-
Bild
Oszilloskop-Messung einer Wellenform
MSO5104 Wed March 13 20:36:01 2024 RIGOL AUTO H 2.00ms 1GSa/s 20Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 1 2.20mV A 20mV -8ms -6ms -4ms -2ms 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 15mV 10mV 5mV -5mV -10mV -15mV VRMS1 1.0848mV Vpp1 6.8915mV 5.00mV B 1.00mV 100mV 100mV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 20:35
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop-Messung zweier Signale
RIGOL STOP T f 2 0.00uV 1 CH2 2.00V CH1 2.00V Time 1.000us -313.8us
in „6502 System funktioniert nicht richtig“ · Platinen · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop-Messung Frequenzgang in dB
MHz 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 dB 0 -10 -20 -30 X-Raster: 10.0 MHz
in „Mini Whip Antenne FA, warum MOSFET statt jFET?“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop-Messung eines Signals
MSO5104 Wed March 13 19:14:58 2024 RIGOL AUTO H 2.00ms Measure STOP/RUN D 0.00s T 1 2.20mV A 20mV -8ms -6ms -4ms -2ms 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 15mV 10mV 5mV -5mV -10mV -15mV VRMS1 689.54uV Vpp1 5.8147mV 1 5.00mV B 0.00V 2 1.00mV B 0.00V 3 100mV 0.00V 4 100mV 0.00V L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 19:14
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:6.480us a b 193000 1 2 Δx: 5.180us 1/x: 193.1KHz x1: -5.160us x2: -10.340us 1 F: 96.71kHz 2 F: ? 1 Vpp: 5.313V M: 1.0us (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V 2 2.00V- -2.00div Cursor Type Time Linie Typ None Window Main Line a b ab Source CH1 CH2
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:9.480us a b 145000 1 2 Δx: 6.880us 1/x: 145.3KHz x1: -6.840us x2: -13.720us 1 F : 73.10kHz 2 F : ? 1 Vpp: 5.391V M: 2.0us (250MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V 2 2.00V- -2.00div Cursor Type Time Linie Typ None Window Main a b ab Line Source CH1 CH2
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop Messung von drei Signalen
Micsig Trig A 110 M Normal 200 MSa/s Stop Auto Set SEQ 29.92 V 5 V 14.92 V 1 M 9.923 V 10X 4.923 V 5 V 1 F 1M -76.92 mV 3 1 M 10X -5.077 V Level -10.08 V Period--- Freq.--- RiseTime:619.2 ns FallTime:0 s +Duty:--- FOV:11.76 % +Width:--- BurstW:--- ROV:14.71 % Amp.:5.231 V High:4.923 V Low:-307.7 mV Max:5.735 V Min:-923.1 mV Mean:1.828 V RMS:3.069 V CRMS:--- -20.08 V AC RMS:2.466 V -Rate:6.758 MV/s -1.269 ms -1.264 ms -1.259 ms -1.254 ms -1.249 ms -1.244 ms -1.239 ms -1.234 ms -1.229 ms -1.224 ms -1.219 ms Fine 5 µs 50% CHx 4
in „Wodtke HP-S5 HP Er3 EEPROM Schreib-/Lesefehler“ · Haus & Smart Home · · Oszi-Bilder
-
PDF
Oszilloskop_2024A.pdf
der InfiniiVision 2000 X-Series verwendet werden. Tabelle 7 Strommesssonden Modell Beschreibung 1146A Strommesssonden, 100 kHz, 100 A, AC/DC N2774A (veraltet, ersetzt durch N2782A) mit Netzversorgung N2775A N2780A Strommesssonde, 2 MHz, 500 A, AC/DC (mit Netzversorgung N2779A verwenden) N2781A Strommesssonde, 10 MHz, 150 A, AC/DC (mit Netzversorgung N2779A verwenden) N2782A Strommesssonde, 50 MHz, 30 A, AC/DC (mit Netzversorgung N2779A verwenden) N2783A Strommesssonde, 100 MHz, 30 A, AC/DC (mit Netzversorgung N2779A verwenden
