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philips_715g6677-p02_psu.pdf
1 2 NC/250V T5.0AH/250V ! N ! ! / C 0 9 ! L9901 ! L9902 2 BD9901 CN9902 680V P 1 12mH 12mH 1 RV9901 F 2 1 2 1 TS10K80-02 1 CN9901 5 2 ! V 7 9 4 - + 1 AC SOKET N 0 V N F 5 3 4 6 7 3 4 NC/CONN / C 7 9 2 2
in „TV Netzteil defekt (Philips LCD TV 40 PUK 6400/12 )“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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philips_715g5246-p01_psu.pdf
1K 1/4W 1 1 2 100N 50V C9159 2 CN905 C9148 330NF 50V R9160 R9178 5.2V 3 CONN 4.7UF 10V 10K 1/8W 1% 5.1K 1/4W R9307 R9333 R9324 D9109 D9110 4 2 Q9303 1 10K 1% 1/4W 1N4148 1N4148 C9166 2SD1624T-TD-E 1K 1/8W 1% 1K 1/
in „Fehlersuche TV-Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADD9910_Design.pdf
?6 C? 0 5 PG SET 6 C? C? PI C? P0 C? P0 PR0 PRPID?1 PID?02 10µF PC Cap P0Cap PIC?5 ILIM PGFB PIC?6 2 GND 10µF 10µF P Cap 2.2µF PI 2.2µF P0 2.2µF P0 1.2K _ 2 GND 10µF LED2 GND GND N GND D G GND GND N GND G 1 P0 P2 PI 1 PC PI2 C? R? R? FFOC CFL? P1 Cap 18k C? V_IN_24VPI?01 PI?02 GND PI GND PC Cap 33k
in „PCB -Frequenzrampe 100khz-360 MHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
ÊÒ6128Â SS9016F 54-80 KT6128Ã SS9016G 72-108 KT6128Ä SS9016H 97-146 KT6128Å SS9016I 132-198 KT6136A 2N3906 PNP 0,625 40 40 5 200 100-300 0,4 Iêýr0,05 250 ÊÒ-26 KT6137A 2N3904 NPN 0,625 60 40 6 200 100-300 0,3 Iêýr0,05 300 ÊÒ-26 KT624A-2 NPN 1,0 30 30 4 1000 30-180 0,9 100 450 á/ê KT624AM-2 30 0,9 2T624A
in „verstärkerschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Crystal_Motional_Parameters.pdf
( ( ( E E e i e o 1 1 1 1 1 Method T F M C C L R C R Saunders & Associates Calibration Standard 0 N/A N/A 5.4 25.4 2.49 5.5 Std Std Boonton 250RX Meter C0 only @ 1 MHz 1 N/A N/A 5.52 G3UUR 2 N/A 1 -- 24.73 2.65 -- -2.6% -- 09 Jun Pi Fixture & HP8752B3 a 2 5.46 25.987 2.433 6.77 2.3% 23.1% 50 Ohm Transformer
in „40 kHz Oscillatorschaltung schwingt nicht an“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Crystal_Motional_Parameters.pdf
( ( ( E E e i e o 1 1 1 1 1 Method T F M C C L R C R Saunders & Associates Calibration Standard 0 N/A N/A 5.4 25.4 2.49 5.5 Std Std Boonton 250RX Meter C0 only @ 1 MHz 1 N/A N/A 5.52 G3UUR 2 N/A 1 -- 24.73 2.65 -- -2.6% -- 09 Jun Pi Fixture & HP8752B3 a 2 5.46 25.987 2.433 6.77 2.3% 23.1% 50 Ohm Transformer
in „Messen von Quarz-Parametern - Probleme“ · HF, Funk und Felder ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
2N2510 Q2N2510 BIPOLAR.OLB Bipolar Transistor 2N2511 Q2N2511 BIPOLAR.OLB Bipolar Transistor 2N2586 Q2N2586 BIPOLAR.OLB Bipolar Transistor 2N2604 Q2N2604 BIPOLAR.OLB Bipolar Transistor 2N2605 Q2N2605 BIPOLAR.OLB
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an131f.pdf
PULSE GENERATOR LTC6993-1 1k GND V+ Q2 360Ω 2N3904 A Q1 2N2369 1N4148 SET DIV 5V 499k* 1k 1N4148 TRIG OUT LTC6993-1 5V 150V BIAS SUPPLY RECEIVER-TRIGGER 5V GND V+ GATING 5V DATA OUTPUT B 182k CK D WIDTH GENERATOR 820µH SET DIV S 74HC74 R
