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Schaltplan mit LT1167 Spannungsreglern
V2 -15 V1 15 R_Sensor 820 B In- Rg In+ Out V- Ref U2 R1 49.9k U3 Rg In- V+ Out Ref V- In+ LT1167 R_Ref 820 C In- Rg In+ Out V- Ref U1 LT1167 ac dec 100 10 100k .tran 1m R_Sensor2 820 V4 -100 (0 3 100k) AC 3 R_ref2 820 R_ref1 820 R_ref3 820 U4 Rg In- V+ Out R3 16.6k In+ Ref V- LT1167 Vout2
in „LTSpice Instrumentenverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Frequenzgang-Messung mit mehreren Kurven
So 17. Jan 16:25:52 CET 2016 created by user "gerhard" on machine "precision" 10 dB/div 0dB = 1nV/sqrt Hz 'lt3042_5V_220R_2x22uKer_out5x1uKer_68dBgain.tra' 'lt3042_no_load_3times22uKer_R.tra' 'LM350_3Vout_47R.tra' 'FairLM317_3Vout_47R.tra' 'LM2940_out_22u_47R.load.tra' 'LT3080_100n_in_out
in „Rauscharmer Spannungsregler gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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tl494-simu.pdf
MBR735 220µ Q B C5 R6 C R35 1N5819 1m 4 398 22µ 3k9 36 8 B Q2 Q B C2 2 R1 + 100p R4 U2 DD5 3k3 R2 7 4k7LT1057 1N411N448148R5 R7 U1 + 10k 1k 1INVCC C1 -C3 1k V1 1IN- C2 7 N +100p G 2IN+ E1 R8 5 A R16 2IN- E2 D3 U3 AGND N R11 R10 G 10k FB RT C4 10k A R13 39k CT 10k 1N414LT1057 R9 REF 1n5 - 0.1 4k7 4k7 OC GND
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Oszillogramm
LTspice - LT dynamoplus mit oberwellen.raw LT dynamoplus mit oberwellen.asc LT dynamoplus mit oberwellen.raw V(n003) 35V 28V 21V 14V 7V 0V -7V -14V -21V -28V -35V -42V 387ms 396ms 405ms 414ms 423ms 432ms 441ms 450ms
in „Klauenpolgenerator mit frequenzabhängigen Spannungsfaktor in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan mit Operationsverstärkern und Spannungsquellen
V3 3.3V V1 5V V2 -5V 3.3 5 R1 120 R2 120 3.3274975mV U1 100k R13 100k R11 100k 3.3V R10 100k R9 100k 5V LT1006 R12 100k 27.499679mV U2 +5V R8 100k 1.6765103V RK1 2 R3 120 1.6490107V R7 100k LT1006 R6 100k R4 100k -5V R5 100k R19 100k RK2 2 -27.481822mV U3 1.400665µV R18 100k R17 100k -27.483206mV R15 100k R14 100k U4 +5V +5V LT1006 R16 100k
in „Kabelverluste kompensieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Operationsverstärkern und Spannungsquellen
V3 3.3V V1 5V V2 -5V 3.3 5 R1 120 R2 120 3.3274975mV U1 100k R13 100k R11 100k 3.3V R10 100k R9 100k 5V LT1006 R12 100k 27.499679mV U2 +5V R8 100k 1.6765103V RK1 2 R3 120 1.6490107V R7 100k LT1006 R6 100k R4 100k -5V R5 100k R19 100k RK2 2 -27.481822mV U3 1.400665µV R18 100k R17 100k -27.483206mV R15 100k R14 100k U4 +5V +5V LT1006 R16 100k
in „Kabelverluste kompensieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Datasheet_Loetkolben-80-W-24-V-mit-Silver-Line-Heizkoerper-Technologie_T0052918099N.pdf
