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LT1006.pdf
INPUT 2k 11 11 Q4 0V TO 5V – 4 74C90 74C90 120k** 20k 14 14 TYP 1MHz 0.01µF 3pF 1N4148 STRAY ÷100 LT1004-2.5 TRIM 0.33µF CAPACI- 2µF TANCE LT1004-1.2 OUTPUT 1000pF 0MHz TO 1MHz Q5 (POLYSTYRENE) REFERENCE SWITCH = 2N3904 Q6 0.12% LINEARITY 280µA QUIESCENT CURRENT * = 1% METAL FILM CHARGE PUMP ** = 1% METAL
in „Probleme mit Peakdetector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC Messbereich verschieben nach 3,0 - 4,2V
investieren möchtest, so kannst Du natürlich auch bessere Referenzen als den TL431 einsetzen, z.B. den LT1004, oder andere Käfer: https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Shuntregler.2FSpannungsreferenz Oder Du suchst bei Distributoren nach Spannungsreferenzen und sortierst dort per
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Ralf M. M. · ·52 Antworten
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Selbstbau von Überspannungsrelais
beschreibst benötigst Du nur ein einfaches H/L Signal. d.h. ein LT1017 plus lowcurrent Referenz (z.B. LT1004) genügt vollauf, um mit 300uA im 250V Kreis einen Optokoppler anzusteuern. Dieser darf an der LED auch mal 50mA Pulsstrom haben, die Du aus dem Kondensatorgepufferten Netteil des LT Kreises gewinnst
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Chris D. · ·45 Antworten
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teile-ttester.txt
R-EU_R0805 R0805 resistor 1 R25 20k R-EU_R0805 R0805 resistor 1 S1 DTS-6 DTS-6 DTS-6 switch-tact 1 U1 LT1004CZ-2.5 LM329DZ TO92 reference 1 U2 MCP1702-5002 MCP1702-5002 TO92-LOWDROP asko 1 U3 MCP1702-5002 MCP1702-5002 TO92-LOWDROP asko 1 U4 LM339D LM339D SO14 linear 1 U5 BCR421U BCR421UHAND SC74_INFINEON
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde
noch eine Frage Im Warenkorb war ein LM 336-Z2,5. Ist das ein Ersatz zum LT1004CZ-2.5 ??
Markt ·Moritz A. · ·199 Antworten
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dvm45_Rev2.2.pdf
P1 2 4k7 BC327 5k 3 3 T5 R22 LM336-2,5 3 +C8 C2 IC4 +12V 2 BC337 180k (ICL8069) IC6 8 20 GND A 3 (LT1004-1,2) 7 REFCAP+ D1 19 3 1 A X3-3 R13 1µ/63 REFCAP- D2 18 2 T4 JP1 5k6 23 D3 17 3 BC337 0...200 Volt R23 POL D4 T3 1 180k 1 2 2 REF D5 12 3 2 BC337 X3-4 4 5 AZ-IN IC5 3 2 T2 1 R8 GNDA GNDA 22 CLK-IN
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1083_LT1084_LT1085_LT.pdf
1MH 0V TO 35V IN LT1083 OUT OA TO 7.5A + 20 T2 ADJ 750 * 1.5k 100µF 110VAC 3 1N4003 + C1 50,000µF LT1004-1.2 20 2 1 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 1 F 560 16k* 15V LT1004-1.2 82k 15k 8 –15V 200k 16k* 2.7k 2 11k* + 4 LT1011 7 –15V 3 10k – 0.1µF 1 1N4148 NC 15V 100pF 2N3904 –15V 8 4 –3 1 7 3
in „Aus 12V 5V machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1085.pdf
1MH IN LT1083 OUT 0V TO 35V + OA TO 7.5A 20Ω T2 ADJ 750Ω* 1.5k 100μF 110VAC 3 + C1 1N4003 50,000μF LT1004-1.2 20Ω 1 2 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 16k* 1μF 560Ω 15V LT1004-1.2 82k 15k 8 –15V 16k* 2.7k 2 200k 11k* + 4 LT1011 7 –15V 3 – 0.1μF 10k 1 1N4148 NC 15V 100pF –15V 8 2N3904 4 – 3 1 7
