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LTspice_guide.pdf
include this speci▯c model in a simulation just choose an OPAMP as usual but instead of selecting a LT1001 device as previously, choose the ’opamp2’ device. After placing the device in the schematic right- click it and enter ’tle2037’ in the ’value’ ▯eld. The basic OPAMP symbol now links to the TLE2037
in „LTSpice spinnt? Warum?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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lt1025_datasheet.pdf
60.9µV/°C K, TµV/°C Output Short-Circuit Duration..................... Indefinite VIN 2 7 40.6µV/°C LT1025ACN8 VO 3 6 R, S Operating Temperature Range 10mV/°C R–V/°C LT1025CN8 LT1025AC, LT1025C ............................0°C to 70°C GND 4 5 COMMON LT1025CS8 LT1025AM, LT1025M .................. –55°C
in „Abgastemperatursensor mit LT1025“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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5521f.pdf
2150 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 RFOUT (MHz) RF OUT(MHz) 5521 G13 5521 G14 5521f 5 LT5521 WU TYPICAL AC PERFOR A CE CHARACTERISTICS fLO = 1001MHz, f = IFMHz, f RF = 1045MHz, P LO = –5dBm, V CC = 5V, EN = 2.9V, T = A5°C, unless otherwise noted. Test circuit shown in Figure 1 is tuned for
in „Anpassung Differenztialeingang LT5521“ · HF, Funk und Felder ·
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DataDump.txt
2] - Col: 0; Lt: 0; Width: 0; Vis: 1; Type:0; Mode:0 [3] - Col: 1; Lt: 1; Width: 0; Vis: 1; Type:0; Mode:0 [4] - Col: 3; Lt: 1; Width: 0; Vis: 1; Type:0; Mode:0 [5] - Col: 0; Lt: 63; Width: 0; Vis: 1; Type:2; Mode:0 [6] - Col: 4; Lt: 1; Width: 0; Vis: 1; Type:1; Mode:0 [7] - Col: 201; Lt: 2; Width: 0; Vis: 1; Type:0; Mode:0 [8] - Col: 202; Lt: 2; Width: 0; Vis: 1; Type:0; Mode:0 [9] - Col: 0; Lt: 1; Width: 0; Vis: 1; Type:0; Mode
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Nahaufnahme einer Leiterplatte mit integrierten Schaltkreisen
1001 LT 116 1655 1001 600 042
in „Identifikation SMD ICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
RS422 standard does not support several drivers on one balanced pair.) M aster 5 V D R P ull U p TXD 1 LT S lave P air LT TXD 0 5 V P ull D ow n P ull U p R XD 1 LT LT M aster P air R XD 0 P ull D ow n C om m on D R D R S lave 1 S lave n Figure 21: General 4-wire topology Optional 4W-MODBUS Circuits Definition
in „Modbus RTU Terminal, Freeware Programm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEKTRONIX_Component_Service_Manual_TDS_520B_Mod_CM_Digitizing_Oscilloscope_070-9710-03.pdf
&R A10R1261 321–5018–00 RES,FXD:THICKFILM,1.0KOHM,1%,0.125W,TC=100 50139 BCK1001FT PPM,1206,T&R A10R1262 321–5018–00 RES,FXD:THICKFILM,1.0KOHM,1%,0.125W,TC=100 50139 BCK1001FT PPM,1206,T&R A10R1263 321–5018–00 RES,FXD:THICKFILM,1.0KOHM,1%,0.125W,TC=100 50139 BCK1001FT PPM,1206,T
in „Tektronix TDS744A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schematic.PDF
74ACT541MTC 32K101-400L5 PODDUT1_P PIC302 PIC301 GND N3N I27 OPA27GU R4R4 1.6kHz lowpass U1U1 I07 LT1007CS8 R5R 3 1k 2 7 2 18 R6R6 330R 1 COC PIN203+ PIN102IN+ C PIN107 PID102A0 Y0 PID1018PIR601 PIR6COR7 PIX101 C4 ADE-2+ PIN303 + 1k PIN206 PIR401 PIR402 PIN103IN- E PIN101 PID103A1 Y1 PID1017PIR701 PIR7COR
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pt1000.ino
Grad C geschaetzt werden. Angenommen wird dabei ein genauer PT1000, ein 0,1% zu grosser R_REF mit 1001.0 Ohm und ein etwas zu hoher ADC-Wert von 512. Nach der unten (in 'main()') gezeigten Berechnung ergibt sich: PT_x = 1001 * 512 / 511 => 1002,96 Ohm als Abweichung zu R_PT0 ergibt sich: PT_x = PT_x