in „Genauigkeit eines Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
messung.c
("\r\n*** Messung fehlgeschlagen. (Kurzschluss?) ***"); return 0; // es wird kein Timer eingeschaltet #else return 1; // Timer auf Minimalzeit einschalten #endif } /** * \ingroup messen * bekannte DS18x20 Temperatursensoren
in „Ulrich Rading Logdatei ändern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Einphasiger Multifunktions-kWh-Zähler mit Abmessungen
DDS661 Single Phase kWh Meter Multifunctional 5 (60) A IEC62053-21 AC220V-250V MODBUS-RTU OUT IN 45mm 65mm 35.5mm 90mm
in „Stromzähler mit Messpfad im Neutralstrang“ · Haus & Smart Home · · Fotos
-
Bild
Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:12.00us 115200 a b 1 2 Δx: 8.680us 1/x: 115.2KHz x1: -8.720us x2: -17.400us 1 F: 57.60kHz 2 F: ? 1 Vpp: 5.391V M: 2.0us (250MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V 2 2.00V- -2.00div
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:6.480us 225000 a b 1 2 Δx: 4.500us 1/x: 222.2KHz x1: -4.500us x2: -9.000us 1 F : 110.9kHz 2 F : ? 1 Vpp: 5.391V M: 1.0us (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V 2 2.00V- -2.00div
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:7,000us a b 256000 1 2 Δx: 3.840us 1/x: 260.4KHz x1: -3.840us x2: -7.680us 1 F : 130.2kHz 2 F : ? 1 Vpp : 5.391V M: 1.0us (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V 2 2.00V- -2.00div
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Datei
messung.c
#include "messung.h" //****************************************************************************************** uint8_t therm_reset(void){ uint8_t i; //Pull line low and wait for 480uS THERM_LOW(); THERM_OUTPUT_MODE
in „DS1820 Probleme mit dem Ansprechen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
15XP-A.pdf
Eingangsprüfleiter-Warnung............................................................................7 MIN-MAX-Messungen (nur Modell 5XP-A)......................................................7 Automatische Abschaltung (nur Modelle 15XP-A und 35XP-A).......................7 HOLD-Messungen..........................
-
PDF
53131a_53132a_bedienungsanleitung_deutsch_komprimiert.pdf
:: ΠSlL≡ T (VE ( RWENENDEN:IN GRENZEN)), oder ® ststatitische Berec hnungenn des Zähler für al e Messung en, gleichgültigoo diese inner- oder außer hal der vom Bediene r 2- 2-29 Bed e nung desUniiersalzählers Die MATH-M-nOtaütasten S ezifizierten Genzen Iieen (U SE:: ALL _ME S (VERWENDEN:N:A LLE M ESS
in „[V] HP/Agilent 53131a/53132a Bedienungsanleitung deutsch“ · Markt ·
-
Bild
Oszilloskop-Messung einer 1N4007 Diode
The reverse recovery time is similar to the 1N4005. It's commonly understood that the 1N4007 has an special junction structure resembling a PIN diode and it has, of course, been widely used as a "poor man's PIN diode" in RF power switching. Electraf, for example, uses 1N4007 diodes for transmit/receive switching in both its 10 watt and 100 watt option K2 transceiver. Used as a quasi-PIN diode for RF switching, the 1N4007 takes advantage of the lengthy reverse recovery period, which prevents it from rectifying the high frequency signal it is switching. (This is because the reverse voltage half-cycle
