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10134fd.pdf
1013I 8-Lead Plastic SO –40°C to 85°C LT1013ACN8#PBF LT1013ACN8#TRPBF LT1013ACN8 8-Lead PDIP 0°C to 70°C LT1013CN8#PBF LT1013CN8#TRPBF LT1013CN8 8-Lead PDIP 0°C to 70°C LT1013DN8#PBF LT1013DN8#TRPBF LT1013DN8 8-Lead PDIP 0°C to 70°C LT1013IN8
in „LT1013 Unterschied D und P Package“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1014.pdf
A 1 7 OUTPUT B LT1013AMH OUTPUT A 1 8 V+ LT1013AMJ8 –IN A2 + D+13 –IN D LT1014AMJ A B –IN 2 – 7 OUTPUT B +IN A3 12 +IN D –IN A – + + –6 –IN B LT1013MH +IN A 3+A – 6 –IN B LT1013MJ8 V+ 4 11 V– LT1014MJ 3 5 +IN B LT1013ACH V 4 B+ 5 +IN B LT1013ACJ8 +IN B5 + +10 +IN C LT1014ACJ +IN A 4 –IN B6 – C– 9 –IN C V(CASE) LT1013CH J PACKAGE LT1013CJ8 7 8 OUTPUT C LT1014CJ H PACKAGE 8-LEAD CERAMIC DIP LT1013ACN8 OUTPUT B LT1014ACN 8-LEAD TO-5 METAL
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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Schaltpläne und Oszilloskop-Messungen eines Netzteils
I(Shunt) V(out+) netzteil_komplett.raw LT1013 3.0k C1 100p R4 47k BD139 V3 29V Q2 BUV48 R9 47 SHUNT Q3 0.05 R10 100n R15 100n R16 47k CC 100p BC547B R14 100n R13 100n R11 LT1013 R7 100n R19 10k R10 10k R12 LT1013 R13 330p R14 1k R11 LT1013 R10
in „Netzteilschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Oszilloskop-Messungen und Schaltpläne eines Netzteils
0.3ms 0.6ms 1.2ms 1.5ms 1.8ms 2.1ms 2.4ms 2.7ms 3.0ms 3.3ms i=500 set=.69 netzteil_komplett.asc LT1013 C6 20p BD139 V3 Q1 BUV48 29V D2 C5 LM3819 D1 R3 100nF R4 4R R16 BC546B Q5 R10 300R C3 0.47uF R11 10k R13 100R Q4 BC547B BD139 R14 10k OUT+ R19 Si4430DY R2 10k LT1013 C4 100nF R7 10k PWR+ GND R12 10k
in „Netzteilschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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LTZ1000afe_reference.pdf
Negative Voltage Reference ZENER + SENSE V+ 15V GND 0.1µF R4 R3 R2 2 13k 70k 70k +5 8 5 1k 7 3 2N3904 LT1013 10k –6 6 1M 4 7 2 8 1 – 1 1N4148 0.1µF LT1013 3 + 4 400k* R5 R1 1N4148 1k 120 0.022µF ZENER – FORCE ZENER – SENSE *PROVIDES TEMPERATURE COMPENSATION, DELETE FOR LTZ1000A V ≥ 10V APPROXIMATE CHANGE
in „Elektronikbuch“ · Offtopic ·
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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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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
in „Netzteilschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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induktive_sensor.m
%R2 N002 N001 {R} %XU1 N003 N004 N007 N005 N006 N009 N008 +10 0 LTC1043 %XU2 +5 N001 +10 0 N002 LT1013 %XU3 +5 N002 +10 0 N008 LT1013 %R3 N001 N008 20k %R4 N003 N002 10k %R5 N005 +5 10k %XU4 N006 N003 N011 N004 N005 N012 N008 +10 0 LTC1043 %C2 N007 N009 100n %C3 N011 N012 100n %V1 N010 0 12 %R6 N010
in „Entwicklung und Simulation eines induktiven Sensors (MATLAB, FEMM, LTspice)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan und Kennlinie einer Spannungsregelung
12 330 2SB772 24 LT1013 BC547B 1k TIP120 2k 10 1k 7k 1k Ausgangsspannung(V) 20 15 10 5 0 Input voltage(V) 0.00 1.00 2.00 3.00
in „Netzgerät von 0..10V auf 0..20V ändern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurve
12 330 2SB772 24 1k TIP120 LT1013 BC547B 2k 1k 10 7k 1k 9.00 7.50 6.00 4.50 3.00 1.50 0.00 Voltage (V) 0.00m 500.u 1.00m 1.50m 2.00m Time (s) Ausgangsspannung Eingangsspannung
in „Netzgerät von 0..10V auf 0..20V ändern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan eines MOSFET-Treiber- oder PWM-Schaltkreises
12V V2 V1 12 R6 10k C2 1u R5 10k C1 1u R3 47k U1 LT1013 12V IRF9530S M1 R1 68k R9 22k C3 330u D1 1N5823 Lüfter 50 PULSE(0 3.3 0 1n 10u 20u) .tran 100m
in „Analoge Lüftersteuerung mit PWM Eingang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Diagramme einer Transistorschaltung
12 330 2N2907A 24 LT1013 BC547B TIP120 1k 2k 10 7k 1k Ausgangsspannung (V) Input voltage (V) 0.00 1.00 2.00 3.00 0 5 10 15 20 Generator (V) Ausgangsspannung (V) 0 50u 100u 150u 200u 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 19.0 19.5 20.0 20.5