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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DoppelMagnetruehrer.PDF
Tacho_Signal_aa D4O D 4 PIR310PIR3102 P I J 2 0 1 03 C O Q 1 0 PID40PID401 JP6 J P 6 GND 0R P I 3 2 0 2 BC817-25LT3G R32 R 3 2 PI2P601 +3V3 P I 4 2 0 3 PIQ1001 PIR32PIR3202 Diode PI3P602 P I J 2 0 4 2 4k7 PIJP604 Molex 22-27-2041 02 R33 R 3 3 P2C O R 3 4 U5O U 5 PIR33PIR3302 Molex 047053 1000 4k7 P I2U 5VCCA VCCB
in „Platine für Doppelmagnetrüher“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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JVC_rv-nb20b_Schema.pdf
0 K1001 1 OUT_L 1 C 1 Audio Return 10 2 Audio_Rtn 2 0 P NC 4 1 0 K1201 3 OUT_R 3 C 1 4 OUT R 11 4 DG_SENS 4 0 0W K1002 1 2/ USB PW R 5 5 USB_PW R 5 R 1 K1003 C1007 DG Sens 12 R1001 6 D_GND 6 RX K1004 NI 6 2
in „JVC Boomblaster - 12V/230V unterschiedliche Bassstärke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1019.pdf
Strain Guage Output Voltage Drift 15V 357 * 0.5W 5V 1.003 ( IN OUT 2M E1.002 FULL TEMP RANGE “BOX” 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
in „Referenz Chip LT1019 / Heizung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ltsputil_help.txt
will be used, because -e is the same as -ev. Example: 1001 points, add "_e" to the variable names Ltsputil.exe -e my.raw myeq.raw 1001 "_e" If you look the new raw file(myeq.raw) in LTSpice, the variables(nodes) have become new names. V(out) now will be V(out_e) in the LTSpice output display. Example: Ltsputil.exe -el my.raw myeq.raw 1001 "_e" Same as above, but -el forces linear interpolation in .AC analysis If no complex data are given, always linear interpolation is used Example: Ltsputil.exe -ea my.raw myeq.raw 1001 "_e" 2.5e0 5.5e0
in „LTspice Grenzwertlinie in FFT-Fenster“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ltsputil_help.txt
will be used, because -e is the same as -ev. Example: 1001 points, add "_e" to the variable names Ltsputil.exe -e my.raw myeq.raw 1001 "_e" If you look the new raw file(myeq.raw) in LTSpice, the variables(nodes) have become new names. V(out) now will be V(out_e) in the LTSpice output display. Example: Ltsputil.exe -el my.raw myeq.raw 1001 "_e" Same as above, but -el forces linear interpolation in .AC analysis If no complex data are given, always linear interpolation is used Example: Ltsputil.exe -ea my.raw myeq.raw 1001 "_e" 2.5e0 5.5e0
in „LT Spice Signalverlauf nach Excel exportieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1019.pdf
Voltage Drift 15V 357Ω* 0.5W 5V 1.003 ) IN OUT R3 ) 1.002 10ppm/°C 350Ω 2M E FULL TEMP RANGE “BOX” 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
in „Hochgenaue 2.5V Referenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AM2302.pdf
high + temperature low ◎Single-bus data calculation example Example 1:40 Data received: 0000 0010 1001 0010 0000 0001 0000 1101 1010 0010 High humidity 8 Low humidity 8 High temp. 8 Low temp. 8 Parity bit Calculate: 0000 0010+1001 0010 +0000 0001+0000 1101= 1010 0010(Parity bit) Received data is correct
in „stm32f103 1 us Systick-timer delay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AM2305.pdf
high + temperature low ◎Single-bus data calculation example Example 1:40 Data received: 0000 0010 1001 0010 0000 0001 0000 1101 1010 0010 High humidity 8 Low humidity 8 High temp. 8 Low temp. 8 Parity bit Calculate: 0000 0010+1001 0010 +0000 0001+0000 1101= 1010 0010(Parity bit) Received data is correct