in „Acoustic Thermometry: Temperaturmessung über die Schallgeschwindigkeit (Letzte AN von Jim Williams)“ · Projekte & Code ·
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PCN_DN43A_20000630.pdf
1N5062 AMO MEDIUM POWER RECTIFIER 933076450163 N M 3 31-12-00 30-6-01 Ph:1N5062 133 NC Same Product Available in single ammopack - 2.5K MOQ. Consult Marketing. 2N5064 2N5064 AMO THYRISTOR 934002930126 N M 3 31-12-00 30-6-01 Ph:2N5064 112 NC Same Product Avail. in bulk pack - 5K MOQ. Conslt Mktg. 2N5550 2N5550 NPN high-voltage transistor 933144610412 N M 3 31-12-00 30-6-01 2N5550 126 See replacement. Consult Marketing. 74ABT16245DL
in „Mosfet Identifikation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sum15_p45_49.pdf
high-temperature operation is a candidate among 2008 model New System ThinnerMembrane back-diffusion water H2supply H in Promote diffusiAir out membraneyte E 2 e andincreaseHrflow n Removal circulation 2 C C c t c product vapor H2recycle a n a Volume -15L to down stream pump o l o Weight -13kg (Air upstream) n n Wet Air Humidifier H out Proton 2 proton Dry Air in transportedvapor Humidifies Air upstream CCLincreases inAirupstream To keep lower temperature Air Compressor and to suppress water evaporation Figure
in „Erstes serienmässiges Wasserstoffauto jetzt erhältlich“ · Offtopic ·
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LM2575TADJ.PDF
the input voltage Z1 is applied and the time when the output voltage comes up, 1N5242B the circuit in Figure 30 can be used. As the input voltage is Q1 applied, the capacitor C1 charges up, and the voltage across 2N3904 the resistor R2 falls down. When the voltage on the ON/OFF R1
in „3W Luxeon Led energiesparend dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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picastar-all.pdf
8 C57 10k C55 RFC5 1n IC1 78L05 2N3904 1N4148 3 8 9 C74 C22 C52 1 IC6a 100µH 100n 220µ 100n 4 8 R10 C21 TL072 100n R31 100n C1 R62 2k2 10p D6 2 R29 10k 1n RFC1 IC2 5 TR6 4 10k C11 +12V Rx 100k 3 AD603 2N3906 1N4148 C56 RFC6 1n 1mH C63 0V to Rx IF amp 7 R15 6 5 100n 1 3k3 100n 1mH C2 TR12 6 1n RFC2 2N3904 2 Rx AF to +12V Tx C43 RV1 C41 Right stereo PA R12 R63 100k 1mH C64 22k 10k 10n IF Gain 10n 100n RV2 C32 'Wide' C13 100k
in „Projekt Kurzwellenempfänger Doppelsuper welcher VCO?“ · HF, Funk und Felder ·
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RCV420.pdf
11 3 +In 3 15 12 R 15 14 CT 2 S 14 V 2 CT RCV420 VO RCV420 O (5–0V) (1) (0–5V) 11 –In RS 1 10 1 13 5 +10V 5 4–20mA 13 12 12k +6.25V +6.25V OPA27 10 20k (1) +In 3 11 RG 12 C RS 15 V O 6.25V – (0.3125) IN ) T 2 RCV420 14 VO (N) (0–
in „Frage zu 4-20mA Receiver RCV420“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL-0500.pdf