in „Suche einstellbaren Spannungsregler mit niedriegen Eigenstromverbrauch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1084CP.pdf
1MH IN LT1083 OUT 0V TO 35V + OA TO 7.5A 20Ω T2 ADJ 750Ω* 1.5k 100μF 110VAC 3 + C1 1N4003 50,000μF LT1004-1.2 20Ω 1 2 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 16k* 1μF 560Ω 15V LT1004-1.2 82k 15k 8 –15V 16k* 2.7k 2 200k 11k* + 4 LT1011 7 –15V 3 – 0.1μF 10k 1 1N4148 NC 15V 100pF –15V 8 2N3904 4 – 3 1 7
in „LT1083 Regelt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1085.pdf
1MH 0V TO 35V IN LT1083 OUT OA TO 7.5A + 20 T2 ADJ 750 * 1.5k 100µF 110VAC 3 1N4003 + C1 50,000µF LT1004-1.2 20 2 1 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 1 F 560 16k* 15V LT1004-1.2 82k 15k 8 –15V 200k 16k* 2.7k 2 11k* + 4 LT1011 7 –15V 3 10k – 0.1µF 1 1N4148 NC 15V 100pF 2N3904 –15V 8 4 –3 1 7 3
in „LT1085 parallel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dvm45_Rev2.2.pdf
P1 2 4k7 BC327 5k 3 3 T5 R22 LM336-2,5 3 +C8 C2 IC4 +12V 2 BC337 180k (ICL8069) IC6 8 20 GND A 3 (LT1004-1,2) 7 REFCAP+ D1 19 3 1 A X3-3 R13 1µ/63 REFCAP- D2 18 2 T4 JP1 5k6 23 D3 17 3 BC337 0...200 Volt R23 POL D4 T3 1 180k 1 2 2 REF D5 12 3 2 BC337 X3-4 4 5 AZ-IN IC5 3 2 T2 1 R8 GNDA GNDA 22 CLK-IN
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an75f_Low_Power-Design.pdf
peaking at the expense of flatness (A). 0.022 F 1.5M 1k 3300pF 15V 9.09M* ZERO TRIM (TRIM AT 1V) LT1004- 500 15V 1.2V 2.7k* 2.7k* 1k* – 1k 0.01 F A3 1k* 1/2 LT1013 + Q3 0.01 F 2N2219 9.09M* + SD 12 5 A1 3 250 250 10 3k 1/2 LT1207 R1 R2 – 806Ω* LT1088 10k + 24pF FULL-SCALE A4 INPUTS TRIM 1/2 LT1013 VOUT
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AN_106f.pdf
DASHED LINES WITHIN A SINGLE IC A5 INTERNAL AMPLITUDE NC103 = NOISE COM 1/2 LT101+ 909k* 10k ADJUST LT1004-1.2V 10µF = WIMA MKS-2 EXTERNAL 15V Q1 40.2k* TPO610L 510k 0V TO 1V +V Z 1N4148 1M SOFT-START 1M 0.33µF Figure 17. An RMS Levelled Output RandomNoise Generator. Amplified (A1) Diode Noise Is Filtered
in „Netzspannung messen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an90f.pdf
0.02µF 4.7k 470Ω 1.5k* – 100Ω Q3 10k 2.4k* A2 Q2 2N3904 50k 1/2 LT1013 2N3906 COLL REF CLAMP + ADJUST LT1004 2.5V CCLAMPT A3 + R LT1789 1Ω G 1% RG – LT1431 2.5V 22.2k* 1M 1N4001 A = 10 GND SELF-ENABLE MBR0520 470Ω 1000pF 5V 5V 2N5060 * = 1% METAL FILM RESISTOR 0.1µF 187k* +V R = 1N4148 FB1 LTC1696 = 1N5712
in „Mosfet Laser Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1963.pdf
+V 0.033µF 1/2 A1 + LT1018 – 1N4148 LT1006 – 10k 10k +V 10k 1µF +V L1 = COILTRONICS CTX500-2-52 LT1004 L2 = STANCOR P-8559 1.2V * = 1% FILM RESISTOR 1963 TA03 = NTE5437 Paralleling of Regulators for Higher Output Current R1 0.01Ω LT1963-3.3 IN OUT 3.3V + + 3A V IN> 3.7V C1 C2 100µF 22µF SHDN FB GND
in „LT1963 puffern 2,5A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1963.pdf
+V 0.033µF 1/2 A1 + LT1018 – 1N4148 LT1006 – 10k 10k +V 10k 1µF +V L1 = COILTRONICS CTX500-2-52 LT1004 L2 = STANCOR P-8559 1.2V * = 1% FILM RESISTOR 1963 TA03 = NTE5437 Paralleling of Regulators for Higher Output Current R1 0.01Ω LT1963-3.3 IN OUT 3.3V + + 3A V IN> 3.7V C1 C2 100µF 22µF SHDN FB GND
