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Schaltplan und Simulationsergebnis eines LT1009-Schaltkreises
Draft1.raw V(vadj) V(vco) 2.7V 2.4V 2.1V 1.8V 1.5V 1.2V 0.9V 0.6V 0.3V 0.0V 0ms 40ms 80ms 120ms 160ms 200ms Draft1.asc V1 5 ADJ U1 R4 3k3 R2 1k R6 VCO R3 2k4 R1 200k Trimmer_R5_200k R5P 3k V2 PULSE(0 2.5 0 200m 200m .tran 0 200ms 0 10u
in „[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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TFH-Board_ONE_-_Sys-Doku_-_V2-3.pdf
° 1 3*32*RM2,5 Pfostenstecker X5 10-polig, 180° (vertikal) 1 RM 2,5 (5x2) Referenz-Spannungs-IC, LT1009 REF1 2,5V 1 TO92 Mikrocontroller IC1 T89C51CC03U-SLSIM 1 PLCC44 74HCT573 IC2 Daten-Latch 1 DIL20 62256 bzw. 681000 IC3 RAM, 32 (bzw.128) kBit * 8 1 DIL28 bzw. DIL32 RTC72421 IC4 Clock-IC 1 DIL18 82C55A
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TFH-Board_ONE_-_Sys-Doku_-_V2-3.pdf
° 1 3*32*RM2,5 Pfostenstecker X5 10-polig, 180° (vertikal) 1 RM 2,5 (5x2) Referenz-Spannungs-IC, LT1009 REF1 2,5V 1 TO92 Mikrocontroller IC1 T89C51CC03U-SLSIM 1 PLCC44 74HCT573 IC2 Daten-Latch 1 DIL20 62256 bzw. 681000 IC3 RAM, 32 (bzw.128) kBit * 8 1 DIL28 bzw. DIL32 RTC72421 IC4 Clock-IC 1 DIL18 82C55A
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Handgezeichneter Schaltplan mit OCXO-Anschluss
5V R4 3k3 U2 LT1009 C6 R2 5k R3 36k Pot1 200k C7 R1 39k R6 C9 OCXO
in „[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Spannungsreferenz für OCXO VC
5V VCC R4 3k3 R2 1k U2 LT1009 R1 200k R3 2k4 R6 4k99 R5 200k OCXO VC
in „[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan einer Referenzschaltung
5V R4 3K3 U2 LT1009 C6 R2 5K R3 36K Pot 200K C7 R1 39K C9 R6 OCXO Lila Draht
in „[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan eines 10MHz OCXO Moduls
U1 C1 100uF 35V C2 100uF 35V C4 100uF 35V LB1 C10 OUT 1e Vcc 4e NC 3e Vref GND 2e NC 1e NC 0e U2 LT1009 C6 R2 3k 4k99 R3 2k 36k R4 3k3 R5 200k R8 18 R9 18 R10 18 C7 C9 C11 C12 C13 C14 L2 OUT-TTL OUT-Sine 0.0.2 1.974...2.147 V 0.0.3 1.756...2.475 V sz-plaza.com 10MHz OCXO module
in „Abgleichspannung 10MHZ Referenz mit CTI OCXO“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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_Schaltplan___LP.pdf
damit erreicht wird, kann ich nicht sagen. Eine optionale Referenzspannungsquelle verwendet den LT1009CZ. Dieser hat eine Anfangs-Toleranz von +- 0,2% oder +- 5mV und ist damit genauer als billige Multimeter. Perfektionisten können die Referenzspannung mit R17 auf genau 2,500V einstellen, ohne den Temperaturgang
in „Transistortester AVR - Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Bauteile.pdf
C9 10uF Optional für Referenzspannungsquelle D=4mm C10 470n SMD D1 LED grün 3mm, low Current D3 LT1009CZ Optional (weniger genau aber billiger ist LM336) IC1 ATMEGA_168 DIL 28 (oder 2x14 pol.) IC2 LP2950L5.0 5V low drop (Elko am Ausgang mindestens 1uF!) L1 10uH Zylinderform: D=3,5mm x 10mm R1 680 1%
in „Transistortester AVR - Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT-FS_V1-1.pdf
RS232-Treiber IC3 MAX232 1 DIL 16 Festspannungsregler IC4 7805 1 TO220 Referenzspannungs IC REF1 LT1009 1 TO-92 Abstandsbolzen Für Platine Typ: ABP 2550 20, fischer elektron4k Zylinderkopfschrauben Für Abstandsbolzen M2,5 * 8mm 4 Zylinderkopfschraube Für Festspannungsregler M3 * 8mm 1 6-Kant-Mutter Für
in „μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT-FS_V1-1.pdf
RS232-Treiber IC3 MAX232 1 DIL 16 Festspannungsregler IC4 7805 1 TO220 Referenzspannungs IC REF1 LT1009 1 TO-92 Abstandsbolzen Für Platine Typ: ABP 2550 20, fischer elektron4k Zylinderkopfschrauben Für Abstandsbolzen M2,5 * 8mm 4 Zylinderkopfschraube Für Festspannungsregler M3 * 8mm 1 6-Kant-Mutter Für
in „suche 8051 µC für einsteiger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1014.pdf
SENSOR 3.01k ROSEMOUNT – 6 8.25k 118MF 7 A3 1/4 LT1014 + 5 50k ZERO +5V TRIM 2.4k 274k 5% +5V 4 – 13 LT1009 14 A1 10k 2.5V 1/4 LT1014 250k + 12 11 ALL RESISTORS ARE TRW-MAR-6 METAL FILM. RATIO MATCH 2M–200K 0.01%. TRIM SEQUENCE: SET SENSOR TO 0 ° VALUE. ADJUST ZERO FOR 0V OUT. SET SENSOR TO 100 °C VALUE.