Thermal Derating Curve, Dependence of Safety Limiting Value with Case Temperature per VDE 0884. 15 6N135/6, HCPL-0500/1, HCPL-2502 6N135/6, HCPL-0500/1, HCPL-2502 +5 +12 V T A 25 °C 1 8 +12 V B 0.1 µF - 0 2.1 K 1.2 K E 15 K 0.1 µF S 2 7 N Q 3 O -5 9.1 K S V E 47 µF 100 3 6 Q 2 O R VFF Q1 D 0.1 µF 470 (1 M 12 pF Z -10 4 5 TEST INPUT) L 1 K 100 A RT M 51 R -15 TRIM FOR O 22 UNITY GAIN Q , Q , Q : 2N3904 N 1N4150 1 2 3 -20 0.1 1.0 10 100 TYPICAL LINEARITY = ± 3% AT VIN = 1 p-p TYPICAL SNR = 50dB TYPICAL R T 375 f - FREQUENCY - MHz TYPICAL V O dc = 3.8 V TYPICAL IF= 9 mA HCNW135/6 HCNW135/6 Figure
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15121.pdf
Thermal Derating Curve, Dependence of Safety Limiting Value with Case Temperature per VDE 0884. 15 6N135/6, HCPL-0500/1, HCPL-2502 6N135/6, HCPL-0500/1, HCPL-2502 +5 +12 V T A 25 °C 1 8 +12 V B 0.1 µF - 0 2.1 K 1.2 K E 15 K 0.1 µF S 2 7 N Q 3 O -5 9.1 K S V E 47 µF 100 3 6 Q 2 O R VFF Q1 D 0.1 µF 470 (1 M 12 pF Z -10 4 5 TEST INPUT) L 1 K 100 A RT M 51 R -15 TRIM FOR O 22 UNITY GAIN Q , Q , Q : 2N3904 N 1N4150 1 2 3 -20 0.1 1.0 10 100 TYPICAL LINEARITY = ± 3% AT VIN = 1 p-p TYPICAL SNR = 50dB TYPICAL R T 375 f - FREQUENCY - MHz TYPICAL V O dc = 3.8 V TYPICAL IF= 9 mA HCNW135/6 HCNW135/6 Figure
in „Optokoppler HCPL 4504/4503/4502“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2576-D.pdf
Figure 9. Switch Saturation Voltage 8.0 5.0 ) 6.0 4.5 Adjustable Version Only ( Y 4.0 Vin 12 V V 4.0 N Normalized at ( U 2.0 25°C G 3.5 Q T 3.0 R 0 O F T 2.5 E −2.0 U 2.0 L I A −4.0 ,n 1.5 V out 1.23 V R Vi ILoad= 500 mA N −6.0 1.0 −8.0 0.5 −10 0 −50 −25 0 25 50 75 100 125 −50 −25 0 25 50 75 100 125 TJ
in „Platine als Kühlkörper“ · Platinen ·
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LM2576_On.PDF
Figure 9. Switch Saturation Voltage 8.0 5.0 ) 6.0 4.5 Adjustable Version Only ( Y 4.0 Vin 12 V V 4.0 N Normalized at ( U 2.0 25°C G 3.5 Q T 3.0 R 0 O F T 2.5 E −2.0 U 2.0 L I A −4.0 ,n 1.5 V out 1.23 V R Vi ILoad= 500 mA N −6.0 1.0 −8.0 0.5 −10 0 −50 −25 0 25 50 75 100 125 −50 −25 0 25 50 75 100 125 TJ
in „Ruhige negative Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1006.pdf
● 0.25 1.2 0.3 2.5 nA IB Input Bias Current ● 11 20 12 30 nA AVOL Large-Signal Voltage Gain VO= 0.04V to 3.5VL R = 2k ● 0.35 1.3 0.25 1.2 V/µV CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM= 0V to 3.4V ● 96 109 92 108 dB
in „Probleme mit Peakdetector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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150418-da-01-en-ADJ_LOW_DROPOUT_POS_VR_5A.pdf
TA03 + 10k LT1011 10k – 28V 1N914 9 LT1083/LT1084/LT1085 Fixed U TYPICAL APPLICATIO S 7.5A Regulator T1 L TRIAD C30B 1MH 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 TO-5 TYPE + LM301A
in „spannungsstabilisierung in blitz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1083ffd.pdf
= 25°C T V–0.10 I TJ= 150°C O 3 U N H 2 IFULL LOAD T U S GUARANTEED O–0.15 N 1 M 0 0 –0.20 0 1 2 3 4 5 6 0 5 10 15 20 25 30 35 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) TEMPERATURE (°C) OUTPUT CURRENT (A) LT1083/4/5