Tip-to-Grip Position Für mittelgroße Bauteile mit hohem Energiebedarf Umfangreiches Spitzenangebot der LT Lötspitzenfamilie Silver-Line Heizkörper Technologie im schlanke Lötkolben Blitzschnelles und präzises Erreichen der Löttemperatur TECHNISCHE DATEN Ungefähre Aufheizzeit (50–350 °C/120–660 °F) 10 sec
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LTC6803-2_4.pdf
100k 2 C12 VREF VTEMP2 3 S12 VTEMP1 C11 NC 4 V– 1µF 1µF 100k 100k S11 ZCLAMP NTC NTC 5 680324 F14 C10 Z Z 6 CLAMP CLAMP 7 S10 Figure 14. Driving Thermistors Directly fromV REF C9 ZCLAMP 8 S9 A3 9 40 C8 A2 + 10 39 LT6000 11 S8 A1 38 A0 – 12 C7 37 S7 LTC6803-4 13 V VREG C6 REG 32 VREF 10k 10k 14 ZCLAMP
in „uC für Schaltregler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AND9282-D_AC_Zero_Crossing.pdf
V 33 nF/450 V Non-Isolated Detection D1 S1FLK S1FLJ Table 3. NON-ISOLATED DETECTION D2 S1FLJ BAS21LT1G Q1 MPSA44 MMBTA42LT1G Component 230 AC Variant 120 VAC Variant Q2 BC848BWT1G BC848BWT1G C1 100 pF 150 pF R1 470 W 470 W D1 BAS40−04 BAS40−04 R2 330 kW 160 kW R1 1 MW 510 kW R3 43 kW 43 kW R4 10 kW
in „Nulldurchgangserkennung: Optokoppler sperrt dauerhaft“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CO1.pdf
#9200-0255 Rev 1 © Littelfuse, Inc. 2019 D E2 JP1 REDTP 1 2 1 3 4 5 6 VDS_INPUT 4X0.01UF 1KV 7 8 9 10 11 12 D2 12(2X6)PINBERG RED C45 C44 C13 C14 C47 1000PF500V C5 D D D D D 56PF 1.0 1W R23 +15V R31 10K 1W C6 GATE_sample R22 R24 R20 C31 D 56PF 4.7UF16V + J3 D C7 2 10K 1W 10K 1W C29 1 56PF C30 .47UF50V
in „Bauplan für HF Netzteil gesucht.“ · HF, Funk und Felder ·
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schematic.PDF
HSMG-C170 PIU105 PIU102 PIR1301 PIR1302 PIR1401 PIR1402 PIR1501 PIR1502 PIR1601 PIR1602 PIR1701 PIR1702 P10 C0 PID101OE1 100n GND -15V GND 1PID101OE1 PIR1801 PIR1802 PIV101 PIV102 +5V POLLO1_N PIC902 PIC901 P20 C02 P12 P52 CC10 P102 C2 CC11 I1 22 GND P20 C121 C0 CC13 P10 C141 P50 C151 B ~ 160Hz 100n 100n +
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chac.zel.htm
-5 +5 !!8+10 D3fa@ Egg@ D4e8a@ C#3 D !!-10 TR4 |17 ~d8d3b1@e8e3a1@g8g3d1f8f3g1f8f3b1@e8e3a1@g8g3d1f8f3c#1@ [tempo [ 4+0 +8 4-0 -7 4+0 ]8 ] TG12345 [TR3 |17 bowedGlass @@-1 ] [TR1 @@4] |17 <8D3d2 3E F3 G/ A/ B3
in „zel, der Midi-Compiler, ist nach 10 Jahren wieder auferstanden“ · Offtopic ·
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WK_In.pdf
STPS340 ST SMD 100 FolienKond. MKS2 0,1µF 50V WIMA RM5mm 2 mal 50 Stück 4 Schwämme Weller 66x50mm 10 Buchsenleiste 2x13 polig Fischer THT 2,54mm 2-reihig, gedrehte Kontakte 2 DIL-Schalter 10-polig Grayhill THT 10 Bananenstecker SLS200, rot Hirschmann 10 Widerstand 0R24 1% 2W ?? THT 0617 1 µC MSM85C154
