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Handgezeichneter Schaltplan mit Operationsverstärkern
IC8 TLC271, 33uF, 1uF, IC11 4013, IC1 LM311, U=12V, 1800Ω 2Watt, Kober, 47n 16V, 12V, >50Hz, 1uF, 1nF, 4u7, 2p2, 15n, 15k, 18u, 0,1u, BD677 T2, IC7 TLC271, 10u, 10u, 14, 14, 18u, 14, 10u, C B E, IC2 LM311, 25psec
in „Reverse-Engineering-Schaltungsanalyse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Stromregler-neu-sim.pdf
U1 0.500V R5 Taste = A Q1 R1 D2 GND 3 6 BC847 1kΩ D13.3kΩ R8 1N4148 2 R3 D 1N4148 V4 8 4 D 47kΩ TLC271CP 0.1 Ω R4 V6 10 V GND 5 V C1 GND 38kΩ GND E E GND 100pF R11 10kΩ GND 5 1 7 U2 F F D3 3 R7 6 V5 R2 1N4148 2 10kΩ 10kΩ 8 4 TLC271CP 3.750V G Taste = B G C3 100pF 0 1 2 3 4 5 6 7 8
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ELV_Leitungssucher_LS100.pdf
empfindlichen Empfän- S1 7 C11 C12 C13 R 7 R k gers LS-E 100 4 IC1 2 C 3 dient dabei zur gleich- ST1 TLC271 100n 100n 100u C4 4 ker ker 16V spannungsmäßigenEntkopp- 9V 4 7 3 k D2 lung und C 5 zur Schwing- ST2 Block R 4 R 4 Vorverstärker neigungsunterdrückung. kern IC1 Ein NF-Verstärker Gleichzeitig sorgen
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62575_EM1000GZGZS_kmGasz_hler.pdf
7130 GND R 0 C6 + C8 7 GND C10 C11 + 3 R 13V/DC 1 IC2 1 5 8 T1 IC2 R 1 C1 + C2 C3 + C4 100u 100n TLC271 SMDn 16V 3+ 16V SMD 4 D3 25Vu SMDn 16V SMDn + 6 Ein C5 + ¯ C7 + C9 3mm R 1 2 TLC271 T2 grün 10u 100u 100n 16V BC858C 16V SMD -UB +3V Mikrocontroller Adressprogrammiertasten +UB S1 -UB BU2 R4 IC4 10K
in „Stromzähler digital erfassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD_Frontend8.pdf
U24 ADC-SYSCLK:8,3886Mhz(max) 4.194Mhz(norm) 2 1 ADC-BCLK(max):ADC-SYSCLK/2 PC1 PP CMPIN 3 REF_OUT TLC271 LRCK: ADC-SYSCLK/256 INH 5 R56 - 2 13 6 6 FS: ADC-SYSCLK/2048 PC2 C1A 7 U15 3 VREF1 C1B 9 C45 10E + BCLK-GATE:ADC-SYSCLK/128 5 VCOIN 4 1 4 VOUT R1 11 + 10uF MUX(A):ADC-SYSCLK/64 R R2 12 GND 5 1 C28
in „ADC Vref auf Ground“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tcrt5000_application_note.pdf
the pulse rises. a) b) +10 V +10 V R F = 20 mA Reflex sensor F = 20 mA Reflex sensor F 220 k 7 7 2 TLC271 2 TLC271 6 6 3 3 Output Output RS RE 4 4 RF RS RE RI 390 1 k 390 1 k 1 k 220 k R I 1 k GND GND Figure 18. Circuits with operational amplifier a) b) +10 V +10 V R C RE 1 k 220 F = 20 mA R L Reflex sensor
in „Alten Stromzähler elektronisch auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit Operationsverstärker und Optokopplern
LTV827 TLC271H 1u 47k 12 47k 1k
in „Lineare High-Side-Strommessung mit Optokopplern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Kennlinie High-Side-Strommessung mit Optokoppler LTV827
High-Side-Strommessung mit Optokoppler LTV827 10000 1000 100 10 1 0,1 Strom Low-Side [µA] Strom High-Side [µA] TLC271
in „Isolierte Spannungsversorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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Kennlinie High-Side-Strommessung mit Optokoppler LTV827
Optokoppler LTV827 10000 1000 100 10 1 0,1 Strom Low-Side [µA] 1 10 100 1000 10000 Strom High-Side [µA] TLC271
in „Lineare High-Side-Strommessung mit Optokopplern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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Rechteckgenerator.pdf