in „Frage zum Datenblatt LT1084CT-5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC2418.pdf
gain. The circuit 15V 15V 15V U1 LTC1043 4 7 3 10V 200Ω 8 7 5V + LT1236-5 10V Q1 20Ω 6 + 2N3904 LTC1150 1µF 11 47µF 0.1µF – 2 * 4 12 33Ω –15V 14 13 10µF + 1k 0.1µF 17 10V 350Ω 0.1µF 5V BRIDGE 9 VCC LTC2414/ 11 LTC2418 REF+ –10V 12 – REF 33Ω 21 CH0 22 CH1 15V LTC1043 GND Q2 7 3 5 6 15 2N3906
in „4-kanal PT100 Multiplexer 24bit Schaltung, Messbrücke, ratiometrisch, c't lab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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9808035.pdf
MC3356 ceramic capacitors, 10% tolerance Q301, Q302, Q303—2N3904 U302—78L05 +5 V regulator C316—0.22 F ceramic U303—CA3140 op amp reasonedthatbuilderswouldwanttoimple- front end. Accordingly, the second mixer Temporarily replace the crystal, Y201, ment their
in „Oszilloskop als Spectrum analyzer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEKTRONIX_Component_Service_Manual_TDS_520B_Mod_CM_Digitizing_Oscilloscope_070-9710-03.pdf
HF70ACB322513T OHM,+/–25%@100MHZ,DCR=0.3OHM,IMAX=400 MA,CHIP,8MM T&R A11Q1 151–5066–00 TRANSISTOR,SIG:MOS,N–CH,60V,0.115A,7.5 04713 2N7002LT1 OHM,2N7002,TO–236/SOT–23,8MMT&R A11Q2 151–5001–00 TRANSISTOR,SIG:BIPOLAR,NPN,40V,200MA,300MHZ,A 04713 MMBT3904LT1 MPLIFIER,MMBT3904L,TO–236/SOT–23,8MMT&R A11Q3 151–5001
in „Tektronix TDS744A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LX8384X-XX.PDF
rejection. XCshould be ≈ R1 at ripple frequency. * Needed if device is far from filter capacitors. R2 FIGURE 4 - IMPROV ING RIPPLE RE JE CTION * *OUT = 1.25V1+ R1 FIGURE 5 - 1.2V - 8V ADJUSTABLE RE GULA TOR ▯ ▯ VIN IN OUT 5V (Note A) LX8384x + 10µF 121 ADJ 1% + 1k 100µF 2N3904 365 TTL 1% Output
in „2 Spannungen mit 1 Labornetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HBD855-D_Thyristor_Theory.pdf
V G1 G2 MPS 5 W A42 SIDAC 9 13 7 LED DUT C3 R4 0.1 μF 22 M 22 M 2.2 M 22 k C1 10 k 80 μF 3.3 Ω 2N3906 R3 2 W Q4 10 k 1N914 250 V Q5 1 k MCR 6507 1N 10 k 0.47 μF 1 k 4003 Q3 2N3904 22 k 1N914 Figure 4.19. SIDAC
in „Ansteuerschaltung Thyristor und Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Values.txt
12 27pF 12 27k 12 2,2n 12 22µ 12 1N4446 12 1,8k 12 1.2 12 10 µF 11 TOBU3 11 RS232 11 MEGA8-AI 11 IR 11 4.7u 11 4,7µ 11 39 11 33K 11 2u2 11 2N3904 11 270R 11 27 11 22k 11 2,2k 11 18,432MHz 11 15nF 11 100uF 11 0R 11 0,1 uF
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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datasheet.pdf
, 100, 1M 5.5 ADR445 V OUT 6 AD5262 2.00 256.00 SPI 20, 50, 200 15 OP90 2N3904 AD5282 2.00 256.00 I C 20, 50, 100 15 GND 2 AD5252 2.00 256.00 I C 1, 10, 50, 100 5.5 4 AD5232 2.00 256.00 SPI 10, 50, 100 5.5 AD5235 2.00 1024.00 SPI 25, 250
in „Datenblatt richtig lesen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Devices.txt