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Datenblatt und Schaltplan des LT3045 Spannungsreglers
LT3045 20V, 500mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR Linear Regulator FEATURES Ultralow RMS Noise: 0.8uVrms (10Hz to 100kHz) Ultralow Spot Noise: 2nV/sqrt(Hz) at 10kHz Ultrahigh PSRR: 76dB at 1MHz Output Current
in „Rauscharmer Spannungsregler gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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BOM-GH-TFT.pdf
Stück Wert Gehäuse CSD IT-WNS Farnell Display Fischer Gesamt 1 C1, C3, C12, C16, C18, C19, C22, C26 8 10µF/10V 0805 0,08 0,64 2 11 0,1µF/63V 0805 0,04 0,44 C2, C4, C10, C14, C15, C17, C20, C21, C23, C24, C25 3 C5, C9 2 1µF/50V 1206 0,04 0,08 4 D1 2 MBR0540-TP SOD-123 0,22 0,44 5 D3 1 BZX284-C30 0805 0,27
in „Grasshopper und TFT Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ztrafo.pdf
26.3 Inverse z-Transformation223 Hieraus erh¨lt man: A = 10 und B = −7. Die Partialbruchzerlegung lautet demnach: 10 7 X(z) = − z − 2 z − 1 Nun muss wieder mit z multipliziert werden, sodass man X(z) = 10 z − 7 z z − 2 z − 1 erh¨lt. Dies kann man anhand der bereits bekannten Korrespondenz sehr einf¨ch rucktransformieren, sodass man k x[k] = 10 · 2 − 7 erh¨lt. ⊓ 26.3.2 Rekursive Ruck¨ransformation Nicht in allen ¨allen gelingt eine exakte¨Rucktransformation einer z-Transformierten, weil u.U. die Partialbruchzerlegung nicht m¨glich oder zu aufwendig
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Schaltplan in LTspice
Window Help Simulationszeit: .tran 900u DC/DC Wandler IN: +24V OUT: +/-15V V1 +12V -12V Rogowski_OUT U1 LT1122 R1 10K D2 1N4148 R2 10K R3 10K D3 1N4148 D1 1N4148 U2 LT1122 EL3702_IN Beckhoff EL3702 R4 200K C1 400pF NFOS_GATE NFOS M1 Pull-Down auf Steckbrett??? Test-Impulse Simulation Rogowski Spule Impuls-Simulation
in „Peak Hold Sample Hold LT1122“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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E_oder_C.pdf
PULSE(-3 +3 0 .1 .1 .1 .4 5) R6 R3 V1 330 U1 330 U2 C1 Q1 Q2 V5 Rser=.05 LT1001 ZTX1048A LT1001 ZTX1048A 100000µ V2 V3 15 D1 D2 V6 R2 R7 R1 R5 R8 R4 25 30 1k 3 5 1k 3 5 15 Rser=.01 BZX84C15L BZX84C15L PULSE(0 10 0 25m 25m 10m 70m 10) V4 .tran 0 2 0 M1 FDS6699S --- E:\Arno\Eigene
in „Labornetzgerät: Kollektor- oder Emitterschaltung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DDS-Funktionsgenerator.pdf
