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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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LTspice_guide.pdf
the library. One example is shown in Figure 7 where a simple inverting topology is build using the LT1001 OPAMP. FIGURE 7: Schematic entry using an OPAMP (demo3_opamp1.asp). JAN H VOLGAARD M IKKELSEN P AGE 10 Technical Report - , October 12, 2005. RF Integrated Systems & Circuits (RISC) Division, Aalborg
in „LTSpice spinnt? Warum?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Konstantstromquelle mit MOSFET-Steuerung
I1, D1, Vout, M1, BSC020N03MS, Vgs, Vcc, R4, 8.58K, U1, LT1001, R1, 3.3k, R3, 33k, R2, 66k, S1, Turn On when Vcc is const 15V
in „Schmitt Trigger Ausgang mit Enable“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Konstantstromquelle mit MOSFET-Steuerung
I1, I, D1, D, Vout, C1, C, R5, 100, M1, BSC020N03MS, Vgs, R6, 10k, Vcc, R4, 8.58K, U1, LT1001, R1, 3.3k, R2, 66k, R3, 33k, S1, Turn On when Vcc is const 15V
in „Schmitt Trigger Ausgang mit Enable“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Sensorbeschaltung mit Operationsverstärker
0 0 0 1 0) R1 10K C1 1µF NJF J1 R4 50K U1 outp D1 1N4148 R3 5K C4 100nF R5 5.5 C2 1µF 10K R2 10K LT1001 L1 1mH R6 50 C3 100nF Sensor R7 10K C5 1000nF .tran 100m startup
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan eines Gleichrichters mit MOSFET-Steuerung
Vcc V2 R5 264 U1 Vpos LT1001 Vgs R2 Vref 3.3k R4 33k R3 66k Vout D1 1N5818 D2 MBRS340 D3 MBRS340 D4 MBRS340 D5 MBRS340 M1 Si7336ADP Vgs C1 940u R1 72 Vout k L1 L2 1 L3 1.3m R6 0.2 I1 AC 566 50 L1 97.2 L2 24.3 R7 .1m .tran 250ms
in „Erzeugung von Vcc für Komparator bei Stromeingang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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angabe.pdf
Messung kleiner Spannungen wird die unten dargestellte Verstärkerschaltung verwendet. Als OPV wird ein LT1001 präzisions-OPV verwendet. Dieser zeichnet sich durch sehr geringe Eingangsruhe- und Eingangsrauschströme aus. Die Verstärkung der Schaltung soll so dimensio- niert werden, dass eine Eingangsspannung
in „Rauschen und Grenzfrequenz einer Operationsverstärkerschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1025_datasheet.pdf
THERMOCOUPLE 15V 5V SINGLE SUPPLY THERMOCOUPLE E, J, K, T LTKA0x LTKA0x LTC1050 VL LT1012 LT1012 LTC1052 LT1001 LT1001 LT1006 0 TLT1/6 TM T5/6TH LTC1050 TEMPERATURE (°C) LTC1052 LT1025 • G05 LT1006 Figure 5. Offset Curve Fitting R, S LTKA0x LTC1050 LTC1050 LT1012 LTC1052 LTC1052 LTKA0x LT1006 temperature.ThetemperaturerangeofinterestisbetweenT
in „Abgastemperatursensor mit LT1025“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1019.pdf
LT1019-5 350 L GND BRIDGE R2 M1.001 20k – O LT1019 + E1.000 CURVE A1† R4 A2 GAIN = 100 A LT301A 20k +LT1001 O0.999 – T 5ppm/°C ACTIVE T 0°C TO 70°C “BOX” ELEMENT R5 O0.998 “STANDARD” BANDGAP 2M 2M6** DRIFT CURVE 0.99–50 25 50 75 100 125 –5V LT1019 • TA01 –25 0 357 * *REDUCES REFERENCE AND AMPLIFIER TEMPERATURE