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN_106f.pdf
amplitude control amplifier,A5.A5actsonthedifferencebetweenA3’sRMS B = 50▯A/DIV converted output and the LT1009 voltage reference. Its outputcontrolstheLEDdrivenphotocelltosetA1’snegative feedback.RCcomponentsinA5’sfeedbackpathstabilizethe 2▯s/DIV AN106 F13 controlloop.The50ktrimsetstheopticallydrivenresistor
in „Netzspannung messen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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10134fd.pdf
SENSOR 3.01k –6 ROSEMOUNT 8.25k 118MF 7 A3 1/4 LT1014 50k +5 ZERO TRIM 5V 274k 2.4k 5V 5% 4 –13 LT1009 14 A1 2.5V 1/4 LT1014 10k +12 250k 11 ALL RESISTORS ARE TRW-MAR-6 METAL FILM. RATIO MATCH 2M–200K ± 0.01%. TRIM SEQUENCE: SET SENSOR TO 0° VALUE. ADJUST ZERO FOR 0V OUT. SET SENSOR TO 100°C VALUE.
in „LT1013 Unterschied D und P Package“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt1025_datasheet.pdf
– + + 4 R4 1 LT1025 1µF 1.37M 1% 0.1µF 0.1µF VO TYPE S GND R– R5* 10k R7 R6 OFFSET 750k 12k TRIM LT1009 –15V 2.5V LT1025 • TA06 * TRIM R5 FOR VOUT = 1.669V ATIN = 0.000mV (+INPUT OF AMPLIFIER GROUNDED) **TRIM R2 FOR V OUT = 9.998V AT T = 1000°C, OR FOINAT +INPUT OF AMPLIFIER = 9.585mV †THIS AMPLIFIER
in „Abgastemperatursensor mit LT1025“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Diskreter_Leistungverst_rker_mit_OPVs__-_AN47.pdf
5ms/DIV LTAN47 • TA117onthecircuit’sinputvoltageandvariesfrom1Hzto1MHz with a 0V-10V input. The LT1009 diode bridge and the Figure 117. Chuck Berry Lays a Little Modulation on the series-parallel diodes provide a stable bipolar reference 1MHz Carrier whichalwaysopposesthesignof A1’soutput ramp. The
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AoE3_chapter9.pdf
0.2 0.94 10,11 MAX6006A - - 8 3 - - w - - - - - - 0.2 - - - 1.0 2 30 high R 30 - 1.5 1.56 12,13 LT1009 • - 8 - - 8 - - • - - - - 0.2 • - - 400 10 - 48 - 15 25 0.2 1.74 14 LT1029A • - - - - - - - - - - • - 0.2 • - - 700 10 - quiet N s 8 20 0.2 3.34 - s LT1029 • - - - - - - - - - - • - 1.0 • - - 700 10
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TEKTRONIX_Component_Service_Manual_TDS_520B_Mod_CM_Digitizing_Oscilloscope_070-9710-03.pdf
1N965B.TR 50088 1N965B.TR 54648 1N965B.TR 15238 1N965B.TR VR20 22910904 MCKT,LIN,VREF2.5,POS,TO92 64155 LT1009CZ–TAPE AND REEL VR21 50240112 DIO,ZEN,9.1VZ,.02A,DO35 27014 1N757A.TR 76978 1N757A.TR 50088 1N757A.TR 15238 1N757A.TR 27014 1N5239B.TR 76978 1N5239B.TR 50088 1N5239B.TR 15238 1N5239B.TR VR23 22910906
in „Tektronix TDS744A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·