14 L2 10µH PC5(ADC5/SCL) 28 D P14 STANDBY5 DVDD P3 D C15 27pF 9 N P16 AGND D AVDD P1 QG2 100nF 1 PB6(XTAL1/TOSC1) A VOUT A Comp C4 +C7 Q 10 2 JP2 n C H C14 18,432MHz PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 3 RXD 1 2 20pF 1
in „Probleme bei der Stueuerung über Taster!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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agsboy_rev_g_besteuckungsplan.pdf
k 1 2 2 N 1 1 1 D 1 6 2 1 5 0 C C R U1 R20 1 R19 604k R3 L R21 R23 1M C28 n 4k7 2 1M 220k U3 1 0 R10 LED2 2 C18 LT1610 C27 4u7 C13 C 1 270 T U4 22u 100u 100u R24 270 F C21 LT1610 L4 C26 C22 2k2 R9 LED1 C6 22u C17 C19 LQH3C 47µ N U 100n 22u D4 D5 7 X100n 1uJ 0 C20 C24 1u C29 Q2 M S 10k C 1 R13 1u 22u 0 u L1 5 1 22u 100u T1 BC807 4k710 k k D3 L3 0 L2 BC817 100 2k2 100n1u R10k 1 1 22u B D 6 22u R7 2 4BR0520 M C S4 S5 RR 10k C7 100u R22 C15 C12 C14 100n 100n 100n 6 LED4 R15 270 S LED3 R14 270 LED6 R17 270 LED5 R16 270 S3 2 S 1 S
in „[V] Bausatz "agsBOY": Grafikdisplay, Beschleunigungssensor, analoger Joystick , USB“ · Markt ·
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LT1161_Switch_Schaltung_SCH.PDF
SENSE_3 15 SENSE3 IN3 7 SW3_ON 0.0025R 5 SENSE_4 SENSE4 IN4 SW4_ON 13 D D 9 T1 G G BU7Y12-55B GATE_1 10 1 3 2 1 4 LT1161CN +12-24V LOAD_1 +12-24V +12-24V R6 +12-24V 1 2 SENSE_2 +12-24V 0.0025R 5 C12 10µF/50V +12-24V +12-24V T2 1 2 C5 BU7Y12-55B 4 GATE_2 3 2 1 1 2 C6 +12-24V C11 10µF/50V C7 0.1-1µF POWER
in „LT1161 Probleme mit Gate-Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bike-5V.pdf
T2 1N5347BG FDS8958A FDS8958A l D2 s a m K1 n D D1 1N5347BG T1 T1 FDS8958A FDS8958A L1 D4 D3 MBRS240LT3G MSS1038-223NL A K A K MBRS240LT3G IC1 C6 +F MAX710 µ C1 C2 1 1 +F LX LX R 1 µ µ LBI+ PS 0 0 3 SHDN# +5V STBY# N/E# OUT LBO LBI- 3/5# REF K2 N N D C3 µ4 C5 F 2 G G N L , µ , 1 P P G I 0 0 4 K Maßstab Firma Zeichner Blatt 154,81% 1 Änderung Titel 27.08.09 22:57 Ausgabe Bike-5V 09.08.10 10:10 Datei Projekt
in „Ein Navi mit Fahrrad-Dynamo betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TT-CN_T4.PDF
1 2 3 4 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V U1 µA78L05CPKR +Batt PIQ1029PIQ103 PIU10IN OUT PIU101 R2 D11DA1N4148 P0CR 0CR GND R2O4 R11 DK A 33k 10 10k IC11 0C2 0C3 27k R00k RESETET D22DA1N4148 A -Batt P1 01 I1uF P2 01.1uF 0uF R1 U22 1 4 6 2 DK 18PU4P 6I U9 ATmega328P-AU O3 32 GND GND
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Schaltplan eines Wassermelders Pentatech WA03
Wassermelder Pentatech WA03 VCC 3,6V R8 C10 100nF Z1 R6 5,6V Q8 2N7002 C7 100nF SW1 Pos 1 2 3 Off SW1 #/T/T D1 Batterie 9V U1 C2 100nF C1 100µF R11 R2 VCC 3,6V C4 100µF C5 100nF C6 100µF Buzzer RZ+ RZ- D3 L1 Pin 1 2 3 89,9 102 1-2 1,77 6,6 2-3 67,5 96 U2 ??? N.C. 14-N.C. 13-N.C. 12-N.C. 11 4 Q65 Q64 5 10 SEL 9 8 7 2 Q1 R1 2SD1766 D4 R10 P60 P64 L1 R12 C8 100pF C9 100nF R15 R5 D2 Q2 MMBT3904LT1 R3 100k Q3 MMBT3904LT1 R4 100k