in „Referenz Chip LT1019 / Heizung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1019.pdf
LT1019-5 BRIDGE L GND R2 M 1.001 20k – O LT1019 † + ( 1.000 CURVE A1 R4 A2 GAIN = 100 A LT1637 20k +LT1001 L – V 0.999 5ppm/°C ACTIVE U 0°C TO 70°C “BOX” ELEMENT R5 T 0.998 UNCOMPENSATED 2M R6** O “STANDARD” BANDGAP 2M DRIFT CURVE 0.9–50 –25 0 25 50 75 100 125 –5V LT1019 • TA01 357Ω* *REDUCES REFERENCE
in „Hochgenaue 2.5V Referenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1677.pdf
APPLICATIO S I FOR ATIO 0.1µF 100 90 100k 80 10Ω – d 70 2k N LT1677 + 22µF G 60 + 4.3k SCOPE 4.7µF LT1001 × 1 50 – RIN= 1M 2.2µF 110k 40 = 50,000GAIN 100k 0.1µF 300.01 0.1 1 10 100 *NOTE: ALL CAPACITOR VALUES ARE FOR 24.3k NONPOLARIZED CAPACITORS ONLY 1677 F06a FREQUENCY (Hz) 1677 F06b Figure 6b. 0.1Hz
in „LT1677, Output Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677fa.pdf
APPLICATIO S I FOR ATIO 0.1µF 100 90 100k 80 10Ω – d 70 2k N LT1677 + 22µF G 60 + 4.3k SCOPE 4.7µF LT1001 × 1 50 – RIN= 1M 2.2µF 110k 40 = 50,000GAIN 100k 0.1µF 300.01 0.1 1 10 100 *NOTE: ALL CAPACITOR VALUES ARE FOR 24.3k NONPOLARIZED CAPACITORS ONLY 1677 F06a FREQUENCY (Hz) 1677 F06b Figure 6b. 0.1Hz
in „Nachbau TC1 Seismometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1014CN_DN.pdf
2009 APPLICATION INFORMATION 0.1 µF 100 kΩ 10 Ω + 2 kΩ LT1014 + 22 µF 4.3 kΩ Oscilloscope − 4.7 µF LT1001 R = 1 MΩ − in AVD = 50,000 2.2 µF 100 kΩ 110 kΩ 24.3 kΩ 0.1 µF NOTE A: All capacitor values are for nonpolarized capacitors only. Figure 27. 0.1-Hz to 10-Hz Peak-to-Peak Noise Test Circuit 10 kΩ 10
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
Operational Amplifier LPC662B LPC662IN NAT_SEMI.OLB National Semiconductor Operational Amplifier LT1001 LT1001/LT LIN_TECH.OLB Linear Technology Corp. Operational Amplifier LT1001A LT1001A/LT LIN_TECH.OLB Linear Technology Corp. Operational Amplifier LT1001S8 LT1001S8/LT LIN_TECH.OLB Linear Technology
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTSpice_XVII__Tutorial.pdf
50*4*k*300)) } Als Anwendungsbeispiel nehmen wir den einfachen „Wald- und Wiesen – OPV“ vom Typ „LT1001“ aus dem Bauteilvorrat und erstellen damit eine umkehrende Verstärkerschaltung mit einem Eingangswiderstand von 50 Ω, einem Innenwiderstand und Lastwiderstand von je 50 Ω und +-12V als Versorgung.
in „Triac selbsterhaltend triggern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTSpice_XVII__Tutorial_korr.pdf
50*4*k*300)) } Als Anwendungsbeispiel nehmen wir den einfachen „Wald- und Wiesen – OPV“ vom Typ „LT1001“ aus dem Bauteilvorrat und erstellen damit eine umkehrende Verstärkerschaltung mit einem Eingangswiderstand von 50 Ω, einem Innenwiderstand und Lastwiderstand von je 50 Ω und +-12V als Versorgung.
in „Simulation LT Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·