in „1 Wire Schnittstelle vor der "bösen" ESD Welt schützen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TT-CN_T4.PDF
Q3 PIU20PD0 PD4 PIU202 PIU30RST c CC44 P11k GND S1 Q22 PIU20PD5 33 p C1.1uF PISTARTS101 PIQ201S9014LT1 PIU20ADC6 GND PIU30CS1B GXV0 PIU3016 D3 I1 Q0 P2320ADC7 R7 470k BL-Display PIU20PC1 (SCK) PB5IU2017K PIR70PIR701 11 I2 GND PIU20PC2 16 MISOSOR8 680 A1 VG PIU3011 B PIU20PC3 (MISO) PB4IU2016 R9R8470k801 PIU30LED d CC55 B Q3 I0 R10 27k (MOSI) PB3IU2015SI PIR90PIR901 G 0.1uF S9014LT1 PIQ301 I0 PIR10PIR1001PIU20PD6 14 R11 680 C1 C6I2 R12 PIU20PC4 (ADC4) PB2PIU2014 CR311PIR1101 19 I2 10nFI1 10k PIU20PB7 (XTAL2) PB1PIU2013 PIR13PIR1301 I0 Y11 7 12 R14 680 GND GND PIY101 PIY1PIU20PB6
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LTC1864.pdf
with minimumlead length. source resistances are less than 200Ω or high speed op ® ampsareused(e.g.,theLT 1211,LT1469,LT1807,LT1810, Bypassing LT1630,LT1226orLT1215).Butiflargesourceresistances areused,orifslowsettlingopampsdrivetheinputs,take Forgoodperformance,theV CC andV REFpinsmustbefree of noise and
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ADC_LTC1865.pdf
with minimumlead length. source resistances are less than 200Ω or high speed op ® ampsareused(e.g.,theLT 1211,LT1469,LT1807,LT1810, Bypassing LT1630,LT1226orLT1215).Butiflargesourceresistances areused,orifslowsettlingopampsdrivetheinputs,take Forgoodperformance,theV CC andV REFpinsmustbefree of noise and
in „LTC1865 Halber Messbereich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT1000.c
Grad C geschaetzt werden. Angenommen wird dabei ein genauer PT1000, ein 0,1% zu grosser R_REF mit 1001.0 Ohm und ein etwas zu hoher ADC-Wert von 512. Nach der unten (in 'main()') gezeigten Berechnung ergibt sich: rx = 1001 * 512 / 511 => 1002,96 Ohm als Abweichung zu R_PT0 ergibt sich: rx = rx - R_PT0
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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HCF4511B.pdf
BL LT D C B A a b c d e f g DISPLAY X X L X X X X H H H H H H H 8 X L H X X X X L L L L L L L Blank L H H L L L L H H H H H H L 0 L H H L L L H L H H L L L L 1 L H H L L H L H H L H H L H 2 L H H L L H H H
in „BCD-7Segment Treiber für VFD Röhren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lg_flatron_l1800p_lb886f_ch_cl-29.pdf
0CK104CK56A 0.1UF160850V10%R/TPX7R C513 0CK104CK56A 0.1UF160850V10%R/TPX7R D501 0DS301109AA MMBD301LT1TPMOTOROLASOT23 C514 0CC470CK41A 47PF160850V5%R/TPNP0 D502 0DS301109AA MMBD301LT1TPMOTOROLASOT23 C515 0CC470CK41A 47PF160850V5%R/TPNP0 D503 0DS301109AA MMBD301LT1TPMOTOROLASOT23 C516 0CC101CK41A 100PF160850V5%
in „Überspannung in Mehrparteien-Wohunung. Baustrom, oder Kabel angebohrt?“ · Haus & Smart Home ·
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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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DoppelMagnetruehrer.PDF
Tacho_Signal_a D4D PIR310PIR3102 NLRX<0P 0Side PIJ101 Q3 COQ1 PID402PID401 GND 0R RX<-VC _B0 PIJ202 BC817-25LT3G CR32 PIJ611 +3V3 PIJ303 PIQ1001 PIR320PIR3202 Diode PIJ622 PIJ404 2 4k7 PIJ604 J8J Q2 R333 PIJ655 3COR3 U5U PIR330PIR3302 COJ6 4k7 P I 2 5 VCCA VCCB P 5 U 5 0 6 NID_aa 4k7 J6 NRX<-PC 31 PIU532 GND
in „Platine für Doppelmagnetrüher“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Sensorbeschaltung mit Operationsverstärker
1 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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BM-ATOM1.0-V1.6.pdf
