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tl072.pdf
TL071, TL071A, TL071B, TL071H TL072, TL072A, TL072B, TL072H, TL072M TL074, TL074A, TL074B, TL074H, TL074M SLOS080T – SEPTEMBER 1978 – REVISED DECEMBER 2021 TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers
in „Verstärkerschaltung läuft nicht wie gewollt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
ORDERING INFORMATION T VIOmax PACKAGE † ORDERABLE TOP-SIDE A AT 25°C PART NUMBER MARKING Tube of 50 TL071CP TL071CP PDIP (P) Tube of 50 TL072CP TL072CP PDIP (N) Tube of 25 TL074CN TL074CN Tube of 75 TL071CD Reel of 2500 TL071CDR TL071C Tube of 75 TL072CD SOIC (D) TL072C Reel of 2500 TL072CDR 10 mV Tube
in „Experimentieren mit tl071cp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Auszug aus der Revisionshistorie eines Datenblatts
34 Submit Document Feedback Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated Product Folder Links: TL071 TL071A TL071B TL071H TL072 TL072A TL072B TL072H TL072M TL074 TL074A TL074B TL074H TL074M
in „Texas Instruments "fälscht" die eigenen IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltpläne und Frequenzgang eines Filters
Filter Mitte 18-82_Hoch C9 10nC2 6C 33n andere neutral_asc V(out) V(out2) R10 10K R1 100K C1 33n U1 TL071 R2 10K R3 3.3K C4 10n U2 TL071 out Das Filter mit optimierten Werten. Der Mitten-Bereich ist etwas schmaler ausgelegt und wurde etwas näber zum Bass verlagert. Fast linearer Verlauf auf +6 dB, +/-
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Frequenzgang eines Filters
10 C 15n Hoch 15-95 C28c3 3n3.asc V(out) V(out2) R10 470k R13 10k R14 10k C4 10n R2 1K R1 10K U1 TL071 U2 TL071 C1 15n R7 74k R6 3.3k R5 3.3k C2 3.3n C3 22k R3 10K R16 10K R15 10K U3 TL071 R24 3.3k R27 3.3k R26 10K R28 10K C10 15n C5 15n R17 3.3k R19 6.4k R20 3.3k C6 15n R18 10K U4 TL071 C7 10n C8 3.3n
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltpläne und Frequenzgang-Diagramm eines Bandpassfilters
10kHz, 0.0dB, 8.0dB, C5, R10, 47n, R11, 10k, R12, 22k, R13, 20k, R14, 3.3k, R3, 3.3k, R2, 20k, U1, TL071, C1, 22n, R7, 10k, U2, TL071, C2, 4.7n, R8, 10k, C3, 4.7n, V2, 10V, V3, AC 1, in, out, R15, 10k, R16, 10k, R17, 3.3k, R18, 10k, R19, 10k, R20, 10k, R21, 10k, R22, 10k, R23, 10k, R24, 10k, R25, 10k,
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Frequenzgang eines Mixers
Hoch 08-92 C2c8c3 3n3.asc V1 10V V2 R10 10K R13 10K C4 1n Pot 2 R2 3.3k R11 10K R12 10K C1 15n U1 TL071 U2 TL071 out R7 82K C2 82K C3 3.3n out Gesamt-Filter V(out1) in Farbe Grün. Linearer Verlauf bei 6 dB, Welligkeit 0,4 dB. Mitte: 570 Hz. 2. Referenzfilter für die Mitte in Farbe Rot, V(out2) in der
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Frequenzgang eines Mixers
