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LT8646S_single.pdf
SW 4.7µ/R01 VIN- 4.7µ/100V 4.7µ/100V 0.47µ/100V 0.47µ/100V SW 13 1 J3 1 8 GND1 14 VOUT+ 9 GND1 SW 10 SW 15 C1 C2 C3 GND2 16 GND GND GND GND GND 17 GND2 LT8646S SW C4 R4 47µ/50V 47µ/50V 470µ/50V 1 J5 18 R5 2.2p/50V 1M VOUT- GND GND2 0R 19 GND2 32 GND B FB GND GND GND B F 28 R6 D2 R7 SYNC 43k 1N4148W
in „Handling mit DC/DC buck/boost oder step down - was mache ich falsch?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT8646S_single.pdf
SW 4.7µ/R01 VIN- 4.7µ/100V 4.7µ/100V 0.47µ/100V 0.47µ/100V SW 13 1 J3 1 8 GND1 14 VOUT+ 9 GND1 SW 10 SW 15 C1 C2 C3 GND2 16 GND GND GND GND GND 17 GND2 LT8646S SW C4 R4 47µ/50V 47µ/50V 470µ/50V 1 J5 18 R5 2.2p/50V 1M VOUT- GND GND2 0R 19 GND2 32 GND B FB GND GND GND B F 28 R6 D2 R7 SYNC 43k 1N4148W
in „LT8645 / LT8646 brennt durch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Temperaturkompensierter_Naehrungsschalter.pdf
NEherungs- Temperatur s -- As 1 As schalter s,~ s s AT T in ~ in mm in % in I0-4/K 6 Ausbliek DIN 70 --10 --21 In der modernen Automatisierungstechnik und I~obo- 23 4,0 1 0 tik werden in zunehmender Zahl Abstandssensoren --25 +10 --21 zur Steuerung, I~egehmg und ~berwachung ben6tigt. Neben dem hier beschriebenen
in „Schwingkreis temperaturkompensiert“ · HF, Funk und Felder ·
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Audio_Verstaerker.pdf
the Board V+ 82 V Output Stage Main Board V+ 62 V R16 47R5 T2 6502 2N2907 Q6 R13 1K21 Cathode REF C10 R10 10n 1K5 T4 6502 Q17 2N2222 Coll Ref R64 U10 3R Comp Rmid Anode V GND-F LT1431 R63 Rtop GND S 2N5401 Q11 2SC4793 Q4 47R5 C5 R26 220p 133 C19 4 1n BZX84C18VL 18V Potentiomete R76 Cla os at 250R 0R22
in „Reverse Engineering eines Audio verstärkers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Audio_Verstaerker_1.pdf
the Board V+ 82 V Output Stage Main Board V+ 62 V R16 47R5 T2 6502 2N2907 Q6 R13 1K21 Cathode REF C10 R10 10n 1K5 T4 6502 Coll Ref Q17 2N2222 R64 U10 Comp Rmid 3R Anode V+ GND-F LT1431 R63 Rtop GND-S 2N5401 Q112SC4793 Q4 47R5 C5 R26 D4 220p 133 C19 1n BZX84C18VL 18V Potentiometer R76 Clarostat 250R 0R22
in „Reverse Engineering eines Audio verstärkers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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snubber.pdf
different than before because of R. The solution, t skipping the mathematical derivation, is given by w nLt Lt R s= F R I = 2 z L C − R C 2z − G t J t eq t eq Hw nLtK where Ceq= C t+ Cd + Cx. As R goes to zero the equation is the same as we had before. In practice R is so low that t t it may not effect the
in „Motor mit Triac schalten!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Deutscher_Haeuser-_und_Wohnungsmarkt_2018.pdf
Innenstadt von mehr als EUR 7.000. 30 20 Berlin baut zu wenig – vieles spricht für einen langen Zyklus 10 Die Preise für Berliner Reihenhäuser im Bestand und von Einfamilienhäusern stiegen lt. riwis im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um fast 10%. Trotz dieses 0 kräftigen Anstiegs, der auch deutlich stärker
in „Woran man merkt, dass es keinen Fachkräftemangel gibt.“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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3260.pdf