in „Netzgerät von 0..10V auf 0..20V ändern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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AN_106f.pdf
+ + 0.01µF +V A2 100pF A3 IN1 OUT + ISET 900Ω 10k LTC1968 A4 – – 510Ω +VZ IN2 OUT RTN 1N5712 1/2 LT1013 EN GND – 0.1µF 10k GAIN CONTROL AMPLIFIER 5Ω 1µF 3k 150k 10µF 1µF 0.1µF 475k* AN106 F17 – 1.1M* 4.7k *1% METAL FILM RESISTOR –15V CONNECTIONS INSIDE DASHED LINES WITHIN A SINGLE IC A5 INTERNAL AMPLITUDE
in „Netzspannung messen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an90f.pdf
AN90-5 Application Note 90 INPUT 2.5k 10k 5V 0V TO 2.5V = + 0mA TO 250mA A1 330Ω Q1 0.02µF 10k 1/2 LT1013 FZT-849 – 5V 5V 5V 0.02µF 4.7k 470Ω 1.5k* – 100Ω Q3 10k 2.4k* A2 Q2 2N3904 50k 1/2 LT1013 2N3906 COLL REF CLAMP + ADJUST LT1004 2.5V CCLAMPT A3 + R LT1789 1Ω G 1% RG – LT1431 2.5V 22.2k* 1M 1N4001
in „Mosfet Laser Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1161.pdf
shows two approaches to source 1/2 + sensing. On channel 1, current limit occurs when the 2N2222 LT1013 15V RS2 voltageacrosssenseresistorR thresholdstheV ofthe 1N4744 0.02 S1 BE 51 – NPNtransistor,causingtheLT1161drainsensepintobe 1161 F09b pulled down. The channel 2 circuit of Figure 9b uses an operational
in „Erfahrungen mit LT1161“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an75f_Low_Power-Design.pdf
3300pF 15V 9.09M* ZERO TRIM (TRIM AT 1V) LT1004- 500 15V 1.2V 2.7k* 2.7k* 1k* – 1k 0.01 F A3 1k* 1/2 LT1013 + Q3 0.01 F 2N2219 9.09M* + SD 12 5 A1 3 250 250 10 3k 1/2 LT1207 R1 R2 – 806Ω* LT1088 10k + 24pF FULL-SCALE A4 INPUTS TRIM 1/2 LT1013 VOUT 1VRMS FULL SCALE 180Ω* 10MHz D1 D2 GAIN 5k – 10k* 10V BOOST
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High_Voltage_Low_Noise_DC_DC_Converters_an118fa.pdf
5mA MAXIMUM 4.7μF + C1 200k D3 0.01μF 330V 10M* 8 1 0.68μF 10k + Q2 10k A2 100k** VIN SW D2 1/2 LT1013 1N4702 – LT3468 GND 15V 1k 0.1μF CHARGE DONE 10M* 100k 5V – 10k A1 100k** *1% METAL FILM RESISTOR 1/2 LT101+ 10k †*0.1% METAL FILM RESISTOR Q4 C1: RUBYCON 330FW13AK6325 2N3904 33pF D1: TOSHIBA DUAL
in „Morpheus + Rudi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1006.pdf
Forsimilarsinglesupplyprecisiondualandquadopamps, ■ Battery-Powered Precision Instrumentation Strain Gauge Signal Conditioners pleaseseetheLT1013/LT1014datasheet.Formicropower Thermocouple Amplifiers dual and quad op amps, please see the LT1078/LT1079 data sheet. ■ 4mA to 20mA Current Loop Transmitters ■ Active Filters , LTC and LT are registered
in „Probleme mit Peakdetector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1510fc.pdf
1510 TC01 7 LT1510/LT1510-5 TEST CIRCUITS Test Circuit 2 LT1510 + OVP VA – REF PROG PROG 10k 10k – +LT1013 + 0.47 FRPROG 2.465V 1510 TC02 U OPERATIO The LT1510 is a current mode PWM step-down (buck) levelshiftresistorsR2andR3,formingthecurrentmode switcher.ThebatteryDCchargingcurrentisprogrammed innerloop.TheBoostpindrivestheswitchNPNQ
in „Problem mit LT1510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSPICE_MITSCHRIFT_ALLES_SS20908.pdf
Buch S. 72) Bauteilkennzeichen : Xname Anzahl der Anschlüsse Modellname Beispiel : X1 2 3 10 5 11 LT1013 Aufruf des Unterprogrammes : .SUBCKT Modellname Anzahl der Knoten Beispiel : .subckt LT1013 1 2 3 4 5 Abschluß des UP mit : .ENDS In dem oben angegebenen Beispiel wird Knoten 2 ( aus dem aufrufenden
in „Pspice Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Diskreter_Leistungverst_rker_mit_OPVs__-_AN47.pdf
3300pF 15V ZERO TRIM (TRIM AT 10% 15V 9.09M* OF FULL-SCALE) 500 2.7k* 2.7k* 1k* – A1 1k Q1 1k* 1/2 LT1013 2N2219 + 0.01 F 0.01 F LT1004 9.09M* 1.2V 12 5 3 250 250 10 INPUT + LT1088 A3 LT1223 2 50 50 9 3k – 900 7 10k 14 FULL-SCALE + 50 * TRIM A2 V (120 FOR –15V 1 13 6 8 1/2 LT1013 OUT 50 INPUT) – 10k* 0.1
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
Operational Amplifier LT1012S8 LT1012S8/LT LIN_TECH.OLB Linear Technology Corp. Operational Amplifier LT1013 LT1013/LT LIN_TECH.OLB Linear Technology Corp. Operational Amplifier LT1013A LT1013A/LT LIN_TECH.OLB Linear Technology Corp. Operational Amplifier LT1013D LT1013D/LT LIN_TECH.OLB Linear Technology
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·