in „Wassermelder WA03, Reverse Engineering“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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synthesis.txt
dual-port RAM <Mram_regfile_ren> for signal <regfile>. Found 9-bit comparator less for signal <index_r$cmp_lt0000> created at line 47. Found 9-bit comparator less for signal <index_v$cmp_lt0000> created at line 48. Found 5-bit comparator less for signal <index_w$cmp_lt0000> created at line 49. Summary: inferred
in „zu viele unconnected warnungen bei synthese“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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LTC2418.pdf
to 2V RMS . usingresistor arrays toproduce precise 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
in „4-kanal PT100 Multiplexer 24bit Schaltung, Messbrücke, ratiometrisch, c't lab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTSpiceBenchmarkReport.txt
.cir 3,2 bjtff.cir 3,8 AzurAmp.asc 2,1 MonteCarlo.asc 7,2 LT3845_TA01.asc 11,9 BuckBoost.asc 12,5 SettleTime.asc 13,8 Electrometer.asc 71,9 AudioChannels16.asc 90,4 OscillatorQuadrature.asc 234,8 Total time: 452.4 seconds **************************************
in „LTSpice Performance Test“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTSpiceBenchmarkReport.txt
.cir 3,2 bjtff.cir 3,8 AzurAmp.asc 2,1 MonteCarlo.asc 7,2 LT3845_TA01.asc 11,9 BuckBoost.asc 12,5 SettleTime.asc 13,8 Electrometer.asc 71,9 AudioChannels16.asc 90,4 OscillatorQuadrature.asc 234,8 Total time: 452.4 seconds **************************************
in „LTSpice Performance Test“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTSpiceBenchmarkReport.txt
.cir 3,2 bjtff.cir 3,8 AzurAmp.asc 2,1 MonteCarlo.asc 7,2 LT3845_TA01.asc 11,9 BuckBoost.asc 12,5 SettleTime.asc 13,8 Electrometer.asc 71,9 AudioChannels16.asc 90,4 OscillatorQuadrature.asc 234,8 Total time: 452.4 seconds **************************************
in „LTSpice Performance Test“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltung.pdf
A X1 2,7M R4 U?A 180k U?B 1 7 3 15 11 1 2 180k 1 RESET Q0 4 9 RESET Q0 12 2 R3 2 CLK Q1 5 GND GND 10 CLK Q1 13 BAT48 GND EN Q2 6 EN Q2 14 X5 Q3 Q3 GND 1 MC14518BDW MC14518BDW 2 GND X6 Ub R5 X2 1 2 180k 1 2 GND GND Ub Ub Ub U? U? 7 A VDD 18 7 A VDD 18 1 1 2 B 15 2 B 15 B R7 6 C a 14 6 C a 14 B 100k Ub D b 13 Ub D b 13 5 c 12 5 c 12 LE d LE d Ub GND 4 BI e 11 GND 4 BI e 11 3 LT f 17 3 LT f 17 g 16 g 16 C5 8 RBI Ub 8 RBI 10µ C1 C2 C3 9 10 9 10 100n 100n 100n GND RBO GND RBO GND GND MC14513BCL GND MC14513BCL GND GND GND 1 9 8 7 6 1 9 8 7 6 C C a b C c P H a b C c P H C D HD1107