AREA DEPTH 0.011" 0.28 mm 0.059" NOM 1.49 mm 3 0.038" 0.96 mm A 1 2 Dwg. MH-025 Package Designator “LT” ACTIVE AREA DEPTH 0.030" 0.088" 0.76 mm 2.24 mm 700 NOM 0.045" T 1.14 mm A600 I I M A i500 N Suffix "–UA" T RθJA= 206°C/W P 1 2 3 S400 I Suffix "–LT" Suffix "–LH" R R θJ= 258°C/W RθJ= 248°C/W E O300
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1734.pdf
PARTS PART NUMBER DESCRIPTION COMMENTS LT 1510-5 500kHz Constant-Current/Constant-Voltage Battery Charger Up to 1A Charge Current for Li-Ion, NiCd, NiMH or Lead-Acid Batteries LT1571-1/LT1571-2 200kHz/500kHz Constant-Current/Constant-Voltage Battery Up to 1.5A Charge Current for 1-, 2- or Multiple Cell Li-Ion Batteries, LT1571-5 Charger Family Preset and Adjustable Battery Voltages, C/10 Charge Detection LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controller Can be Used with LTC Battery Chargers to Provide Charge Termina
in „akku mit solar aufladen, kommt das IC: LT1734L dafür in Frage?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ppm_v1_3_v1.pdf
4 OF 14 DRAWN BY:Bradley Worley +12V D03 Vbus T01 BAS40−04 CTX02−13665 LDO_EN 2 12 C10 C11 13 U03 RP1 D03 4.7u 4.7u 47k VIN 3 10 11 /SHDN COLA 3 4 9 LT3439 D04 5 SYNC COLB 14 5 7 6 CT BAS40−04 7 4 RT RSL D04 −12V C12 R07 GND PGND R08 10 17 16 1 820p 16.9k 16.9k C13 2.2n / 1kV TITLEPPM
in „Nuclear magnetic resonance (NMR) im Erdmagnetfeld“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tabelle und Diagramm von Messwerten
n LT1 LT2 LT3 LT4 Out 1 740 103 886 159 266 2 543 -114 1358 1872 2463 3 -1082 -1902 19 997 1270 4 -200 -931 -1466 -1976 -4331 5 3945 3627 2173 277 -651 6 1222 633 5732 7793 13566 7 -9299 -10937 -4113 1241 2612 8 -1193 -2023 -12425 -17723 -33360 9 25426 27251 14020 1179 -1354 10 1742 1205 33115 48747 89246 11 -65302 -72525 -37609 -5080 -2869 12 2863 2437 -80513 -123779 -229947 13 170901 187234 107841 27889 31912 14 -22875 -25867 201393 322401 598066 15 -441829 -486603 -298234
in „Noise Shaper in VHDL“ · FPGA, VHDL & Co. · · Screenshots
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XLampXML2.pdf
0000T6051 U2 300 341 412 580 728 XMLBWT-00-0000-0000U2051 T4 240 273 330 464 582 XMLBWT-00-0000-000LT40E4 Neutral White 3700 K 5000 K T5 260 296 357 502 631 XMLBWT-00-0000-000LT50E4 T6 280 318 385 541 679 XMLBWT-00-0000-000LT60E4 T2 200 227 275 386 485 XMLBWT-00-0000-000LT20E7 Warm White 2600 K 3700 K T3 220 250 302 425 534 XMLBWT-00-0000-000LT30E7 T4 240 273 330 464 582 XMLBWT-00-0000-000LT40E7 T5 260 296 357 502 631 XMLBWT-00-0000-000BT50E3 70-CRI White 3700 K 5000 K T6 280 318 385 541 679 XMLBWT-00-0000-000BT60E3 U2 300 341 412 580 728 XMLBWT
in „Li Akku effizient in WLED endladen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lprp_schematic.pdf
-0003 IN OUT 2 C82 SENSE 0.01uF 0.10 121-0002 101-0021 + C83 LT1762_BYP 10uF 5 SHDN N BYP 3 G 123-0001 Display Power Supply 4 TP25 TP26 U15 LT3473EDD#PBF 169-0002 VCC12 R55 VCC12_OUT 5 PGOOD OUT 2 C85 0.10 2.2uF 12 VMAX VMAX 3 CTRL 101-
in „ALTERA The Low Power Reference Platform (LPRP) = 19,99€!!“ · Markt ·
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navico_3g.pdf
n-ch mosfets, 30V, 6A Q9 FDS6912A on semi Dual n-ch mosfets, 30V, 6A U1 TI5420 TPS54240 2.5A Buck U10 QFN Mega48V Atmel Microcontroller U11 TI5420 TPS54240 2.5A Buck U13 Mcimx6s5dvm10ab Freescale i.mx6SoloLite 1GHz; 1.2-1.4V Vcore, 1.5V VDDR3 U15 Sot23 VG 74LVC1G32 U19 soic8 tc4427ae Microchip MOSFETdriver U22 soic8 LT1719 Linear LT1719 4.5nscomparator U23 Sot-23 LKEB LP5951 2.5V LDO U24 tc4427ae Microchip MOSFETdriver U26 SOIC8 VP21 TI SN65HVD2x RS-485 transceiver U30 soic8 8015AR ADI AD8015 240MHz transimpedanceamplifier