50Hz-Rechteckgenerator mit Tastverhältnis V=2 für Single-Supply Speisung. Mit einem LinCMOS OpAmp TLC271 im Low-Bias Mode soll ein Rechteckgenerator mit den Vorgaben realisiert werden: f =50 Hz V = 2 u = V C = nF CC T u = 5.4V u = mV SAT+ SAT− Lösung: Gemäss Datenblatt hat der TLC271 im Low-Bias Mode
in „Rechteckgenerator OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Operationsverstärker-Schaltung
+5V, D5, DX 400, R11, 100K, * R12, 1M, * R13, 820K, OP1 = TLC271 = IC1, 7, 6, 2, 1, 4, 8, R16, 100K, C2, 10p, D6, DX 400, C1*, 220n, R14, 10K, R15, 25K, R17*, 100K, -5V
in „Diode BAS33 (I_R typ. 0,5nA) nur noch kurze Zeit erhältlich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan USB_eBUS_16
TXD, RXD, DTR, DSR, RTS, CTS, USBDP, USBDM, CBUS0 bis CBUS4, TEST, 3V3OUT, +5V, R15 820, R27 820, TLC271D, R1 1,33U, D6 1N4148, R24 2,2k, D5 1N4148, R25 820, R2 100K, R1 100K, R23 240, R26 820, R28 820, R29 100K, R30 100K, R31 100K, R32 100K, R33 100K, R34 100K, R35 100K, R36 100K, R37 100K, R38 100K,
in „Spannungssenke für eBUS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Wasser-Alarm_3.pdf
Bat+ 0 C U$20 + E E 3 1 TP4056 L L D 7 1 IC1 0V 1N4148-MINIMELF 3 5 6 k 6 2.8mm R18 R2 2 8 R H1 TLC271D 7 1k k 2 100k C7 3 4 8 Osmose-Wasser 2 3 R k 2 k 5 ~15k-Ohm (70µS) D 1µF 1 0 8 R R 2 1 7 7 2 1 k 7 Bat+ J , R E Bat+ 3 I C I C ) 0V - + n 4 D 2 t BAT48 (50µA <0,2V) D 0V 4 U AL11P_STOCK-MJ e 1 +2V
in „Wasser-Sensor, Schaltung kontrollieren Bitte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wasser-Alarm_2.pdf
Osmose-Wasser 0V D 1 R IC1 ~15k-Ohm (70µS) 7 1 R11 3 5 Bat+ 2.8mm R2 6 ~1k zum wach halten 0V 2 TLC271D H1 100k 4 8 R13 C7 3 0 1 2 4 0 2 1 R 2 1 1N4148-MINIMELF 1µF R 2 1 +2V , R 7 D5 F Bat+ E Lautstärke Testen C BAT48 (50µA <0,2V) 7 I C 0V 2 1 Jk 7 I (3-4V) k 7 3 R 8 1+ +2V U$5 2 R 1 D $ AL11P_STOCK-MJ
in „Wasser-Sensor, Schaltung kontrollieren Bitte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4_5stelliges_Digital-Multimeter_DMM_7001.pdf
74 LS 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IC 8 Widerstandsmeßbereiche (z.B. 20 kD.-Be TLC 271 . . . . . . . . . !,IC 5, IC 6 Kondensatoren reich) wird ein genau bekannter Meßwi LM 385 . . . . . . . . . . . . . . . . D 11, D10µF/16 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 7 derstand (0,05
in „DVM ELV 49377“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4_5_stelliges_LED_ELV_DMM7001.pdf
74 LS 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IC 8 Widerstandsmeßbereiche (z. B. 20 k!1-Be TLC 271 . . . . . . . . . . . . IC 1, IC 5, ICKondensatoren reich) wird ein genau bekannter Meßwi LM385 . . . . . . . . . . . . . . . . D l l10DµF/16 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 7 derstand
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vers_13.pdf
die endgültige Schaltung nach Bild 13 mit einer Trägeramplitude von a = 100mV. Der Komparator (OP TLC271 [9]) muss als Subcircuit [7], [8], [10], [11] eingebaut werden. Im Schaltplan braucht nur das Operationsverstärker-Symbol platziert und richtig angeschlossen zu werden, und in der Circuit-Datei geschieht dies durch Einfügen der Zeile X1 14 13 1 0 16 TLC271 . Die Reihenfolge der Knoten ist: +IN -IN VCC GND OUT. Wichtig ist außerdem, dass auf das Modell durch Angabe der Bibliothek verwiesen wird. Da die Zeitkonstante des Tiefpass-Filters R 11, C6für eine