in „BCD zu 7 Segment Decoder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TARGET__Platine_aussen.pdf
ADC7 U_Bat D1 L1 C22 7 9 C23 33µH A K R 1 100nF R 1 1N5817 100nF 1 A IC2 +5V B Vin SW SEL SENSE U_LT1301 Solarzelle 2 LT1301 U_LT1301 T B SHDN SHDN Ilim PGND GND C3 +C4 5 n C 0 47µF 33µF 1 U_Solar BAT3 Solarzelle D2 A K 1N5817 Solarzelle R31 3 0 390 IC7 R 1 Solar_on A E K C K1 K C MISO A E SCK MOSI
in „Spannungsversorgung über LT1301 oder Solarzelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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E3634ser.pdf
ulu3cfk ’ grVDu3A3e A3f4tumcf2 fA3cA*sGA4CcO A3e Atc2lt4nAnlt AOcn34i A1*w=A>40AmcfA4A **<A>40Atc2lt4nAltoD3)A**sA>40AmcfA4A*ssA>40Atc2lt4nAltoD3AcfAw<aA>40AmcfA4A wasA>40Atc2lt4nAltoD37kAv 0cfrA3e A0Dff t3Af 4rltiA4i4ltACHArlOlrltiA3e A Ocn34i Af 4rltiActA3e
in „0-30V 25A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DDS-Funktionsgenerator.pdf
X1 PB5(SCK) 19 1 2 + + SV1 100nF 13RS EXT-RESET SPI 12R/W 100k D 150k R2 AGND 11E AGND P8 P7 N D U1 10DB0 R12 DQ GND A +15V R7 13k3 7V LT1227 9 DB1 P9 COUT CLK P6 C11 6 R3 SIN/TRI 8 DB2 DGND P10 P5 2 5 7 DB3 C2 LO RST 100nF D1 47R 6 DB4 P11 HO W1 P4 W1 8 4G 5 DB5 2,2µF P12 P3 5 7 0 4 DB6 V1/2 WO L1 R
in „DDS-Singalgenerator mit ATmega88 und DDS AD5932“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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DDS-Funktionsgenerator.pdf
X1 PB5(SCK) 19 1 2 + + SV1 100nF 13RS EXT-RESET SPI 12R/W 100k D 150k R2 AGND 11E AGND P8 P7 N D U1 10DB0 R12 DQ GND A +15V R7 13k3 7V LT1227 9 DB1 P9 COUT CLK P6 C11 6 R3 SIN/TRI 8 DB2 DGND P10 P5 2 5 7 DB3 C2 LO RST 100nF D1 47R 6 DB4 P11 HO W1 P4 W1 8 4G 5 DB5 2,2µF P12 P3 5 7 0 4 DB6 V1/2 WO L1 R
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSU.pdf
OUT 3 -12V r C Vh C 0 Pin_Headers:Pin_Header_SNraight_1x01 TO-220 0 0 l 1i _ x NP28 x x d a C 1 O U10 LM7912CT 1 1 m a t V t C t t m 5 S g g g 5 1 8 r a a a M 100nF C 3 2 1e t t t R D a 1 S S S l S IC1 0 e P r r r a r P10 X CONN_01X03 CONN_01X03 CONN_01X01 CONN_01X01 t ct 0 g _ 1 d 5 d 2 d Umax = 31V
in „Labornetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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altes_mit_8085.PDF
Llr; vetsa(uln" Crol/,t lpr I 4qsll t|,1..lq tt (. fru}eo \ " X4 X2, Ir c)q,r n,J .J I I I Yrr*1 L 'lt, : lz lt l, .L u v { 7 J {z 'I llL tit l; 'll, P t ' !; I f; 5 Qrt tlt i.,1 /f, t 4 a 2zt ,24 ill (4 0 o.z a4'1 at lr. e Iv, l"' vre ,-1 !e ^, -r-- ltt@4 I zt'{,f .fl 't2 t lnT--;--tr1 -/I " 43 '1, .