in „Widerstände für Spannungsregler ergeben nicht gewünschte Spannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1963es8.pdf
+V 0.033µF 1/2 A1 + LT1018 – 1N4148 LT1006 – 10k 10k +V 10k 1µF +V L1 = COILTRONICS CTX500-2-52 LT1004 L2 = STANCOR P-8559 1.2V * = 1% FILM RESISTOR 1963 TA03 = NTE5437 Paralleling of Regulators for Higher Output Current R1 0.01Ω LT1963-3.3 IN OUT 3.3V + + 3A V IN> 3.7V C1 C2 100µF 22µF SHDN FB GND
in „LT1963 SHDN (shutdown) Pin Potenzialfrei ansteuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1014CN_DN.pdf
100 pF 1 kΩ 10 kΩ† 4-mA 80 Ω † 4-mA to 20-mA OUT Trim ± To Load 4.3 kΩ 2.2 kΩ Max 5 V 1/4 LT1014 + LT1004 1.2 V IN 0 to 4 V † 1% film resistor. Match 10-kΩ resistors 0.05%. ‡T1 = PICO-31080 Figure 30. 5-V Powered, 4-mA to 20-mA Current-Loop Transmitter With 12-Bit Accuracy POST OFFICE BOX 655•DALLAS, TEXAS
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
(RESET) PC0(ADC0) 23 TP1 C3 PC1(ADC1) 24 TP2 20 25 9V AVCC PC2(ADC2) 26 TP3 100n 21 PC3(ADC3) 27 LT1004 k k k AREF PC4(ADC4/SDA) R 7 R 7 R 7 C1 1n PC5(ADC5/SCL) 28 R12 2.5V 4 4 4 22 AGND 0 0 0 3k3 R 6 R 6 R 6 14 D1 C11 9 PB0(ICP)15 PB6(XTAL1/TOSC1) PB1(OC1A) VCC R10 22p PB2(OC1B) 16 C12 8MHz PB3(MOSI
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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ttester_ger109k.pdf
(RESET) PC0(ADC0) 23 TP1 C3 PC1(ADC1) 24 TP2 20 25 9V AVCC PC2(ADC2) 26 TP3 100n 21 PC3(ADC3) 27 LT1004 k k k AREF PC4(ADC4/SDA) R 7 R 7 R 7 C1 1n PC5(ADC5/SCL) 28 R12 2.5V 4 4 4 22 AGND 0 0 0 3k3 R 6 R 6 R 6 14 D1 C11 9 PB0(ICP)15 PB6(XTAL1/TOSC1) PB1(OC1A) VCC R10 22p PB2(OC1B) 16 C12 8MHz PB3(MOSI
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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ttester.pdf
Versorgungsspannung benutzt, ist aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Wenn sie weder die Präzisionsreferenz noch die Relais- Erweiterung zum Schutz der Eingänge benutzen, sollten Sie wenigstens einen
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ttester.pdf
Versorgungsspannung benutzt, ist aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Wenn sie weder die Präzisionsreferenz noch die Relais- Erweiterung zum Schutz der Eingänge benutzen, sollten Sie wenigstens einen
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ttester.pdf
Versorgungsspannung benutzt, ist aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Wenn sie weder die Präzisionsreferenz noch die Relais- Erweiterung zum Schutz der Eingänge benutzen, sollten Sie wenigstens einen
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ttester.pdf
1 23 PC6(RESET) PC0(ADC0) 24 TP1 C3 PC1(ADC1) TP2 20 AVCC PC2(ADC2) 25 TP3 9V 100n PC3(ADC3) 26 LT1004 21 AREF PC4(ADC4/SDA) 27 R 7 R 7 R 7 C1 1n PC5(ADC5/SCL)28 R122.5V 4 4 4 22 AGND 0 0 0 3k3 R 6 R 6 R 6 14 D1 C11 9 PB0(ICP)15 VCC R10 PB6(XTAL1/TOSC1) PB1(OC1A) 16 22p 8MHz PB2(OC1B) 17 33k C12 10
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150418-da-01-en-ADJ_LOW_DROPOUT_POS_VR_5A.pdf