in „Strecke mainflingen Köln simulieren“ · HF, Funk und Felder ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
Operational Amplifier TLC271H TLC271H/5_2/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC271L TLC271L/101/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC271L TLC271L/102/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC271L TLC271L/5_1/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC271L TLC271L/5_2/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC271M TLC271M/101/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TSL26xR.pdf
SEPTEMBER 2007 APPLICATION INFORMATION 6 V 6 V D1 OP295 † IN U2 TLE2426 D2 6 V OP295 † OUT COM U1 TLC271 3 7 + 5 6 Q1 + 2 _ 1 2N3904 8 Audio C1 R1 Input 1 μF 10 kΩ 4 R3 40 Ω R2 20 kΩ TRANSMITTER 9 V 2 IN U1 TSL261R Sensor 3 OUT COM + C3 1 μF C1 1 100 pF R2 VOL 10 kΩ 9 V 9 V R1 IN 100 kΩ U2 2 _ 7 6 + TLE2426
in „Suche Ersatz für TSL260R-LF Lichtsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Values.txt
USB2241 2 unbekannt 2 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
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Devices.txt
TSD15 2 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
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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311_Schaltungen.pdf
vergleichswei- se langsamer Micro-Power-OpAmp. Im gezeigten Beispiel wird ein han- delsüblicher TLC271 verwendet. Er bietet über Pin 8 die Möglichkeit zur Einstellungdes„biasmode“.Manhat die Wahl zwischen „schnell und hö- herer Stromaufnahme“ oder „lang- sam und stromsparend“. Für den Uh- renquarz reicht
in „[S] Sammlung von elektr. Schaltungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bestandsliste_mit_Preisen1.pdf
BI-FET DIL 8 2 Stk 0,21 € 0,42 € TLC274 Operationsverstärker C-MOS progr. DIP 14 17 Stk 0,26 € 4,38 € TLC271 Operationsverstärker C-MOS progr. DIP 8 8 Stk 0,14 € 1,12 € LM3053 Operationsverstärker Differenz DIP 8 6 Stk 0,34 € 2,04 € TCA315A Operationsverstärker DIP 6 7 Stk 0,48 € 3,33 € OP07 operationsverstärker
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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Bestandsliste.pdf
2Stk 0,21 € 0,42 € 1504 TLC274 Operatonsverstärker C-MOS progr. DIP 14 17Stk 0,26 € 4,38 € 1505 TLC271 Operatonsverstärker C-MOS progr. DIP 8 8Stk 0,14 € 1,12 € 1506 LM3053 Operatonsverstärker Diferenz DIP 8 6Stk 0,34 € 2,04 € 1507 TCA315A Operatonsverstärker DIP 6 7Stk 0,48 € 3,33 € 1508 OP07 operatonsverstärker
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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All.txt
schmitt trigger 2 IC1 ULN2803A DIL18 DRIVER ARRAY 2 IC1 UDN2981A UDN2981A DIL18 DRIVER ARRAY 2 IC1 TLC271D TLC271D SO08 OP AMP 2 IC1 TL072P TL072P DIL08 OP AMP 2 IC1 TINY26LP TINY26LP DIL20 8-bit AVR Microcontroller with 2K Bytes Flash 2 IC1 RTL8019 TQPF100 2 IC1 PIC16F877P PIC16F877P DIL40 MICROCONTROLLER
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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nkat20-21.pdf
Dipl. Ing. (FH) Gerhard Sauerbeck info@MIRA-ELECTRONIC.de Fax. 0911 / 58 13 41 SO St. ab 10 ab 100 TLC 271 SMD C-MOS-Operationsverstärker 8 1.648 -.969 -.718 TLC 272 SMD C-MOS-Operationsverstärker 8 -.733 -.432 -.319 TLC 274 SMD C-MOS-Operationsverstärker 14 2.473 1.455 1.077 TLC 27 L 2 SMD C-MOS-Operationsverstärker