in „Steuercomputer mit CPU 8085 - Verständnissfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Benchmark.txt
4,5 bjtff.cir 4,3 AzurAmp2.asc 4,4 MonteCarlo.asc 63,8 SettleTime.asc 4,2 OscillatorQuadrature2.asc 10,5 LT3845_TA01.asc 5,2 BuckBoost.asc 100,6 Electrometer.asc 42,2 AudioChannels16.asc 32,4 Total time: 273 seconds ******************************************************************************** LTspice
in „LTspice 24.1.6 ist da“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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steuergeraeteuebersicht-audi-a4-8e.pdf
speichern. Steuergerät Anpassung (nur 8EC/8ED) STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 001 (Coming Home) Leuchtdauer der Coming-Home-Funktion. Wertebereich: 0 - 120 Sekunden Standardwert: 30 Sekunden -> Kanal 002 (Dimmung Brems-/Schlusslicht) Wertebereich: 13 - 40 % Standardwert
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Tabellarische Auflistung von elektronischen Bauteilen und Funktionen
IAM3318 1 KIA2288P KIA7288P BIPOLAR INTEGRATED CIRCUIT (BI-DIRECTIONAL DC MOTOR DRIVER) 4 KU605 6 KU607 10 KU611 1 KU612 1 LA1140 1 LT6035 LT6035 LAN Player Transmitter for data communications and telecommunications applications 1 MB23595 MB3759 Switching Regulator Controller 14 MB81C100-10P MB81C100-10P
in „[V] Konvolut Halbleiter 1950-heute Ost+West“ · Markt · · Screenshots
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2128wichtig.pdf
Output Enable to I/O Cell Delay – 8.6 – 9.0 ns ptck 35 GLB Product Term Clock Delay F 4.1 7.1 5.6 10.2 ns ORP E orp 36 ORP Delay 8 – 1.4 – 2.0 ns orpbp 37 ORP Bypass Delay 2 – 0.4 – 0.5 ns Outputs 1 ob 38 Output Buffer Delay2 – 1.6 – 2.0 ns sl 39 Output Slew LimiIed Delay Adder – 10.0 – 10.0 ns oen
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liste.txt
20,00+3,90 WM 5002 - Meteotronic WM5002 für Europa Wetterstation 46,89 + privat (TechnoLine) 1,00+4,10 WM 5012 Meteotronic WM5012 für Europa Wetterstation NEU 49,89 WM 5412 - Meteotronic WM5412 für Europa Wetterstation 59,99 51,89+4,90 Bresser Wetter Station Wetterstation 4Cast LT 69+0 Wetterstation Bresser 4Cast LT Meteotime System 69+0 Wetterstation Bresser 4Cast LT Meteotime 470 69+0 Bressers Funk Wetterstation 4cast LX Meteotime - Neu 79+0 Bresser Wetter Station Wetterstation 4Cast LX NEU 89 Wetterstation Bresser
in „Was ist aus dem Thread der MeteoData geworden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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01-CH1_Input_Circuit.pdf
? P3RP10RP2P14P10RP2015 P1GSs/500MSs CH1 RL2+ t3 P t1 AD8370 I D C L V O O PIRP10RP2PIRP10RP2013 PTRG-CH1+0 Phot MOSOS 15nF U? H M C U C C O H BBY65-02V P I U ?-IN1 -OUTP I U ? PIRP10RP2PIRP10RP2011 TRG-CH1- DC/AC Relay t4 P t2 I I V P V V O O + - P8RP10RP2P9RP10RP2010 1GSs/500MSs CH1 RL1- PIR?0PIR?02GND PIR?02 1 2 3 4 5 6 7 8 160pF 3 6 PIRP10RP2PIRP10RP209 1GSs/500MSs CH1 RL2- GND 392k 1K 01PI2P 03P 4P 5P 6P ?7P 8 PIR30PIR302 03 P 6 see table +12V PIR
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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samsung_bn44-00262a.pdf