CMP_NE ...... ; IF (A) < M[DP] CMP_EQ: ...... ; IF (A) = M[DP] ...... ; IF M[DP] = 8 CMP_NE: JC CMP_LT ; Branches to CMP_LT Preliminary Appendix A : Instruction Set (6/19) CJNE A, #data, rel CJNE A, @DP, rel Binary Code 1100 dddd rrrr rrrr rrrr rrrr Binary Code 1001 0010 Description Compares the contents
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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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Hantek_Tekway_DSO_v1.03.pdf
101 PICH1BNC01 PIR0102PIR010202 GND 1 J/SST201 - 100/200MHz 13R01_3103 GND PICH1BN02 Tp101 13 3 BSR58LT1G- 60MHz 1k CO01_19 B PIR012 1PITp10101 PIC010502 PIC010501 PIQ010102 I2 Q01_202 Tp1030 PIR0131uF PIC012222 B GND R249R01 Test Point C330pF 12 PIQ010202MMBTH10LT1 Test Point GND 12 PIC0101902 GND0101901
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fft.pdf
ω3z3 ω23 3.3 Bitumkehr Durch die Umsortierung der Matrix nach geraden und ungeraden Elementen erh¨lt man nach der Ma- trixfaktorisierunˆ statt x. Nun muß man xˆ r¨cktransformieren. Wenn man sich die Indizes nicht in Dezimal-, sondern in Bi¨ardarstellung ansieht, kann man d¨e notigen Vertauschungen leicht
in „KleineFrage über Mathematik“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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LT1677.pdf
while current noise is directly proportional to the square 1677fa 13 LT1677 U U W U 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:
in „LT1677, Output Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677fa.pdf
while current noise is directly proportional to the square 1677fa 13 LT1677 U U W U 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:
in „Nachbau TC1 Seismometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LG_L1733TR_L1933TR_Monitor_Service_manual.pdf
YCAPACITOR100PF250V10%,-" R206 0RJ1601E472 1.6KOHM1/8W1%2012R/TP CY104 0CZZ9ST023A "YCAPACITOR4700PF250V20%," R207 0RH1001D622 1KOHM1/10W20125.00%D R208 0RH6800D622 680OHM1/10W20125.00% DIODEs R209 0RH1001D622 1KOHM1/10W20125.00%D R211 0RJ1001G476 1KOHM1/4W1%3216R/TP BD101 0DRTW00121A D2SB60-1121TIWANSEMISTGB R301 0RD1001Q609
in „Monitor TFT und Röhre Computer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1014CN_DN.pdf
VIOmax SMALL CHIP CERAMIC PLASTIC A AT 25°C OUTLINE CARRIER DIP DIP (DW)§ (FK) (J) (N) 300 µV — — — LT1014CN 0°C to 70°C 800 µV LT1014DDW — — LT1014DN 300 µV — — — LT1014IN −40°C to 105°C 800 µV LT1014DIDW — — LT1014DIN 180 µV — LT1014AMFK LT1014AMJ — −55°C to 125°C 300 µV — LT1014MFK LT1014MJ LT1014MN
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX1KUNO_Kosten.pdf
RND1551206S4F1004T5E RND COMPONENTS RND 1206 1 1M SMD-Widerstand, 1206, 1,0 MOhm, 250 mW, 1% RND1550805S8F1001T5E RND COMPONENTS RND 0805 1 1,0K SMD-Widerstand, 0805, 1,0 kOhm, 125 mW, 1% 094-1-006-0-NFX-YS0 MPE-GARRY MPE 094-1-006 Buchsenleisten 2,54 mm, 1X06, gerade BSS138LT1 ON SEMICONDUCTOR BSS 138 SMD Transistor
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MAX1K2UNO_Kosten.pdf
RND1551206S4F1004T5E RND COMPONENTS RND 1206 1 1M SMD-Widerstand, 1206, 1,0 MOhm, 250 mW, 1% RND1550805S8F1001T5E RND COMPONENTS RND 0805 1 1,0K SMD-Widerstand, 0805, 1,0 kOhm, 125 mW, 1% 094-1-006-0-NFX-YS0 MPE-GARRY MPE 094-1-006 Buchsenleisten 2,54 mm, 1X06, gerade BSS138LT1 ON SEMICONDUCTOR BSS 138 SMD Transistor
in „[V] MAX1000 / Arduino MKR zu Arduino UNO Adapter PCB“ · Markt ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
Semiconductor 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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MMA7455L_AppNote.pdf