Mitte, Tief 34-66 C15 22-78 4c 10n C1 15n Hoch 10-90 C28c3 3n3.asc V1 10V V2 10V R2 3.3k R3 10k U1 TL071 C4 10k Pot 2 Hoch R6 3.3k U2 TL071 out R7 10k C2 3.3n R9 3.3k R8 10k C3 3.3n U3 TL071 in R10 10k Pot 1 Hoch R13 10k R14 10k C1 15n R24 3.3k R23 10k R27 3.3k R26 10k R20 10k R21 3.3k R17 3.3k R18 22k R19 78k R25 10k U4 TL071 out2 C10 15n C6 15n C5 3.3n C7 3.3n R15 10k R16 10k R22 3.3k C8 3.3n Gesamt-Filter V(out1) in der Grafik in Farbe Grün. Alle Verstärkungen um 20% vermindert. 0,9 dB Steigung von Tief zu Hoch. Mitte
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Tabelle mit Ersatzbauteilen von Fairchild
TDA2150 TDA2160 TDA2521 TDA2521 TDA2522 TDA2522 TDA2530 TDA2530 TDA2560 TDA2560 TDA2590 TDA2590 TDA2610 TL071A µAF771B TL071B µAF771A TL071C µAF771 TL072A µAF772B TL072B µAF772A TL072C µAF772 TL074A µAF774B TL074B µAF774A
in „IC-Suche µAF772“ · Markt · · Diagramme
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Schaltplan eines aktiven Filters
R14 10K V1 10V -UB V2 -10V C11 2.2n C4 10n Poti 2 Mittel R2 10K R3 3.3K R4 18K R5 82K R6 3.3K U1 TL071 in V3 AC 1 R1 10K +UB -UB out U2 TL071 C1 33n R7 10K C2 4.7n R8 08K R9 92K C3 4.7n Poti 3 Hoch .ac dec 10 10 20K .lib TL071.LIB
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Ausschnitt verschiedener Datenblatt-Überschriften für Operationsverstärker
TL064Y LOW-POWER J FET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS SLOS078F – NOVEMBER 1978 – REVISED JANUARY 1999 TL071, TL071A, TL071B, TL072 TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B LOW-NOISE J FET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS SLOS080D – SEPTEMBER 1978 – REVISED AUGUST 1996 TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
in „TBB0324 was ist das“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Frequenzgang eines Mixers
15n Mitte 31-68 c4 10n C1 15n Hoch 15-95 C2&c3 3n3.asc V1 V2 R2 R3 R1 R10 R11 R13 R14 R6 C4 C1 U1 TL071 U2 out V3 AC I R5 R9 R8 R7 C2 C3 U3 TL071 out C10 C5 C6 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R26 R27 R28 R29 U4 TL071 out Gesamt-Filter V(out1) in der Grafik in Farbe Grün. Alle Verstärkungen um
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan eines 3. Ordnung Bessel Tiefpassfilters
Theorie TP 1.Ord. TP 2.Ord. R C +Ub -Ub TL071 R R C2 +Ub C1 -Ub TL071 Rb Ra Ext Trig Abbildung 1: Bessel Tiefpassfilter 3.Ordnung mit gleichen Komponenten [1]
in „Tiefpassfilter 3.Ordnung mit kritischer Dämpfung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Diverse integrierte Schaltkreise in DIP-Gehäuse
UA741CN, MC1741CP1, UA714TC, TL071CP, TL072CP, F122BR, TL074CN, LM2902N, RQCV9006, UA/LM741CN, S8537E, ST TL 071CN, 071CP, 072CP, 071CDP
in „[V] Konvolut alten Operationsverstärker“ · Markt · · Fotos
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Verschiedene integrierte Schaltkreise in einer Schachtel
TCL8211 CPA 158724 813 XB SN75372P CA3130AE RCA 414 AL 8349BB 5N 517N 42 17N 2 SFC 709DC 10Z F201AB TL071CP CA1458G RCA 711 813 XB SN75372P F149AB TL071CP 813 XB SN75372P
