TS4148 TLC272D R26 10k k AGND Spannungsüberwachung 1 56p CC-CV VCC +9V +9V C17 X3-1 +9V X3-2 AGND CTRL VCC I-Reg AGND I_SET-FB X7-1 3 k 5 k 10k U-FB X7-2 k R 3 R 3 IC5B 5 X7-3 D 1 0 330k D7 7 R23 REF X7-4 D 8 IC3 R 1 6 4 X7-5 R7 TS4148 TLC272D 7 1 3 X7-6 C1 C3 2 R R X7-7 5 IC2B R 0 0 REF X7-8 1µ 100n 7 1k 1 4 6 R16 10k GND A k5 LM393N 10n S 23 GND AGND C11 A BC327 C18 R 1 2 6 k 3 IC2A T4 AGND R24 E GND 100n D N R 1 1 I-CTRL g L G 2 X5
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lab-PSU.pdf
7 D 4 R 1 GND D8 D9 2 6 4 TS4148 k 3 LM393N S TS4148 1 R T IC5A 3 R25 10k GND GND D6 1 2 3 TS4148 TLC272D R U-CTRL Spannungsüberwachung R26 10k 0 X5-1 56p 1 X5-2 VCC +9V +9V C17 CC-CV X5-3 X3-1 AGND X3-2 AGND VCC I-Reg AGND 3 k 5 k R 3 R 3 IC5B 5 10k 1 0 D7 7 I-CTRL D IC3 R 1 330k 6 R23 X6-1 D 8 Q1 TS4148 TLC272D X6-2 C1 C3 R7 BC559C 2 R 5 IC2B R 0 GND 1µ 100n 7 1k 4 6 GND LM393N R16 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
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PS9530_KM_G_071030.pdf
S C319 8 C321 8 C323 8 1 4 7 "," R300 4,7 100n IC311 100n IC312 100n IC310 4 5 6 7 Metallfilm SMD TLC272 SMD TLC272 SMD TLC272 K K K K AGND 4 4 4 C330 C320 C322 C324 C327 R342 ST310 -2,5V 47 1000u 100n 100n 100n 270n SMD IC311 ADW +5V TEMP_1 1 16V SMD SMD SMD TEMP_2 2 IC311 9VA 3 S300 2 - T305 9VB 4
in „ELV Netzteil "PS 9530" 0-30V/0-10A - Erfahrungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Values.txt
23 74LS04N 23 5k6 23 1N4001 22 MEGA16-P 22 1n 22 1,5k 22 100µ 21 HCPL0500 21 2k 21 2,2K 21 1,5nF 20 TLC272 20 G6K-2F 20 AT90S2313P 20 180R 19 SB130 19 P1-13 19 1uF 18 TPSTP10SQ 18 OR 18 LF351N 18 FT232RL 18 BC337 18 B 18 27p 18 1N4148DO35-10 18 15p 18 15k 17 BC847 17 560 17 47n 17 200k 16 SE14 16 60R
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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LC72130.pdf
varies depending on DVS and SNS. (*: don’t care) DVS SNS LSB Divisor setting (N) Actual divisor 1 * P0 272 to 65535 Twice the value of the setting 0 1 P0 272 to 65535 The value of the setting 0 0 P4 4 to 4095 The value of the setting (1) Note: P0 to P3 are ignored when P4 is the LSB. DVS, SNS • These bits
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
Operational Amplifier TLC271M TLC271M/5_1/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC271M TLC271M/5_2/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC272 TLC272/101/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC272 TLC272/102/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC272 TLC272/5_1/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC272 TLC272/5_2/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Audioverstärkers mit Mikrofon-Eingang
Electret, 10u, 4v7, 560, 10k, +9V, TL072, 2n2, 150, 200, 10u, 1k, 1k, 10k, 10u, 220, 150, 200, 30k1, TLC272, +9V, 100n, 1N4148, 1N4001, 78S09, 12V, 470u, 100n, 470u, GND, 8
in „ETS-2601 I oder TFS2616 V5 als Stromversorgung für ESP32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Audioverstärkers mit Mikrofon und Netzteil
LM386N, 3k9, 10, 47n, 10k, 1k, 10u, 220, 150, 10u, 200, 20k, TLC272, 1k8, 10k, 1N4001, 1N4148, +9V, 78S09, 12V, AC, 470u, 100n, 470u, 10k, 560, 2n2, TL072, 100n, 1k8, 4k7, Electret, 10u, 4V7, 10u, 1k8, 680, 8, 100u, 1k, 10n, 100n, 4u7, L
in „Auerswald TFS2616 schlechte Vertärkung und Brumm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Türfreisprecheinsatzes
MICRO 1K8 100N 10K 560R 4K7 10/16 2N2 150K +15V TL072 100N 1K0 10K 2x1N4148 TLC272 10K0 200R 1K00 47N 200R 1K00 150R 10/16 GND +9V GND 4U7/1B 50-200 Hz 600Hz Verstärkung Bandspere 10K 47N 3K9 3K9 10/16 10K 100N 10K 47N LM386N-1 10R LAUTSPRECHER 43mm Typ AC 470/35 GND NF NF-GND
in „Auerswald TFS2616 schlechte Vertärkung und Brumm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Türfreisprecheinsatzes
MICRO 1K8 100N 10K 560R 4K7 10/16 2N2 150K +9V TL072 100N 1K0 10K 2x1N4148 TLC272 200R 1K00 47N 150R 10/16 GND +9V Bandspere fo=890Hz 50-200 4U7/1B Mikrofon fo=600Hz 10K 10/16 47N 47N 3K9 3K9 1K0 10K 100N 10/16 10K 100N 100N 1K0 4V7 4.6V 78059 470/35 10/16 GND 10/16 221R 30K1