9 74HC573N 9 2N3904 9 233-102 8 WIDERSTÄNDE_SMDR1210 8 TUXGR_16X2_R2 8 TLC59116TSSOP-PW 8 S202S11 8 S14K275 8 RCHIP_0805_2012R 8 PINHD-1X10 8 PC16S 8 PAD@2 8 LSP11 8 LM358D 8 LM324N 8 LEDSIDELED 8 LAMP 8 IV9 8
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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datasheet.pdf
220 MF RTN 3 11 100 V 10 V +5 V, 2.2 A R7 D8 20 7 4 9 SB530 1/2 W RTN 6 C10 C17 10 MF 210 VMF D3 D4 R3 FR106 D6 R10 50 V 2.2 nF 1N4937 1N4007 2.0 M7 FR106 4.7 7 250 VAC R19 5 10 7 L1 R4 6.8 mH 2.0 M7 VR3 R14 BZX55B8V2 C4 R13 22 7 8.2
in „Verzweifelt: Wie Widerstände und Kapazitäten eines Sperrwandler IC´s auslegen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sager_D87P_Service_Manual_Part4.pdf
S S [34,37] TEST 2N7002 B PD1 PR10 PR38 S [2,35] PRE/NOR# PR146 33K E CPU_PSC_HI 0.1U(0805) SYS5V PJ2 2mm PC28 PC36 CPU_PSC_HI RB751V 2N3904 PR13 E 100K A R PR34 C 10K 1UF 1UF V 100K PR132 100C118 1000P B - 34 Schematic
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tinyswitchvb.pdf
-265 S 100 Ω RF1 C1 C2 VAC 6.8 µF 4.7 µF R9 1 Ω 400 V 400 V 47 Ω R3 Fusible Q1 22 Ω R1 C3 2N3904 0.1 µF R5 D3 D4 1.2 kΩ 18 Ω VR1 1N4005 1N4005 1/8 W 1N5230B 4.7 V L1 C8 R4 R6 560 µH 2.2 nF 1 Ω 0.82 Ω Y1 Safety 1 W 1/2 W PI
in „Konstanstrom aus Netsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTJournal-V24N2-02-df-BenchSupply-Szolusha.pdf
1% ISET + Q1: SI2309CDS 50µA Q2: CMST3904TR SET + – Q3, Q4: MMBT3906 Q5: FMMT493 0.01µF – 10mΩ SET OUT RI(LIM) BOURNS INC. 91A1A‐B28‐A13L OUT 1% 200Ω RV(OUT:BOURNS INC. 91A1A‐B28‐A15L 47.5k 1% S1: PHILMORE 30‐10002B LT3081 TEMP 10µF
in „Dimensionierung meines Labornetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTJournal-V24N2-02-df-BenchSupply-Szolusha.pdf
1% ISET + Q1: SI2309CDS 50µA Q2: CMST3904TR SET + – Q3, Q4: MMBT3906 Q5: FMMT493 0.01µF – 10mΩ SET OUT RI(LIM) BOURNS INC. 91A1A‐B28‐A13L OUT 1% 200Ω RV(OUT:BOURNS INC. 91A1A‐B28‐A15L 47.5k 1% S1: PHILMORE 30‐10002B LT3081 TEMP 10µF
in „Suche Stereo Multiturn Potentiometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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6307.pdf
–5.5V VR2 requiring very few external components. Most applications of 50kV RS(SEE FIGURE 36) this product can be accommodated using the simple connec- 2N3904 63dB tions shown in the preceding section. A few examples
in „HI-Empfänger: Könnte das so funktionieren?“ · HF, Funk und Felder ·
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AD7416_7_8_f.pdf
High Current 1 1 mA max V OH= 5 V. POWER REQUIREMENTS VDD 5.5 5.5 V max For Specified Performance. 2.7 2.7 V min IDD Logic Inputs = 0 V oDD. Normal Operation 600 600 mA max Power-Down 1 1 mA max 50 nA Typically. Auto Power-Down Mode V DD= 3 V. See Operating Modes. 10 SPS Throughput Rate 6 6 mW typ 1
in „I²C-Code - fehlt noch was?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1932f.pdf