in „einfaches Zeitrelais für Tastimpuls gesucht (einschaltwischend)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
-
Bild
Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:1.396us a b 1 Mbit 1 2 Δx: 1.000us 1/x: 1.000MHz x1: -1.004us x2: -2.004us 1 F: 498.5kHz 2 F: ? 1 Vpp: 5.469V M: 200ns (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V 2 2.00V- -2.00div
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop-Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:696.0ns a b 2 Mbit 1 2 Δx: 500.0ns 1/x: 2.000MHz x1: -500.0ns x2: -1.000us 1 F: 998.0kHz 2 F: ? 1 Vpp: 5.391V 2 2.00V- -2.00div M: 100ns (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
PDF
quarzfilter_rev2a.pdf
frequenz fs, die 3db-Bandbreite b3db und die durch den Verlustwiderstand Rm bewirkte Einfügungs- dämpfung a direkt gemessen werden. Die Bilder 30a und 30b zeigen die prinzipielle Messchaltung und die zu messenden Parameter. Bild 30a Bild 30b Prinzipielle Schaltung für die 3db-Messung. Die Wider- stände ZG
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
quarzfilter_rev2a.pdf
frequenz fs, die 3db-Bandbreite b3db und die durch den Verlustwiderstand Rm bewirkte Einfügungs- dämpfung a direkt gemessen werden. Die Bilder 30a und 30b zeigen die prinzipielle Messchaltung und die zu messenden Parameter. Bild 30a Bild 30b Prinzipielle Schaltung für die 3db-Messung. Die Wider- stände ZG
-
Bild
Messung des Innenwiderstands einer Li-Ion Zelle mit Stromzange
True RMS 2000 Counts SELECT/N/FC OFF ZERO 015.3 100A AC/DC Mini Clamp Meter HOLD/ 100A NCV 20A 2A V~ Ω True RMS 2000 Counts SELECT/N/FC OFF ZERO 012.6 100A AC/DC Mini Clamp Meter HOLD/ 100A NCV 20A 2A V~ Ω NCR18650 Li-Ion
in „18650 mit 1,4 Ohm Widerstand 10Min testen/aussortieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
-
Datei
US_Messung.c
#include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> #include "usb_debug_only.h" #include "print.h" #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <avr/interrupt.h> //Einstell Möglichkeiten für den CPU Takt #define CPU_PRESCALE(n) (CLKPR = 0x80, CLKPR = (n)) #define CPU_16MHz 0x00 #define CPU_8MHz 0x01 #define CPU_4MHz 0x02 #define CPU_2MHz 0x03 #define CPU_1MHz 0x04 #define CPU_500kHz 0x05 #define CPU_250kHz 0x06 #define CPU_125kHz 0x07 #define CPU_62kHz 0x08 //Funktionsprotypen int empfangen (void); int signal_laenge_messen(void); //Variabeln int count0 = 0; long signed int
in „Input Capture Register steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
BS0401N_Arbeitsblaetter.pdf
ab 100 à I 16 22 80-33 -.07 -.06 -.05 b) N c) O positiv negativ R 1 A Universal- d) T n Silizium Dioden Bild 2 K 1 N 4001-7 (1 A) Merkschema für die Anschlußbezeichnungen der Dioden a) Dio- E Best.-Nr.: Typ Spannung
in „Hilfe bei der Fehlersuche eines China LED-Treibers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Spec_Inkontinenzsensor_ATtiny461A.pdf
• TIMER/Counter 0 Overflow für Spec Inkontinenz-Sensor ATtiny 461A, Dipl.-Ing. U. Behrndt, 28. Oktober 2019 ◦ die Messung des PWM-Signals vom CO2-Sensor mit echter interner Synchronisierung auf +/- 0,5% der Signalperiodendauer (Subadresse 0..14) ◦ die Messung einer