in „Inverser Aufdruck auf älteren ICs von Texas Instruments“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Schaltplan einer Transistor-Endstufe mit Operationsverstärker
20 R8 4.7k R7 0.2 R2 0.22 V2 +12 12 V3 -12 12 C3 47u R14 10 R5 2.2k C1 82p D1 1N4148 R13 4.7k U1 TL071 C2 1n R10 4.7k R11 50k R9 1k V4 32 V5 7.5 .include TL071.301 .include UA741.301 .ac dec 50 0.10 100Meg
in „Projekt Labornetzteil - Suche passende Anleitungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Simulation eines Schaltplans mit Oszilloskop-Wellenformen
0.5ms 1.0ms 2.0ms 2.5ms 3.0ms 3.5ms 4.0ms 4.5ms 5.0ms V(n003) V(30ma) D3 D4 BZX384B3V3 R8 51k Vcc U3 TL071 R3 100k U2 RB480Y R4 100k D1 RB480Y Vcc2 R6 20k R7 40k Vcc U1 R1 10k TL071 30mA Vdd Vdd V2 SINE(0 3m 1k)
in „Erkennung einer Last über 30mA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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PCB2.pdf
PH_MPEH_S_E2S_-2 10k T R30 GND_OUTPUT- R12 10k C8 u 7 D1.3k MIC+ 0 C 3.3k 1 10 R29 2.2u 3 4 R3 ZY 10 5 TL071 GND_MIC 3 C 100k I C9 6 3 ZY 10 POTIR6 POTI2 6 MIC- C 3 0 0 R 10 ZY 10 22 2 02 k 1 2.2u C12 100R4 100p R5 R 1R 1 ASY2+ ZY 10 R19 9 1m 4 TL071 252k 5 I ASY2- 100n C11 C3 C5 1 C 2 C T B T B R25 100n
in „Fehler in der Platine?“ · Platinen ·
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Operationsverstaerker_Auswahl.pdf
etwas ungewöhnlich: 1 MHz Bandbreite ist eher typisch für ältere Standard-OPVs (z. B. LM358, LM324, TL071), diese sind aber nicht Rail-to-Rail. Rail-to-Rail-Ausgang ist dagegen typisch für modernere OPVs, die meist auch deutlich höhere Bandbreiten haben. Geeignete bzw. passende Typen wären beispielsweise
in „Suchmaschine für Halbleiter gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Balanced Line Receivers
+In R6 10k R8 6k8 R0 3k3 C1 220p -In R7 10k R9 6k8 U2 TL071 +15 3 + 2 - 4 -15 R10 10k R11 10k R12 100 Out Figure 2 - Balanced Line Receiver
in „Bose Verstärker Masseproblem“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Zustandswechselnden Sinusoszillators
NE5532 2SK30A J1-GR R4 1k R8 1k R9 1k VR 300Ω C3 1u C4 0.47u R11 100k D1 1S188x2 D2 1S188x2 D3 1S188 TL071 电源电压 +15V 0V -15V 旁路电容 0.01u x2 33u 旁路电容 0.01u x2 状态变型型正弦振荡器
in „Low Distotion Sinus Generator 1 kHz, Trimmpoti“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Diverse integrierte Schaltkreise in einer Kunststoffbox
LM358, TL072CP, TL082CP, NC1458N, LM1458N, TL071CP, TL081CP, TL072ACP, TL082ACP, LM317, LM358, TL072CP, TL082CP, TL072ACP, TL082CP, TL072ACP, TL082CP, TL072ACP, TL082CP, TL072ACP, TL082CP, TL072ACP, TL082CP, TL072ACP, TL082CP, TL072ACP, TL082CP,
in „[V] Verschiedene IC´s und 7-Segment Anzeigen“ · Markt · · Fotos
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Weird_Sound_Generator.pdf