8 LT1932 U U W U APPLICATIO S I FOR ATIO IIN 6.8µH D1 V VOUT IN C3 0.047µF C1 6 1 4.7µF Q1 V IN SW 2N3904 LT1932 C2 5 3 1µF SHDN LED R1 RSET GND 1.5k 4 2 RSET 1.50k 1932 F07 SOCIRCUITT Figure 7. Soft-Start Circuit for the LT1932 VOUT VOUT 5V/DIV 5V/DIV IIN 200mA/DIV 200mA/DIV 100 s/DIV 1932 F08 100
in „step up converter 3,6V -> 8 LED's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1932.pdf
8 LT1932 U U W U APPLICATIO S I FOR ATIO IIN 6.8µH D1 V VOUT IN C3 0.047µF C1 6 1 4.7µF Q1 V IN SW 2N3904 LT1932 C2 5 3 1µF SHDN LED R1 RSET GND 1.5k 4 2 RSET 1.50k 1932 F07 SOCIRCUITT Figure 7. Soft-Start Circuit for the LT1932 VOUT VOUT 5V/DIV 5V/DIV IIN 200mA/DIV 200mA/DIV 100 s/DIV 1932 F08 100
in „IC LED Ansteuerung LTST“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1111_LT.pdf
be allowed to go 220 below–0.5V.Asilicondiodesuchasthe1N4933willallow D1 SW2togoto–0.8V,causingpotentiallydestructivepower + IN L 330 1N5821 + dissipation inside the LT1111. Output voltage is deter- C2 SW1 C1 LT1111 mined by: R4 FB R2 GND SW2 R5 R4 V OUT
in „Schaltregler-Topologie: 3V.12V -> 5V/0,45A & 12V/0,8A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Dazzle_HW_mb_hsw_ult-3a-reve-0408.pdf
VDD#D9 D9 A M_A_BS#2 M3 BA2 VDD#G7 G7 M_A_BS#2 M3 BA2 VDD#G7 G7 M_A_BS#2 M3 BA2 VDD#G7 G7 M_A_BS#2 M3 BA2 VDD#G7 G7 A K2 K2 K2 K2 VDD#K2 K8 VDD#K2 K8 VDD#K2 K8 VDD#K2 K8 VDD#K8 N1 VDD#K8 N1 VDD#K8 N1 VDD#K8 N1 J7 VDD#N1
in „Notebook Mainboard reparieren Aspire V5-573G, IC iTE IT8587E“ · PC Hard- und Software ·
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LT3092fb.pdf
LT3092 200mA 2-Terminal Programmable Current Source FEATURES DESCRIPTION n Programmable 2-Terminal Current Source The LT 3092 is a programmable 2-terminal current n MaximumOutput Current: 200mA source. It requires
in „Konstantstromquelle LT3092 - Widerstandswahl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD7302.pdf
Glitch Impulse 1 nV-s typ 1 LSB Change Around Major Carry Digital Feedthrough 0.2 nV-s typ Digital Crosstalk 0.2 nV-s typ Analog Crosstalk ±0.2 LSB typ DC Output Impedance 40 typ Short Circuit Current 14 mA typ Power Supply
in „(S) AD7302BNZ DAC DIP20“ · Markt ·
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AN-1126.pdf
Q1V =V + (VOUT −V )IN1 PEAK IN (N1+N2) Q1AmpsRMS(LargeL) D ×I ×(N2+N1) 2.492 A Approximation is very close for low I rms ≈ OUT inductor ripple (1−D )×N1 D1 PeakVolts D1V PEAK VOUT+ (N2 × VINN1) 162V Does not include leakage L spikes
in „180VDC-Netzteil Ausgangsstrom zu gering“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1170.pdf
Synchronizing with Bipolar Transistor Synchronizing with MOS Transistor VIN VIN LT1170 LT1170 V GND C GND VC C2 39pF R1 D1 100pF R3 2N2369 3k R3 1N4158 C1 R2 VN2222* 2.2k FLOGICV C1 2.2k 1N4158 FROM 5V LOGIC 1170/1/2 OP01 * SILICONIX OR EQUIVALENT 1170/1/2 OP02 9 LT1 170/LT1 171/LT1 172 O U TY I P CA L PP IC I