-
PDF
2013-07-31_UT61A-E.pdf
kurzgeschlossenen Messspitzen ist normal, beeinflusst die Genauigkeit nicht DCA: Alle Typen: Bei Messungen über 5 A: Messzeit max. 10 Sekunden, dann 15 Minuten bis zur nächsten Messung warten UT61A/B: Bereich Auflösung Genauigkeit 400 µA 0,1 µA ±(1,0%+2Digit) 4000 µA 1 µA 40 mA 0,01 mA ±(1,2%+3Digit)
in „Messungen mit DMM Dual-Slope Verfahren am PMOS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
Oszilloskop Messung eines digitalen Signals
owon Ready T:696.0ns a b 3 Mbit 1 Δx: 334.0ns 1/x: 2.994MHz x1: -332.0ns x2: -666.0ns 1 F: 1.497MHz 2 F: ? 1 Vpp: 5.469V 2 2.00V- -2.00div M: 100ns (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Datei
F2_messung.c
reg_sum_xiyi, // Summe xi * yi reg_sum_xi2; // Summe xi² double reg_xq, reg_yq; // Mittelwerte xi/n und yi/n double reg_a, reg_b; // y-Achsenabschnitt a und Steigung b volatile double reg_f, // Frequenz aus Regressionsberechnung reg_a_end, // Endwerte a reg_b_end; // und b void set_pin(GPIO_TypeDef
in „lineare Regression bei reziprokem Frequenzzähler wirkungslos?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
n172_mpeg2_de.pdf
(CCDF) den Crest-Faktor. An seinem Dis- play lassen sich der Crest-Faktor im Zeit- intervall der Messung (10,24·10 Mess- werte), der maximale Crest-Faktor seit Beginn der Messung und zusätzlich die aktuelle Messgrenze für die gewählte Mess-Einstellung ablesen (BILD 26). BILD 26 Crest-Faktor- Messung
in „Frage nach günstiges Pegelmessgerät - Messprinzip über mehrere Frequenzen“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
ExpNT16V1A.pdf
Dieser lässt sich mit einem Voltmeter und ein wenig rechnen leicht ermitteln. Hierzu mache ich drei Messungen mit unterschiedlichen Widerständen an der Sekundärwicklung des Trafo. Es wird dabei jeweils die Wechselspannung (AC) an der Sekundärwicklung gemessen. Eine Messung ohne Widerstand (0mA), einmal mit
in „Ein simples Netzteil und LTSpice.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ExpNT16V1A.pdf
Dieser lässt sich mit einem Voltmeter und ein wenig rechnen leicht ermitteln. Hierzu mache ich drei Messungen mit unterschiedlichen Widerständen an der Sekundärwicklung des Trafo. Es wird dabei jeweils die Wechselspannung (AC) an der Sekundärwicklung gemessen. Eine Messung ohne Widerstand (0mA), einmal mit
in „Nachbau NG304, Ausgangsstrom wird nicht erreicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ExpNT16V1A.pdf
Dieser lässt sich mit einem Voltmeter und ein wenig rechnen leicht ermitteln. Hierzu mache ich drei Messungen mit unterschiedlichen Widerständen an der Sekundärwicklung des Trafo. Es wird dabei jeweils die Wechselspannung (AC) an der Sekundärwicklung gemessen. Eine Messung ohne Widerstand (0mA), einmal mit
in „Wie groß ist ungefähr der Innenwiderstand eines 2x12V 24VA-Trafos?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
pwmMessung.c