in „Reparaturbericht: i.MX6 Resetschaltung in Navico Schiffsradar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC_6240_1_2.pdf
utilized as a buffer fier. It does this by taking a higher initial transimpedance in conjunction with the LT1019 reference. The passive gain of 10M and then attenuating by a factor of 10. The R-CfilterattenuatesthereferencenoiseandtheLTC6240 transistor section provides voltage gain and works on a provides a
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3703fc.pdf
shownintheFunctionalDiagram,allowingremotevoltage 3703fc 16 LTC3703 Applications Information V D2 L2 VIN IN ZHCS400 10µH + C10 C9 1µF 1µF R17 4.7µF 16V 1M V 6.3V + 1% SW LT1613 IN 12V CIN FB SHDN + R17 CIN 110k GND 1% VIN VIN LTC3703 12V LTC3703 TG TG L1 VOUT L1 VCC SW 10V TO VCC SW VOUT 15V <10V + DRV BG COUT DRVCC
in „Längs- oder Querregler 40V 250W als Überspannungsschutz für Tiefstellsetzer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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save_in_a_bitstream.html
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SMD_Sortiment02-Zusammenstellung-1_.pdf
1% 0805 200 LT: 6Wochen Alternative 14 8,2Ω 1% 0805 200 ab Lager 15 10,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 16 12,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 17 15,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 18 18,0Ω 1% 0805 200 ab Lager 19 22,0Ω 1% 0805 200 ab Lager
in „SMD Sammelbestellung, SMD Starterpack, SMD Grundausstattung, SMD Bauteile, Baugröße 0805 (zweite)“ · Markt ·
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3642fc.pdf
LTC1474 18V,250mA(I OUT),HighEfficiencyStep-DownDC/DCConverter V : 3V IN 18V, V OUT(MIN) = 1.2V, Q = 10µA, SD = 6µA, MSOP8 LT1934/LT1934-1 36V, 250mA (IOUT ), Micropower Step-Down DC/DC Converter V : 3.IN to 34V, V OUT(MIN) = 1.25V, Q = 12µA, SD < 1µA, with Burst Mode Operation ThinSOT ™ Package LT1939
in „Bauteil LDYM N188 817“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC1257.pdf
filter the noise. U TYPICAL APPLICATIO S DAC with External Reference Filtering REF and VOUT 15V VCC IN LT1021-10 0.1 F GND 0.1 F OUT DIN VCC 100 CLK 5% VCC VREF DIN LOAD LTC1257 VOUT OUT CLK DOUTGND V 0.1 F CONTROL OUTPUT VOUT LTC1257LOAD P REF GND DOUT 1 F 1257 TA06 10 1257 TA03 5% 8 LTC1257 U TYPICAL APPLICATIO
in „Elektrometer - Rückkopplung dimensionieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Aktivbox-Auszug.pdf
Tiefpasses auf 25 kHz begrenzt wurde, können P= 24,0²/7,8 = 74 W bei 5 % und P=25,1²/7,8 = 80,7 W bei 10 % Gesamt-Klirrfaktor entnommen werden: Mit REW+optischem Trennverstärker gemessene Verzerrungen am TDA7498 Ua =25,1V (U =39V) eff B Klirrfaktor im Bereich 150 Hz … 6 kHz < 10% (80 W RMS) Fazit: Für dieses
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lt1157.pdf
Optional Reverse Battery Protection and 3 A Standby Current Q1 Q2 IRLR024* IRLR024 + 3 TO 4 + C1 CELL 10 F BATTERY PACK VS IN1 G1 1 3 3.3V/1A CONTROL LTC1157 R5 C2 R3 LOGIC 100k 330pF 3.3k OR P IN2 G2 LT1431 8 GND + C3 5 6 220 F R1 R2 R4 300 * 680 10k LTC1157 • TA08 *OPTIONAL REVERSE BATTERY PROTECTION.