in „Bei Schaltregler nur Minimum- und Maximum-PowerSwitchStrom angegeben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TFTNY263PN-TO-TNY268GN_E.pdf
MΩ) Connected to EN/UV Pin. G 6 4/05 TNY263-268 C8 680 pF Y1 Safety Shield T1 D5 L2 1N5819 3.3 µH 1 8 + 5 V C5 C6 500 mA 2.2 nF 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 1.2 Ω 1 Ω 1/2 W 1/2W PI-2706-080404 Figure 14. 2.5 W Constant Voltage, Constant Current Battery Charger with Universal
in „Neff Steuerplatine Leiterbahnen abgerissen.“ · Platinen ·
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LT1734.pdf
of inexpensive small aboveV CC.UnderthisconditionV CC mayfloat,beloaded signal devices such as the 2N3904 or 1N914 is recom- downbyothercircuitryorbeshortedtoground. IfV is CC mended to prevent excessive capacitive loading on the notshortedtoground,thecurrentthroughtheresistorwill pull VCCup slightly
in „akku mit solar aufladen, kommt das IC: LT1734L dafür in Frage?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TNY264-266-268-1.pdf
Connected to EN/UV Pin. C 6 4/03 TNY264/266-268 C8 680 pF Y1 Safety Shield T1 D5 L2 1N5819 3.3 µH 1 8 + 5 V C5 C6 500 mA 2.2 nF 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 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 mH 1.2 Ω 1 Ω 1/2 W 1/2 W PI-2706-040903 Figure 14
in „Unbekanntes Flyback IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX712-MAX713.pdf
5.8 o 1.6 35 / / ) FASTCHG = 0V, V+ = 5V 7 5.6 DRV NOT SINKING CURRENT X 1.4 30 k ) M M E m 5.4 ) N T ) ( 1.2 25 T E 10 ( 5.2 G I R G T 1.0 E C T 5.0 DRV SINKING CURRENT O 20 R K O N T S V 4.8 P 0.8 15 I I V P R V 1 4.6 T H R 0.6 10 Y D 4.4 E 0.4 5 T 4.2 B 0.1 4.0 0.2 0 1.95 1.97 1.99 2.01 2.03 2.05
in „Kleine Nimh ladeschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lnk302_304-306-179954-2.pdf
comprises fusible resistor RF1, diodes D3 and load is required, then this value should be reduced to 2.4 kΩ. D4, capacitors C4 and C5, and inductor L2. Resistor RF1 is a R1 13.0 kΩ 1% R3 C3 RF1 2.05 kΩ 10 µF D2 2 W Ω 1 mH FB BP C1 1% 35 V 1N4005GP 100 nF 12 V, D S L1 120 mA D3 1 mH 85-265 1N4007 C4 C5
in „AC/DC Wandler auf Zeitschaltuhr durchgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ibm_thinkpad_t42_apollo_rev0.49_sch.pdf
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 0 C 0 C 0 C 0 C 1 1 1 2 M 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 N 1 1 2 2 P 1 2 R T 1 2 2 1 1 V 2 W W 1 Y GND L L L L M M M M M N N N N N N N N P P P P R R T T U V V W Y GND GND 1 1 GND PART NO. DESIGNER Y.I 11/20/03 93P4053 CHECKED Y.Y
in „Lenovo T42 Ladeelektronik spielt verrückt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1767fas.pdf
2.5V OUT OUT 2.0 40 1.5 1.5 A B 1.3 L = 4.7µH T 1.5 30 N A L = 4.7µH A 1.3 E P T T R SWITCH CURRENT T E 1.1 E U U R R L = 2.2µH K 1.0 20 R U U 1.1 E E C C P T U 0.9 L = 2.2µH U C µ T T L = 1.5µH I ) O
in „LT Spice ein IC von Texas Insturments einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·