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define BAUD 9600UL #define UBRR_VAL F_CPU/16/BAUD-1 void uartInit(void) { UCSR0B |= (1<<TXEN0); UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); UBRR0 = UBRR_VAL; } int uart_putc(unsigned char c) { while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) { } UDR0 = c; return 0; } void uart_puts (char *s) { while (*s) { uart_putc(*s); s++; } } void RCinit(void) { TCCR0B |= (1<<CS00) | (1<<CS01); //Prescaler PCMSK0 |= (1<<PCINT0) | (1<<PCINT1) | (1<<PCINT2) | (1<<PCINT3); //PC Maske PCICR |= (1<<PCIE0);//Interrupt anschalten EICRA |= ((1<<ISC01) | (1<<ISC00)); //Interrupt
in „Servo Signal messen funktioniert nciht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Frequenzgang-Messung eines Oszilloskops
180dB 150dB 120dB 90dB 60dB 30dB 0dB -30dB -60dB -90dB -120dB -150dB -180dB -210dB -240dB -270dB -300dB -330dB 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz Test_Nachtziel02_OPA199.asm Cursor 1 Freq 3.8105199Hz Mag -239.6132mB Phase -118.1184° Cursor 2 Freq N/A Mag N/A Phase N/A Group Delay N/A Ratio (Cursor2/Cursor1) N/A
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Schaltplan einer Messschaltung mit Multiplexer und Operationsverstärker
+BATT R206 1Meg Q202 Si2319CDS R207 10k Q201 BC847 OpAmpON 1 U202 CD4052B MuxA 10 MuxB 9 X0 12 X1 14 X3 11 X 13 Y0 1 Y1 5 Y2 2 Y3 4 8 VSS VEE 7 GND R201 1Meg R202 270k GND D- 3 U201 OPA196D D+ 2 R204 1Meg R205 270k GND + 4 VCell R203 10k C201 100n C202 100n GND
in „Stromsparende Alternative für OPA4197“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
PDF
ttester_ger109k.pdf
=2.2V 2N5460 P-JFET P-JFET P-JFET Idss=1-5mA I=0.78mA Vgs=0.54V I=0.77mA Vgs=0.54V I=0.78mA Vgs=0.54V Tabelle 5.5: Messergebnisse der MOS-Transistor-Tests 36 5.2 Widerstands-Messung Jeder Widerstand wird mit
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
-
PDF
ttester.pdf
=2.2V 2N5460 P-JFET P-JFET P-JFET Idss=1-5mA I=0.78mA Vgs=0.54V I=0.77mA Vgs=0.54V I=0.78mA Vgs=0.54V Tabelle 5.5: Messergebnisse der MOS-Transistor-Tests 36 5.2 Widerstands-Messung Jeder Widerstand wird mit
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
-
PDF
ttester.pdf
1N4148 Diode, 715mV, Diode, 718mV, Diode, 715mV, 1pF 0pF, 2nA 1pF, 4nA 1N4150 Diode, 665mV, Diode, 672mV, Diode, 666V, 1pF 1pF, 4nA 2pF, 6nA BA157 Diode, 619mV, Diode, 621V, Diode, 615mV, 19pF 17pF, 12nA
-
PDF
ttester.pdf
1N4148 Diode, 715mV, Diode, 718mV, Diode, 715mV, 1pF 0pF, 2nA 1pF, 4nA 1N4150 Diode, 665mV, Diode, 672mV, Diode, 666V, 1pF 1pF, 4nA 2pF, 6nA BA157 Diode, 619mV, Diode, 621V, Diode, 615mV, 19pF 17pF, 12nA
-
PDF
ttester.pdf
1N4148 Diode, 715mV, Diode, 718mV, Diode, 715mV, 1pF 0pF, 2nA 1pF, 4nA 1N4150 Diode, 665mV, Diode, 672mV, Diode, 666V, 1pF 1pF, 4nA 2pF, 6nA BA157 Diode, 619mV, Diode, 621V, Diode, 615mV, 19pF 17pF, 12nA
-
PDF
Rauschmessungen_am_LM723.pdf
180 mA 0,51 nVef/√Hz 114 nVeff 3 Pink --- --- 0,74 nV ef/√Hz 165 nVeff 4 Blau --- 180 mA 2,93 nVef/√Hz 656 nVeff Messung Nr. 3 zeigt das Rauschen der Schaltung (B) ohne Laststrom. Bei der Messung Nr.4 wurde
in „Rauschen in Spannungsversorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Rauschmessungen_am_LM723.pdf