E GND S 0 S 1 R11 R12 C12 C13 R A S3 GND 5 C 1 2 N GND + G R34 9 GND N 4 S5 R G S 1 L S C R26 4 8 TL071P 4 Out E A 1 2 2 C R15 3 5 + P 1 R35 L 1 R13 S4 R 2 7 1 IC2 R IC1B IC1A R 3 4 1 21N4148 1 2 D D2 1 G 40106N 40106N C C6 GND T2 +9V R17N3904 R27 R28 E 9 N GND S S 8 + G E A R +C11 A 2 R21 R19 R IC1C
in „Weird Sound Generator Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FSNG_Schaltung_REV1.pdf
1000 ZF6.2 10n E5 VREF- AC2 12 R11 C5 1K0 10uF,16V,T -12V E6 -12 15 CR4 E7 +12 -12V U2 ZF6.2 11 7 TL071C +SENSE REFERENCE E12 R5 3 CR7 6 C 10 5K6 C +SENSE CR5 CR6 2 1N4148 1N4148 1N4148 LEDMODEINDICATORADD-ONCIRCUIT E9 4 1 5 VOLTAGE SENSE R6 +12 1 5K6 -12 U3 R10 LM741 7 R8 10M J1 R4 1K 3 R17 CR1 D2 -
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R3.pdf
3 R16 C E2 6 C CV LEDCATHODE 10K C7 C10 18 2 0u1 100uF, 35V E3 1N4148 CCLEDCATHODE R11 -12V 5 1 4 TL071 R17 3K3 10K +12 19 CR3 E4 C6 CCLEDANODE -12V R18 20 7 U2 10n 1N4148 10K R20 3 6 1K5 2 R23 1K2 5 1 4 LF441, LM741 R7 1K C5 I-MIN R26 4n7, 500V R21 VREF+ 1K8 9K09 R27 500OHM R22 10K -12 R33 I-MAXCAL.
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R4_Large_Font.pdf
CR5 CR6 1N4148 1N4148 5 1 4 1N4148 Standard AC Entry Module +12 U3 R15 U1 LF441, LM741 -12 5K6 CR1 TL071, LM741 1N5402 7 LED1 CR2 3 R16 C R12 6 10K C +12 2 U2 C7 C10 1K 1N4148 LF441, LM741 0u1 100uF, 35V CV R17 5 1 4 LED2 10K +12 R11 CR3 C6 -12V C18 1K -12V R18 1N4148 7 10n 10K CC 3 0u1 R20 6 2 R23 R19
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R4_Large_Font.pdf
CR5 CR6 5K6 1N4148 1N4148 1N4148 5 1 4 Standard ACEntry Module +12 U3 R15 U1 LF441, LM741 -12 CR1 TL071, LM741 5K6 1N5402 7 LED1 CR2 3 R16 C +12 R12 6 10K C10 C 1K 2 U2 C7 100uF, 35V CV 1N4148 LF441, LM741 Current Comparison Amplifier 0u1 5 1 4 R17 LED2 10K +12 CR3 C6 -12V R11 C18 1K -12V 7 R18 1N4148
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R5_Large_Font.pdf
ZD3 LEDS zur Anzeige des Arbeitsmodus C C10 C +12 U2 BZX79C5V6 C7 100uF, 35V U1 LF441, LM741 0u1 TL071, LM741 7 +12 Stromvergleichsverstaerker LED1 C6 D7 3 R16 C18 +12 R12 6 7 R18 2 10K 10n 1K CV 1N4148 3 10K 0u1 5 1 4 R17 R20 6 R19 LED2 2 R23 10K R11 D8 10K 1K5 -12V 5 1 4 1K2 R7 C5 -12V 1K R26 4n7,
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R7_High_Power_DPM.pdf
ZD3 LEDS zur Anzeige des Arbeitsmodus C C +12 U2 C7 C10 U1 LF441, LM741 BZX79C5V6 0u1 100uF, 35V TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstaerker LED1 7 D7 3 R16 C6 R12 6 R18 C18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 0u1 CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K 1K5 10K R11 R7 -12V -12V 5 1 4 1K C5 1K R21 R26 4n7,
in „Labornetzteil 30V 4A (Schaltungsprinzip FS 73/12)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R5_High_Power.pdf
ZD3 LEDS zur Anzeige des Arbeitsmodus C C +12 U2 C7 C10 U1 LF441, LM741 BZX79C5V6 0u1 100uF, 35V TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstaerker LED1 7 D7 3 R16 C6 R12 6 R18 C18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 0u1 CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K 1K5 10K R11 R7 -12V -12V 5 1 4 1K C5 1K R21 R26 4n7,