in „ETS-2601 I oder TFS2616 V5 als Stromversorgung für ESP32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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LS4000_Routing_Report.pdf
slack = 12.915ns) Logical Details: Cell type Pin type Cell/ASIC name (clock net +/-) Source: FF Q wb_tlc/intf/wb_sel_o_0[1] (from clk_125_c +) Destination: FF Data in uart4/regs/dl[14] (to uart_clk_c +) Delay: 5.272ns (8.3% logic, 91.7% route), 2 logic levels. Constraint Details: 5.272ns physical path
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LS4000_Routing_Report.pdf
slack = 12.915ns) Logical Details: Cell type Pin type Cell/ASIC name (clock net +/-) Source: FF Q wb_tlc/intf/wb_sel_o_0[1] (from clk_125_c +) Destination: FF Data in uart4/regs/dl[14] (to uart_clk_c +) Delay: 5.272ns (8.3% logic, 91.7% route), 2 logic levels. Constraint Details: 5.272ns physical path
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ALC5000M_KM_G_111208.pdf
C18 + 3 IC5 9 Strom - A + 1 B R31 A + 1 8 K 9 m 0 m C19 2 - 5 4 1K 3 + 8 100n R 1 R 0 R 0 1 1 10p TLC272 CD4053 C20 TLC274 IC4 R32 SMD R33 TLC272 56K 220K 250V 4 C21 -5V R35 100n 4 10K 3 1 R C22 IC5 IC4 C23 15 2 1n -6 IC3 +5V 10 A 1 7 1SMD 13 PWM- RIM-Impuls + B R36 R37 - Last-Impuls CD4053 + 5 330K 22K 14+ Stromvorgabe 16 D 12 6ENIC5 C24 TLC272 + PWM-5 7Analog/Digital Strom-Regler C25 TLC274 8CD4053 100n 3 8 + R 6 100u 16V Bild 54: Schaltung zur Messung des Akku-Innenwiderstandes beim ALC 5000 Mobile proportionale Spannung am Ausgang von
in „ELV ALC 5000 - Softwarefehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Place_Route_Trace_Report.pdf
wb_tlc/intf/un1_wb_adr_o_4_cry_4 FCITOFCO_D --- 0.064 R23C38A.FCI to R23C38A.FCO wb_tlc/intf/SLICE_364 ROUTE 1 0.000 R23C38A.FCO to R23C38B.FCI wb_tlc/intf/un1_wb_adr_o_4_cry_6 FCITOFCO_D --- 0.064 R23C38B.FCI
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LMC6482.pdf
for circuits using limited common-mode rangeUltra Low Input Current 20 fA o amplifiers such as the TLC272 and TLC277. Y High Voltage Gain (L e 500 kX) 130 dB - Maximum dynamic signal range is assured in low voltage Y Specified for 2 kX and 600X loads R and single supply systems by the LMC6482’s rail-to-rail
in „Differenzverstärker als Gleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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for circuits using limited common-mode rangeUltra Low Input Current 20 fA o amplifiers such as the TLC272 and TLC277. Y High Voltage Gain (L e 500 kX) 130 dB - Maximum dynamic signal range is assured in low voltage Y Specified for 2 kX and 600X loads R and single supply systems by the LMC6482’s rail-to-rail
in „messen der Netzspannung am Mega32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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in „Wechselstrom messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Transkonduktanz Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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in „Audio-Signal-Erkennung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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in „Suche OVP Schaltung für ideale Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Gleichrichteschaltung mittels op“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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in „Leistungsaufnahme 220V erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Strommessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Synchrongleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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in „Betrag bilden mit OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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in „LED-VU-Meter von ELV - komme beim Nachbar nicht weiter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·