in „3V Gate-Treiber gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC224210fc.pdf
1993-2 High Speed Differential Op Amp 800MHz BW, 70dBc Distortion at 70MHz, 6dB Gain LT1994 Low Noise, Low Distortion Fully Differential Low Distortion: –94dBc at 1MHz Input/Output Amplifier/Driver LTC2202 16-Bit, 10Msps, 3.3V ADC, Lowest Noise 150mW, 81.6dB SNR, 100dB SFDR, 48-Pin QFN LTC2208
in „Projekt Signal-Auswertung mit High-Speed-ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3108fb.pdf
V , IN I vs V , (V = 0V) 1:20 Ratio Transformer IN IN OUT 1000 4000 80 1:50 RATIO, C1 = 4.7n C1 = 10nF 1:100 RATIO, C1 = 1n 3500 70 1:20RATIO, C1 = 10n VOUT 3000 (VOUT= 0V) 60 E 100 F ) A 2500 50 I A ( N ( U 2000 EFFICIENCY IVOUT 40 Y I V (VOUT = 4.5V) (VOUT = 4.5V) % I 1500 30 ) 10 1000 20 500 10 1
in „Blink LED mit Ladungspumpe für sehr niedrige Eingangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Symbol_types.txt
schematic no Parameters set in the symbol attribute editor box: Prefix X SpiceModel LTC.lib Value LT1013 Value2 LT1013 SpiceLine SpiceLIne2 Description Dual Precision Amplifier Modelfile A specific symbol is needed for every model, so every part/type can have a very specific picture. All the Opamp symbols
in „Problem mit eingefügtem Optokoppler LT Spice Modell“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Audio-Verstärkers mit ATmega328P
R21 4.7K, R20 +5V, U2 LT6231-1, ATMEGA328P, LCD1602, U4 2402, U3 LT6231-2, U1 74AC04, U5 74AC04, BS170, BS170, Q1, Q2, Q3, Q4, ANTENNA, 10k, 10nF, 20nF, 470, 10uH, 100uH, 10k, 10k, 10k, 10k
in „uSDX+ mit FW 4.00e und die CW Tastung“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Product_preview_LPST096096A00-T3.pdf
-T3 Page 13 Rev: 0.0 Sep 2004 10. REFERENCEAPPLICATION CIRCUIT This is an example for the application circuit for using LT1930 DC/DC converter. Users can choose their own DC/DC voltage converter. 41 AGND 40 NC2 VCC 39 VCCD R1 AGND 37
in „O-LED Display von SMI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Product_preview_LPST096096A00-T3__Rev_0.0_.pdf
-T3 Page 13 Rev: 0.0 Sep 2004 10. REFERENCEAPPLICATION CIRCUIT This is an example for the application circuit for using LT1930 DC/DC converter. Users can choose their own DC/DC voltage converter. 41 AGND 40 NC2 VCC 39 VCCD R1 AGND 37
in „[V] 2,4GHz Transceiver(CortexM3) Chip-Antenne, Balun.“ · Markt ·
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LTC1799f_oscillator_info.pdf
LTC1659 C3 0.1µF CLK 1 CLK VCC 8 2 7 DIN DIN VOUT 3V 3 6 CS/LD CS/LD REF 4 5 C2 DOUT GND R5 0.1µF 10k 3 4 + 1 R6 1/4 LT1491 3V 10k 2 R1 – 10k 11 10 + R8 5kHz TO 85kHz R2 1/4 LT1491 8 10k 10k 9 – 1 + 5 R7 R S 3V V OUT OUT R4 10k 10k C1 LTC1799 10k 0.1µF 2 GND fOSC= 100kHz • C 4096 R3 5 3 4 10k + SET DIV 3V 7 1799 TA06 1/4 LT1491 + 6 I =(V – VSET)• C C: DAC CODE 200 ≤ C ≤ 3480 – 10k 4096 NOTES: 1. FOR N = 10 (PIN 4 OPEN) THE RANGE IS 50kHz TO 850kHz 2. FOR N = 1 (PIN 4 = GND) THE RANGE IS 500kHz TO 8.5MHz 3. DRIVING PIN 4