180 mA 0,51 nVef/√Hz 114 nVeff 3 Pink --- --- 0,74 nV ef/√Hz 165 nVeff 4 Blau --- 180 mA 2,93 nVef/√Hz 656 nVeff Messung Nr. 3 zeigt das Rauschen der Schaltung (B) ohne Laststrom. Bei der Messung Nr.4 wurde
in „"Moderne" Spannungsregler?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ttester.pdf
0.78mA Vgs=0.54V Idss=1-5mA Idss=2.6mA BSS139 N-D-MOS 1.7mA Vgs=1.2V D, 1.7mA Vgs=1.2V D, 1.7mA Vgs=1.2V BSS169 N-D-MOS 2.6mA Vgs=1.8V D, 2.6mA Vgs=1.8V D, 2.6mA Vgs=1.8V GP07N120 N-E-IGBT C=3.81nF Vt=4.2V
-
PDF
Siemens_B4110.pdf
gewährleistet dadurch einfache und fehlerfreie Bedienung. Fühlrtyp 3 = Ft3= nicht linearisiertn0.= ,.C bzw. 3 n = ,.C Durch Drücken der Taste ,DISPlAY" wird inA = auf TRMS-Messung (AC + DC Signale Das Gerät unterscheidet automatisch zwischen 100 und 1000 n Fühlem. Anzeige A - ) umgeschaIleI. Hinweis: die Meßwertt
in „Reparaturversuch: Norma Unilap 701 X“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Siemens_B4110_TOC.pdf
gewährleistet dadurch einfache und fehlerfreie Bedienung. Fühlrtyp 3 = Ft3= nicht linearisiertn0.= ,.C bzw. 3 n = ,.C Durch Drücken der Taste ,DISPlAY" wird inA = auf TRMS-Messung (AC + DC Signale Das Gerät unterscheidet automatisch zwischen 100 und 1000 n Fühlem. Anzeige A - ) umgeschaIleI. Hinweis: die Meßwertt
in „Reparaturversuch: Norma Unilap 701 X“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
Schaltplan und Oszilloskop-Messung eines Reglers
Regler_150V_TL431_LND150.sco 240V 220V 200V 180V 160V 140V 120V 100V 80V 60V 40V 20V 0V 120mA 110mA 100mA 90mA 80mA 70mA 60mA 50mA 40mA 30mA 20mA 10mA 0mA 0.4s 0.8s 1.2s 1.6s 2.0s 2.4s 2.8s 3.2s 3.6s 4.0s 150 Volt / 50 mA Regler, ca 0.6 mV Ripple, 0.5% von 0-70°C In V3 DX C2 22 Sicherungswiderstand valtend R10 47p R1er M1 LND150_3M Q1 MOE15032_A 5.6 Strombegrenzung ca 100mA Out R1 10u R1er 10 0 AC 1 10.100nF Kercs Q2 PMHT42A R4 1k Q3 PMHT42A 330 C5 47u R7 261k 6 7 8 Id C1 1p C4 10.22 uF und/oder Kompensation 15k 0 AC 1 Su R3 4k7 X1 TL431ED C1 1n3
in „Schutzdioden BJT-Linearregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
-
PDF
Kap4.pdf
Frequenzfehler dF bei Ler Messung der Lastresonanzfrequenz ist in Bild 4.12a,b für den Grundwellenquarz (planparallel) und den 3. Obertonquarz in Abhängigkeit von der Frequenz für L-WerteSvon 10 nH und 20 nH dargestellt. Parameter
in „Bitte um Identifizierung Quartz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TechnikFragenkatalogKlasseA.pdf
erwarten- in Durchlassrichtung betriebenen PN- de Strom bei Vernachlässigung der Verlus- Übergang? te? A Sie wandern von N nach P. A 30 mA B Sie wandern von P nach N. B 22,7 mA C Sie bleiben im N-Bereich. C 0,83 mA D Sie zerfallen beim Übergang. D 33,3 mA TC502 Ein in Durchlassrichtung betriebener PN- TC403
-
PDF
Spektrumanalyse_RuS-Tutorium.pdf
u m t d m e r ß b ä - f •ZF-Verstärkung e ro e e H R a i ä i n d Wird der Referenzpegel während der Messung nicht verändert, so ist P b rT m v u r t dieser Beitrag nicht zu berücksichtigen. a y i hi i t a •Linearität n
-
PDF
Spektrumanalyse.pdf
u m t d m e r ß b ä - f •ZF-Verstärkung e ro e e H R a i ä i n d Wird der Referenzpegel während der Messung nicht verändert, so ist P b rT m v u r t dieser Beitrag nicht zu berücksichtigen. a y i hi i t a •Linearität n