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R6_High_Power.pdf
ZD3 LEDS zur Anzeige des Arbeitsmodus C C +12 U2 C7 C10 U1 LF441, LM741 BZX79C5V6 0u1 100uF, 35V TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstaerker LED1 7 D7 3 R16 C6 R12 6 R18 C18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 0u1 CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K 1K5 10K R11 R7 -12V -12V 5 1 4 1K C5 1K R21 R26 4n7,
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R7_High_Power_DPM.pdf
ZD3 LEDS zur Anzeige des Arbeitsmodus C C +12 U2 C7 C10 U1 LF441, LM741 BZX79C5V6 0u1 100uF, 35V TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstaerker LED1 7 D7 3 R16 C6 R12 6 R18 C18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 0u1 CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K 1K5 10K R11 R7 -12V -12V 5 1 4 1K C5 1K R21 R26 4n7,
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED-Treiber.pdf
können mehrere 350mA-LEDs in Serie geschaltet werden. Bemerkung: common-mode-input-voltage-range des TL071 geht von +4V bis an die positive Speisung. Darum wurde das Sollwert-Poti auf die positive Speisung bezogen statt auf Ground. Schaltungsdimensionierung Gegeben: Für die Schaltungs-Dimensionierung können sie folgende Werte annehmen: Uein = 15V, OP1 = TL071 (TL081), T1 = IRF9520 (IRF9540), SD1 = SD5 = 1N5818, ULED = 7.5V, Usoll = Uist = 0...0.7V @ ILED = 0...350mA, L1 = 1mH, IL = 100mA @ ftakt ≈ 50kHz, P1 = 1k , Potentiometer-Stellung = 100% Gesucht:
in „cos phi eines Laptop-Netzteils“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R8b_High_Power_DPM.pdf
kann. -12 ZD3 LEDSzurAnzeigedesArbeitsmodus C7 C10 +12 U2 BZX79C5V6 100uF, 35V U1 LF441, LM741 100n TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstärker LED1 7 C6 D7 3 R16 C18 R12 6 R18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 100n CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K 1K5 10K R11 -12V 5 1 4 R7 C5 1K -12V 1K R26 4.7n, 500V
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop_mit_LCD_3_Forum.pdf
den 8-bit AVR-Microcontroller, das Display, das Referenzelement TL431, die Operationsverstärker 2x TL071 / 1x TL072 sowie die 4 Relais. Vorverstärker: Über einen 3-poligen Stecker gelangt das Eingangssignal direkt an den 3-stufigen in der Verstärkung umschaltbaren Vorverstärker. Der zweite Eingang teilt
in „Long time Oscilloskop with Atmega32 & LCD-Display 128x64 Pixel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Amplifiers_and_Comparators_-_Motorola.pdf
JFET Input P/626, D/751 MC34181 0.1 nA 2.0 10 0.05 25 4.0 10 〉 2.5 〉 18 Low Power, JFET Input P/626 TL071AC 200 pA 6.0 10 50 pA 50 4.0 13 〉 5.0 〉 18 Low Noise, JFET Input P/626 TL071C 200 pA 10 10 50 pA 25 4.0 13 〉 5.0 〉 18 Low Noise, JFET Input D/751 TL081AC 200 pA 6.0 10 100 pA 50 4.0 13 〉 5.0 〉 18 JFET