in „Ein Rechteckgenerator mit LTC1799 - Nachbrenner?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PWM_STGL.html
></path><path xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="#FFF" stroke="#FFF" d="m280 56h-24c-5.269 0-10.392 1.734-14.578 4.935l-103.459 79.116c-1.237.946-1.963 2.414-1.963 3.972v223.955c0 1.557.726 3.026 1.963 3.972l103.459 79.115c4.186 3.201 9.309 4.936 14.579 4.936h23.999c13.255 0 24-10.745 24-24v-352.001c0
in „Reparatur Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Spannungsregelung mit LiFePO4-Batterien
F2 F3 3.15A V1 SDT5H100LP5? G1 KEYSTONE-1109 R8 10k,0.1% R7 10k,0.1% R6 10k,0.1% R5 10k,0.1% G2 KEYSTONE-1109 4x LiFePO4 26650 AKKU0_H AKKU1_H C6 1u C5 100n D1 DG409LE N2 LT1990 LT1990 N2 3 + 6 R10 10k,0.1% AKKU_V 2 REF R11 10k,0.1% N3 REF351200 9 Z 4 VIN UREF 5 N R 3.3V EN NR C4 100n C3 1u R12 10k,0.1% UREF-1.2V D1 DG409LE E VEE
in „Widerstand mit 1 Pin?“ · Platinen · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Stromregelung oder eines Netzteils
SET_V 5V R16 4.7k R8 10k D1 1N4148 U4 LT1013 R11 4.7k VCC 300p R10 10k SET_I 100m R7 10k Q4 BC547A R13 47k V_HCU 5V D3 1N4148 R14 1k U3 LT1013 R12 10k C1 300p R2 1 R4 75k R15 100 Q5 BC547A D2 1N4148 Basis Q1 BD139 R9 47 R3 18k C5 10p Q2 2N3055 PWR+ V3 33V C2 0.1u F emitter C3 0.68u SHUNT 0.05 OUT+ R_LOAD 0.01 M1 SI4430DY R5 1000 V1 PULSE(0 5 0 10n 500m 2) PWR_GND R6 200m Q3 BD139 R1 470k PWR_GND
in „Netzteilschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Transistoren und Spannungsquellen
U7 R24 10k C6 1n +15 -15 LT1057 R27 r=1+(time*10000) R28 r=10001-(time*10000) R30 10k C8 1n U8 LT1057 +15 -15 Q12 BC547C R29 10k Q13 BC547C R31 100k Q16 BC547C R33 100k R37 10 R38 10 Q14 BC547C Q17 BC547C R34 100k R32 100k Q15 BC547C +15 -15 R35 1k Q18 BC547C R36 10k V12 PULSE(0 5 0.000000001 0.000000001 0.001 .01)
in „Spannung nach Masse schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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byteblasterIIschematic.pdf
5 U1A R28 10k LT1720CMS8 - 2 VCC2 7 + 1 P2 1 2 3 4 C6 10n 8 D5A BAT721C 5 6 VCC2 VCC1 7 8 C7 10n D5B BAT721C 9 10 VCC2 C5 8 P1 DSUB 25M U1B 4.7uF LT1720CMS8 + 4 13 Sel 6 25 - 3 12 PapEnd 24 5 R29 C4 11 BUSY 5.6k
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Altera_Byteblaster_Ii_Schematic.pdf
5 U1A R28 10k LT1720CMS8 - 2 VCC2 7 + 1 P2 1 2 3 4 C6 10n 8 D5A BAT721C 5 6 VCC2 VCC1 7 8 C7 10n D5B BAT721C 9 10 VCC2 C5 8 P1 DSUB 25M U1B 4.7uF LT1720CMS8 + 4 13 Sel 6 25 - 3 12 PapEnd 24 5 R29 C4 11 BUSY 5.6k
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wavelet.pdf
oz) G (o) (3.27) Der Syntheseteils der Filterbank von Abb. 2.18 l ▯t sich somit durch das in Abb. 3.10 gezeigte Schema mit Hilfe dieser Polyphasenmatrix ersetzen. Fu den Analyseteil erh lt man aufgrund der Polyphasendarstellung, d.h. wenn man in (3.21) F(z) = H(z) einsetzt und z durch z▯1 ersetzt H(z