F-269U 12V IN LT1083-12 OUT 0A TO 7.5A + C1 GND 20 T2 1N4003 50,000µF + 110VAC 3 4 100µF 20 2 1 LT1004-1.2 C30B 1N4003 1N4003 1N914 16k* 1µF 560 16k* 15V 82k 8 15k 2 –15V 200k 11k* + 4 7 LT1011 10k 3 – 0.1µF 1 NC 1N4148 15V 100pF 8 2N3904 –15V 3 4 – 1 7 3 LT1011 8 + *1% FILM RESISTOR 2 10k 6 L-DALE
in „spannungsstabilisierung in blitz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1083ffd.pdf
C30B 1MH 12V IN LT1083-12 OUT 0A TO 7.5A + C1 20Ω T2 1N4003 50,000μF GND + 110VAC 3 4 100μF 20Ω 1 2 LT1004-1.2 C30B 1N4003 1N4003 1N914 16k* 1μF 560Ω 16k* 15V 82k 15k 8 2 –15V 200k 11k* + 4 LT1011 7 10k – 0.1μF 3 1 NC 1N4148 15V 100pF –15V 8 2N3904 4 – 3 1 7 3 LT1011 8 + * 1% FILM RESISTOR 2 10k 6 L-DALE
in „Frage zum Datenblatt LT1084CT-5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Standardbauelemente
DK PDF LT1021 5,00 5; 7; 10 10 1; 0,05 2/5 Präzisionsreferenz, +/-10mA Ausgangsstrom C, R, DK PDF LT1004 1,90 1,235; 2,5 0.01-20 0,8 20/50 niedriger Stromverbrauch, ab 20 µA; 1,2V bessere Eigenschaften; TI != LT R, I PDF LT1009 1,95 2,5 1-10 0,2 20/30 verbesserter Ersatz für LM336 R PDF LM336-2.5 0,20
Artikel ·
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Diskreter_Leistungverst_rker_mit_OPVs__-_AN47.pdf
1k +5V – L1 A1 1.5k 150 H 1N4148 Q2 LT1006 3.8k 2N3904 100 + (SELECT) + V V NC 22 F AGC IN SW E1 LT1004 1k LT1172 1.2V E2 –5V GND VC FB 250 10k NC 7.5k OSCILLATOR 1N4148 – 0.1 F 10k Q1 LT1191 2Vp-p 2N4393 OUTPUT 100k + – 10k A3 0.1 F LT1006 2.5k 360 360 + MV-1405 MV-1405 VARACTOR 100k VARACTOR BIAS BOOST
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Linear_Current_Sense_AN105.pdf
5V Switchable Precision Current Source INPUT 3 5 0V TO 3.7V + 1 4V TO 44V LTC2050 + 4 – 2 4.7µF LT1004-1.2 0.68µF 2k R R* 5V + 1k 3 1/2 LTC6943 LT1637 TP0610 7 6 – OUT = 1.2 9 R 1µF 1µF 1k OUT e.g., 10mA = 120Ω 10 SHDN *OPTIONAL FOR LOW OUTPUT CURRENTS, 1637 TA01 R* = R 12 11 IOUT VIN 15 14 1000Ω This
in „'High Side' Strom Messen - Geht das so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN105.pdf
5V Switchable Precision Current Source INPUT 3 5 0V TO 3.7V + 1 4V TO 44V LTC2050 + 4 – 2 4.7µF LT1004-1.2 0.68µF 2k R R* 5V + 1k 3 1/2 LTC6943 LT1637 TP0610 7 6 – OUT = 1.2 9 R 1µF 1µF 1k OUT e.g., 10mA = 120Ω 10 SHDN *OPTIONAL FOR LOW OUTPUT CURRENTS, 1637 TA01 R* = R 12 11 IOUT VIN 15 14 1000Ω This
in „High-Side Strommessung AVR (Shunt)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester_eng104k.pdf
1 23 PC6(RESET) PC0(ADC0) 24 TP1 C3 20 PC1(ADC1) 25 TP2 9V AVCC PC2(ADC2) TP3 100n PC3(ADC3) 26 LT1004 21 AREF PC4(ADC4/SDA) 27 R 7 R 7 R 7 C1 1n PC5(ADC5/SCL) 28 R12 2.5V 4 4 4 22 AGND 3k3 R 8 R 8 R 8 14 6 6 6 PB0(ICP) D1 9 PB6(XTAL1/TOSC1) PB1(OC1A) 15 VCC R10 22p PB2(OC1B) 16 8MHz PB3(MOSI/OC2) 17
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AoE3_chapter9.pdf
24 - 20 40 0.5 3.33 8 ADR510 - - - 3 - - 1.00V - - - - - 0.35 • - - 100 10 4 - N - 70 0.3 1.42 9 LT1004 • - 8 - - - • - • - - - - 0.8 - - - 20g 20 - 260 N k 20 - 0.2 1.74 10 h k LT1004 (TI) - - 8 - - - • - • - - - - 0.3 - - - 10h 20 - 310 N 20 - 0.2 0.94 10,11 MAX6006A - - 8 3 - - w - - - - - - 0.2 -
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·