in „AVR: Wechseln des Kanals mit automatischem Trigger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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parts.txt
TDA1180 3 TDA1524 3 TDA2579 19 TDA2593 2 TDA2595 3 TDA3561 1 TDA440 24 TDA8390 2 TDA8391 7 TIP121 2 TL071CP 2 TL072 1 TL074CN 1 TL1723 1 TL494 6 TL497 2 TMX48C121DZ 19 U237 546 U2705B 10 UA723 9 UAA154 2 UAA180 2 µPC1020 16 µPC1024H 2 µPC1025H 8 µPC1031HZ 2 µPC1185H2 1 µPC576 2
in „[V] Bauteilauflösung Transistoren/Audio+Video IC“ · Markt ·
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21483b.pdf
capacitor is 2 7 OUT multiplied by the AC gain of the Op Amp. A moderately – 6 fast Op Amp, such as the TL071, should be used. 3 TL071 1M + 4 -5 DS21483B-page 14 2002 Microchip Technology Inc. TC9400/9401/9402 8.0 F/V POWER-ON RESET In some cases, however, the TC9400 output must be zero at power-on without
in „Frequenzen vervielfachen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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paper.pdf
Sensor-Board FPGA-Board 74HC04 (Driver) Modulator Codegenerator S Sequencegenerator y0 simulation c x e TL071 (Anti-Aliasing-Filter) I PC (LNA) (8 Bit ADC) r 2 A D y1 e 2 i R E1 INT A/D - u Controller 8 WR 4 & INT Controller y2 A D e E2 T(LNA) MAX274 CD (8 Bit ADC) R (Anti-Aliasing-Filter) Controller S-RAM
in „Simulation mit Audiosignale“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Datenblatt.pdf
, where the output coupling 2 – 7 capacitor is multiplied by the AC gain of the op amp. A 6 3 + 4 TL071 moderately fast op amp, such as the TL071, should be 1 -5 used. MΩ FIGURE 6-5: Ripple Filter. DS21483D-page 16 © 2007 Microchip Technology Inc. TC9400/9401/9402 7.0 F/V POWER-ON RESET In some cases
in „Frequenz-Spannungswandler OP-Verstärkung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Peavey_Semiconductors_Cross_Ref_2009.pdf
TLO-84, XR-4741, 70400074 QUAD BI-FET PKG MC-33179 BA-682 70400682 L.E.D. DRIVER UA-741 REPLACES TL-071, 70400741 SINGLE BI-POLAR LF-355, SC-5278 LB-1412 70401412 L.E.D. DRIVER RS-232 DPM-C8 70401488 LINE DRIVER IC RS-232 DPM-C8 70401489 LINE RECEIVER SCM-2017P 70402017 AUDIO PREAMP IC TLE-2062CP 70402062
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_CrossRef_2010.pdf
TLO-84, XR-4741, 70400074 QUAD BI-FET PKG MC-33179 BA-682 70400682 L.E.D. DRIVER UA-741 REPLACES TL-071, 70400741 SINGLE BI-POLAR LF-355, SC-5278 LB-1412 70401412 L.E.D. DRIVER RS-232 DPM-C8 70401488 LINE DRIVER IC RS-232 DPM-C8 70401489 LINE RECEIVER SCM-2017P 70402017 AUDIO PREAMP IC TLE-2062CP 70402062
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Values.txt
ULN2003AN 2 TVS_ARRAY 2 TSD15 2 TRIM_EU-CA6V 2 TPS62200DBV 2 TORX173 2 TLP113 2 TLC271D 2 TL081 2 TL071P 2 TL064P 2 TIP120 2 TINY26LP 2 TIC263 2 TIC225D 2 TIC216 2 TIANBOHJR-3FF-S-Z 2 TDA1524A 2 Tastenfeld 2 Tastatur 2 SYMBOL.LEDDREIECK 2 SWITCH 2 STLZ1550 2 STF715 2 STECKVERBINDER 2 ST24C256 2 SS14L