in „Aufbaustudium Weiz / FH Mittweida“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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Hantek_DSO5062B_250MHz_input_stage_mod_r2.pdf
for channel 1 here and in the following for simplicity): R01_2 = 30R Q01_1 = MMBF4392 Q01_2 = MMBTH10LT1 R01_27/29 = 250R RX1_1..4 = 280R RA01_1/2 = 22R U01_3 = LMH6552 I did some measurements and simulations, and after some experimenting I came to the following set of modifications. In some cases they
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bootloader_log.htm
0C C0 83 A1 83 95 8F 70 DF 01 ñà ¡`à.À ¡ pß. A8 0F B1 1D 52 96 3C 91 D8 01 3C 93 83 A3 63 95 ¨.±.R < Ø.< £c 06 2E 11 24 8A 01 06 0F 11 1D 32 A1 38 17 31 F0 ...$ .....2¡8.1ð 82 2F 90 E0 01 97 08 16 19 06 34 F3 F8 01 10 82 / à. ....4óø.. 06 2F D7 CF 3D D0 2A 93 1A 93 0A 93 2F B7 E8 E8 ./×Ï=Ð* . .
in „UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644“ · Projekte & Code ·
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Trennverstaerker.pdf
einen Oszi abgestimmt – direkt im Oszi lässt sich so der gesamte Trennverstärker als Tastkopf (1:1, 1:10, usw.) einstellen, ohne die zu messenden Werte von Hand umrechnen zu müssen. Zur Erzielung der erforderlichen Genauigkeit sind R9, R10, R40 und R41 als 0,1% Widerstände und alle anderen als 1% Metallschichtwiderstände
in „optischer Trennverstärker mit HCNR201“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datasheet_ADC_LTC2287.pdf
LTC2288/LTC2287/LTC2286 Dual 10-Bit, 65/40/25Msps Low Noise 3V ADCs U FEATURES DESCRIPTIO ■ ® Integrated Dual 10-Bit ADCs The LTC 2288/LTC2287/LTC2286 are 10-bit 65Msps/ ■ Sample Rate: 65Msps/40Msps/25Msps 40Msps/25Msps, low noise
in „Programmieren des LTC2287 Dual 10-Bit ADCs“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Schaltplan einer Leistungsschaltung mit Transistoren
R12 4.7k C6 50p LT1013 U3 R2 5.6k D2 1N5819 C5 50p VCC C1 100p R4 43k R3 10k R16 300k Q5 BC556B R15 100k R14 18k U4 LT1013 R11 4.7k R10 10k V4 100m R7 10k Q4 BC547B R13 100 Q3 2SC3953 R6 200m PWR_GND C3 0.68u R1 470k 2SC3953
in „Netzteilschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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BTI-CCS_PreiseF.pdf
CCS9620LT 10,00 9,09 8,26 7,51 6,83 6,21 5,65 CCS9620SL 10,00 9,09 8,26 7,51 6,83 6,21 5,65 CCS96205 10,00 9,09 8,26 7,51 6,83 6,21 5,65 CCS96305 10,00 9,09 8,26 7,51 6,83 6,21 5,65 CCS9633 11,00 10,00 9,09 8,26
in „CCS Akkuladen - Verfahren und Technik im Selbstbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Anatek_50-1S_LabPowerSupply1.pdf
configuration maximizes effieiency o and- mininizes thermal stress on transistors a o Q2 and Q4. 2 \\ ôo Þ o-lt\_ lt The fl¿nction of and- o --v1 o< QJ together with CRl-, R6 o R7 is to proteet the voltage control- R2 r¡hen F the positive output voltage becomes more positive than the setting on the voltage Ð con