] $1C result 0 0 1 1 1 1 0 0 5. Latency time between the pulses 90 ms RegisterWrite(0x1D,0x5A) $1D LT LT[7] LT [6] LT [5] LT [4] LT [3] LT [2] LT [1] LT [0] $1D result 0 1 0 1 1 0 1 0 6. Time Window for Second Pulse = 130 ms RegisterWrite(0x1E,0x82) $1E TW TW[7] TW [6] TW [5] TW [4] TW [3] TW [2] TW
in „Dezimal zu 2er Komplement“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ltc6812-1.pdf
clock. can communicate to an LT8584 by sending a sequence ofpulsesoneachSpintoselectaspecificLT8584mode. Table 24 shows the SPI master timing specifications. The S pin control settings (located in S Control Register Group and PWM/S
in „Differenzverstärker INA105“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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22SM-29S_Interface_Protocol1.pdf
00:05 0111 00:10 1000 00:20 1001 00:30 1010 01:00 1011 02:00 1100 05:00 1101 10:00 1110 ---- 0111 data 3) Current type and measured variable 1, 2 a) menu item AdAPt isSI-232 StorE function variable 1 - 0000 V AC 0001 V(AC+DC) 0010 V DC 0011 Ω , Ω + buzzer 0100 Diode, Diode + buzzer 0101 °C °F 0110 Farad 0111 mA DC 1000 A DC 1001 mA(AC+DC) 1010 A(AC+DC) 1011 Hz AC, Hz AC+DC 1100 dB 1101 Events AC, Events AC+DC 1110 - 1111 29S only: W on power 0001 mA on power 1010 A on power 1011 V on power 0010 Press 0011 Counter 0011 pulse
in „Checksumme beim MetraHit-Protokoll bilden, wie?“ · Softwareentwicklung ·
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Hantek_Tekway_Voltcraft_DSO_hw1007.pdf
W6K, p6K marked CCGBF (CC) marked All hw1007 >= Jan 2012 PMBF4393 - W6G, p6G marked 280R 0.1% BSR58LT1G - 60MHzw1007 Sep 2011 J/SST201 - P1KJF (P1) markedHz PMBFJ308 - 48 marked MMBFJ309LT1 - 6U marked Rigol CA 2SK508 - K51 marked ATTEN CML 2SK508 - K52 marked D D 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 CH2 Input Circuit
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1821.pdf
DIGITAL OUTPUT DIGITAL OUTPUT (Binary) (Hex) +125°C* 0111 1101 7Dh +85°C 0101 0101 55h +25°C 0001 1001 19h 0°C 0000 0000 00h -1°C 1111 1111 FFh -25°C 1110 0111 E7h -55°C 1100 1001 C9h HIGH-RESOLUTION TEMPERATURE READINGS The user can calculate temperature values with higher than 8-bit resolution using
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DS1821.pdf
DIGITAL OUTPUT DIGITAL OUTPUT (Binary) (Hex) +125°C* 0111 1101 7Dh +85°C 0101 0101 55h +25°C 0001 1001 19h 0°C 0000 0000 00h -1°C 1111 1111 FFh -25°C 1110 0111 E7h -55°C 1100 1001 C9h HIGH-RESOLUTION TEMPERATURE READINGS The user can calculate temperature values with higher than 8-bit resolution using
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Dokumentation.PDF
TH_PAD_GND PIIC4029 GND C10 TH_PAD_GND PIIC5029 GND 100uF PIC901 PIC902 PIIC401 PIIC4028 100uF PIC1001 PIC1002 PIIC501 PIIC5028 CC1 PIIC4021 GND PIIC4027 3V3_C C122 PIIC5021 GND PIIC5027 3V3_D 100nF 3 CP2 nHOME 26 MODE2_B 100nF 3 CP2 nHOME 26 MODE2_D0 CX3 PIC1101 PIC1102 PI4C4VCP MODE2 P25C4026MODE1_
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in „Welche Programmiersprache auf µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
t B I g 5TV V m ,TV H ¢ ,DE g ,LF REEET ,HFR\ g E vET ,nc 8 \ â\ TRIG SOuRCEn h ⁄ lEXT Q ’CH 2 h ,nLT g ,CH 1 ,LIN É cccc , TRI SOuRCE D O P ,EXT ,CH-2 Q ,nLT R ,CM 1 S ,B STARTnF EtDEL Y , • TRISSLOPE n t B Oo @TRIB 0 ¤TRIG 1 , , ‘\\ n H9D OFF h , RENDS n n ’HLD DFF I NC - 48 - 9.. avg dladgdtabyt oOm
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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
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in „Problem Oszilloskop-Bedienung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·