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Devices.txt
TRIMMER-TZC03 2 TRIM_EU-S75P 2 TRIM_EU-B64Y 2 TPS62200DBV 2 TORX173 2 TLP113 2 TLC272P 2 TLC271D 2 TL081P 2 TL071P 2 TL064P 2 TINY26LP 2 TIC253 2 TIC225D 2 TIC126 2 TIANBOHJR-3FF-S-Z 2 SYMBOL.LEDDREIECK 2 STROKOKONTAKT 2 STLZ1550 2 STECKVERBINDER 2 SRP100 2 SMD-RESONATORCTSCC-MURATA 2 SMDELKOA 2 SM-1206 2 SFT830D
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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VHF-COMM.1984.3.pdf
1 1 1603 HEF 4028 BP 1 1604 HEF 4001 BP 2 1605, 1606 HEF 4030 BP 2 1607, 1608 CO 4066 BE 1 1609 TL 071CP 1 1610 ICL 7650 CPO 1 1611 MC 7808 CT 1 1612 Me 7908 CT 2 R 633, R 634 Resistor 3.9 0 1 R 626 Resistor 1011 1 R 625 Resistor 90 n 2 R 620, R 621 Resistor 820c 1 R 624 Resistor 900 0 1 R632 Resistor
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VHF-COMM.1984.3.pdf
1 1 1603 HEF 4028 BP 1 1604 HEF 4001 BP 2 1605, 1606 HEF 4030 BP 2 1607, 1608 CO 4066 BE 1 1609 TL 071CP 1 1610 ICL 7650 CPO 1 1611 MC 7808 CT 1 1612 Me 7908 CT 2 R 633, R 634 Resistor 3.9 0 1 R 626 Resistor 1011 1 R 625 Resistor 90 n 2 R 620, R 621 Resistor 820c 1 R 624 Resistor 900 0 1 R632 Resistor
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Vergleichsliste.pdf
ECG851 CA3163GW ECG852 LM1880J ECG853 MC3357P ECG854 T B A ECG855 MC1372P ECG856 MC1373P ECG857M TL071CP TL081CP ECG857SM T.B.A. ECG858M TL072CP ECG858SM T.B.A. ECG859 TL074N TL084CN MC34004L ECG859SM T.B.A. ECG860 MC3359P ULN3859 ECG861 LF13331N ECG862 LM384N ULN2281B 13 of 46 ECG863 CA3177E KAA3177A
in „ECG45 was ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DE200610__1_.pdf
= 100 µ/16 V Elko radial C9 = 1 n C11 = 22 p Halbleiter: IC1 = TL074 DIP14 IC2, IC4 = TS921 oder TL071 DIP8 IC3 = IL300 Außerdem: 2 Drahtbrücken 2 9-V-Blockbatterien mit Anschlussclip 2 DIP-8-IC-Fassungen C 4 L 0 1 DIP-14-IC-Fassung K 7 Platine EPS 040479-1 R 1 PC-Software mit Quellcode auf CD (EPS
in „ekg schaltung aus heft 10/2006“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VHF-COMM.1984.2--b.pdf
(14 ncee IN4148 4 0 105 - 0108 Diode HSCH 1001 , , t 101 CA 3140 E 1102 CA 3080 E 2 1103. 1 1(14 TL 071ce , 110&, 1 106 TLon CP , MC 7808CT , ,we" MC 79GBCT 4 R 123,R 1:'4 AEb istor 1\ l A 133,R 134 t R 104 Rcsistnr1!l( I , A W, ResiSl<2.7 en a R 106.R 107 ReSIsto4.1 kO , Resistor5,6kll 5 R 1"",R 109
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VHF-COMM.1984.2.pdf
(14 ncee IN4148 4 0 105 - 0108 Diode HSCH 1001 , , t 101 CA 3140 E 1102 CA 3080 E 2 1103. 1 1(14 TL 071ce , 110&, 1 106 TLon CP , MC 7808CT , ,we" MC 79GBCT 4 R 123,R 1:'4 AEb istor 1\ l A 133,R 134 t R 104 Rcsistnr1!l( I , A W, ResiSl<2.7 en a R 106.R 107 ReSIsto4.1 kO , Resistor5,6kll 5 R 1"",R 109