QI803 3C 7 4 C RI872 210pF Socket B 1608 2 3216 25V MMBT2907A 6 5 30KF LT-HU37 6kV 1608 10KF1 10ohmF DI831 2012 CI802 CI816 CI885 DI827 1608 2012 350uH Min KDS184 150VF 1nF OPEN2 150V KDS1842 3QI801 RI873 RI874 6 1608 1608 KTD1347 470 ohmF 470 ohmF QI821 1 5 1 1 RI867 RI868
in „Reparatur TV-Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC4365.pdf
) 25°C ) s IN s µ 12 ( 30 ( 30 (T R R U V V tF 8 E 20 E 20 tR tR V IN= 2.5V 4 10 10 0 0 0 1 10 100 1000 –50 –25 0 25 50 75 100 125 0 5 10 15 20 25 30 35 OVERDRIVE (mV) TEMPERATURE (°C) VIN(V) 4365 G13 4365 G14 4365 G15 LTC4365 AC Blocking Turn-On Timing Turn-Off Timing V OUT 100µF
in „LTC4365 - FAULT-Pin current sink?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Treiber.pdf
+ V V 2 R6 + 6K8 Q1 BUZ11BV IC2A 8 R4 IC1 LT1021N 3 LT1413 1K T1 1 BC337 R1 2 IN OUT 6 2 100K 4 GND 7 + TANTAL LAST 4 2 R C1 +C2 3 10µF 470nF R5 R2 100µF 1 100R 10K R3 GND 1K
in „Treiberschaltung MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Screenshot und Schaltplan eines LT3757 SEPIC-Wandlers
LT3757_SEPIC_4_12V, Ix(U2:1), Horz: 17.903138ms, Vert: 1.2641469A, Cursor 2, Horz: 17.903606ms, Vert: 1.3686509A, Diff: 2.2878561us, Freq: 437.09043kHz, Slope: 45677.7, V(out), I(R12), V(n003), Vin, SHDN/UVLO, INTVcc, SS, C3 4.7uF, C4 100nF, C7 10uf, C8 10uf, M1 STS12NF30L, LT3757, Rt
in „SMD-MSOP10-Platinprojekt in Eigenfertigung mit bestelltem Belichtungsfilm“ · Platinen · · Screenshots
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3265fa.pdf
Shutdown SO8 Package LTC1514/LTC1515 Step-Up/Step-Down Switched Capacitor DC/DC Converters V IN 2V to 10V, OUT : 3.3V to 5VQ I = 60µA, SO8 Package LT®1611 150mA Output, 1.4MHz Micropower Inverting Switching Regulator V : 0.9V to 10V, V = ±34V, ThinSOT™ Package IN OUT LT1614 250mA Output, 600kHz Micropower
in „einfache, kostengünstige Erzeugung einer symmetrischen Spannungsversorgung bei geringer Leistung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC6802-1.pdf
the configuration shown. CELL12 TP0610K 1M 2.2M GPIO2 0 = REF_EN 0 = CELL1 V GPIO1 STACK12 WDTB 1M 1M 10M LT1461A-4 1M DNC DNC VREG VIN DNC 2N7002 SD VOUT 4.096V GND DNC LTC6802-1 1μF 2N7002 90.9k V− 2.2μF C1 150Ω TP0610K + CELL1 TP0610K TP0610K VDD CH0 CH1 SEL 100Ω SD LT1636 TC4W53FU 100nF – COM INH V
in „SPI: kein SCK bei Receive - Warum?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Produktgalerie eines LDO-Spannungsreglers auf Mouser-Webseite
mouser.de 20:41 Sonntag 18. Aug. 56% Product Gallery Images LT3015EDD-5#PBF Analog Devices LDO Voltage Regulators 1.5A, L, N, Neg Lin reg w/ Prec C Lim Datasheet 2.096 In Stock Alternative Packaging 1,78 € 10:6,11 € 100:4,11 € 242:3,89 € LT3015ET#PBF Analog Devices
in „Spannungsregler LT3015 max 250C max 10sec wie löten“ · Platinen · · Screenshots
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_PSU.pdf
R9 VCC _ CON1 Vcc k 1 k 2 2 N 1 R 1 1 1 PWR_FLAG 1 2 N C1 Input R R C 3 Voltage R13 4 GND 2 (30V) 10k 10µ VCC U1C 3 Voltage Output BARREL_JACK k Ireal1 10 + V 3 Channel 1 R 1 8 R20 Q1 1 2 A R 2 NPN R A GND PWR_FLAG 4 Iset1 9 - V VCC 1 U1B 1 LM324 GND 5 + V 1 VCC 7 Ireal1 GND 6 - V 4 U1D U3 LT3080ETPBF
in „PSU Schaltplan kontrollieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·