in „Nachbausicheres Klein Labornetzgeraet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit Operationsverstärkern
V2 -15 V1 15 R_Sensor 820 U2 LT1167 Rg In- Rg V+ Out Ref V- In+ V- V+ V R2 49.9k U3 LT1167 Rg In- Rg V+ Out Ref V- In+ V- V+ V V_out V3 AC 3 R_Ref 820 U1 LT1167 Rg In- Rg V+ Out Ref V- In+ V- V+ V .ac dec 100 10 100k
in „LTSpice Instrumentenverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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JVC_rv-nb20b_Schema.pdf
.C A P A C IT O R S A R E S H O W N IN T H E F O R M O F C A P A C IT A N C E ( F ) /R A T E D V O LT A G E (V ). 1 NI 0.0018 0.1/16 K651 2.9V QQR0621-001Z C671 C672 I 0 4 NI N 2 6 . 0.0018 OUTL 5 C 6/ C681 5 4 D 5 R667 R668 0.01/25 6 680 560 R R661 3.3V 15k R659 15k 2-10 PIN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
in „JVC Boomblaster - 12V/230V unterschiedliche Bassstärke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PreiseF_CCS_2005.pdf
CCS9620LT 10,00 9,09 8,26 7,51 6,83 6,21 5,65 CCS9620SL 10,00 9,09 8,26 7,51 6,83 6,21 5,65 CCS96205 10,00 9,09 8,26 7,51 6,83 6,21 5,65 CCS96305 10,00 9,09 8,26 7,51 6,83 6,21 5,65 CCS9633 11,00 10,00 9,09 8,26
in „Ladeschaltung/verfahren gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteile.pdf
0,50 € UDN2981A 2 DIP 0,50 € LM358N 1 DIP 0,20 € CD74HC158 9 DIP MAX038CPP 2 DIP 5,00 € MM74HC595M 10 SO‐16 0,20 € A2982SLW‐T 19 SOIC‐20 1,50 € TLC5951DAP 5 HTSOP 2,50 € TLC59401PWP 10 HTSOP 2,50 € TBA2800 10 DIP 3,00 €Infrarot Controller LT1084CP 9 3,00 € Primäreingangsspannung:30V; Spannung, Abfallstrom
in „[V] diverse ICs“ · Markt ·
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Oszilloskop-Kurven und Schaltplan einer Spannungsreferenz
MessschaltungPotentiostat_GegenvorschlagMikrocontrollerNet.asc Spannungsstabilisierung Spannungsreferenz U1 LT LT6654-5 IN OUT GND R3 1Meg C1 100µ C2 100µ V1 V2 10 10 -10V R4 1Meg In SignalInput SINE(0 5 1 0 0 1) -10V U4 AD8642ARMZ 0 ... 5V .tran 4 .opt absol 100p reltol 0.01 .opt absol 100p reltol 1
in „Messsignal stauchen und shiften“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Computer_Kontakt_1986-08_09_-_21.pdf
l,liA(P,H-ll!', D LET g(i>=-l: PRIHT RITTEL- AT 1,1 i-SPIELEC '1 PAPER 4i!i P 1111 IF STB (A<P,I)-ltH'. HIT APES J;' HUSSLEIDE1 HHWI-'l 7111 IF l=B TKEN GOTO 7711 S TEL'OW TUB St TO 4500 AT 3,1 "DEH , » [R KEIH GELD NEH 1 • 121 M TO 3"! IIHAT. !60 SUB »10!i SO SUB 731 (III PdltfTAT Vi'CHEVAL tiff, 1
in „ZX Spectrum => Upgrade von 16 auf 48 KB RAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequenzgang Messungen
So 17. Jan 16:25:52 CET 2016 created by user "gerhard" on machine "precision" 10 dB/div 1nV/sqrt Hz 'lt3042_5V_22uKer_out5x1uKer_68dBgain.tra' 'lt3042_no_load_3times22uKer_R.tra' 'LM350_3Vout_47R.tra' 'FairLM317_22u_47Rload.tra' 'LM2940_out_22u_47Rload.tra' 'LT3080_100n_in_out_47Rload.tra
in „Low Noise Netzteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder