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DBL_CT_LT-LOETSPITZEN_DBL_DEUTSCH.pdf
) 0,4 mm 0,15 mm 15,0 mm T005 44 494 10 (10 Stück) T005 44 497 99 LT 1SCNW Meißelform, (1 Stück), verchromt 0,3 mm 0,1 mm 15,0 mm T005 44 440 99 LT A Meißelform, (1 Stück) 1,6 mm 0,7 mm 13,5 mm T005 44 440 10 (10 Stück) T005 44 403 11 (100 Stück) T005 44 516 11 LT ASL Flacher Meißel 30° (100 Stück) 1,6 mm 0,45 mm 13,5 mm T005 44 405 99 LT B Meißelform, (1 Stück) 2,4 mm 0,8 mm 13,5 mm T005 44 405 10 (10 Stück) T005 44 405 11 (100 Stück) T005 44 517 11 LT BSL Flacher Meißel 30° (100 Stück) 2,4 mm 0,45 mm 13,5 mm T005 44 437 99 LT H Meißelform
in „Verzweifelte Suche nach einer Lötspitze“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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0900766b80c5a119.pdf
005 44 405 00 LT B Chisel tip, bulk 2,4 mm 0,8 mm 13,5 mm 3,95 005 44 405 11 LT B Chisel tip, packaged 100 pcs2,4 mm 0,8 mm 13,5 mm 360,00 005 44 407 00 LT C Chisel tip, bulk 3,2 mm 0,8 mm 13,5 mm 3,95 005 44 407 11
in „Flussmittel-Paste oder Flüssigkeit zum SMD-Löten“ · Platinen ·
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LT1111_LT.pdf
COMPARATOR DRIVER COMPARATOR R2 SW2 SW2 R1 220k LT1111-5: R1 = 73.5k GND FB LT1111 • BD01 SENSE LT1111-12: R1 = 25.5k GND LT1111 • BD02 O U LT11 11OPERAT I The LT1111 is a gated oscillator switcher. This type Gain block A2 can serve as a low-battery
in „Schaltregler-Topologie: 3V.12V -> 5V/0,45A & 12V/0,8A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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661208-661215.pdf
EFFICIENCY RED (GaAsP/GaP) 2200 9000 Common Anode, Rt Hand Decimal SC08-11EWA Common Cathode Rt. Hand Decimal SC08-12EWA Common Cathode Lt. Hand Decimal SC08-13EWA Common Cathode Rt. & Lt Hand Decimal SC08-21EWA Common Cathode Rt. Hand Decimal SA08-11GWA Common Anode, Rt Hand
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10134fd.pdf
* 30k* LT1014 1 10k* 10k* 10k 1µF 1µF 3 + 5V 3 – 4 1µF 6 R1 300Ω* 7 LT1014 –INPUT 18 15 100k* 10k* 5 + 11 10k* 0.01 1/2 LTC1043 – 3 13 +INPUT 7 8 + 14 1/2 LT1013 1 0.01 LT1014 OUTPUT B 10k 12 + 11 2 – R2 INPUT
in „LT1013 Unterschied D und P Package“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1014.pdf
D V– 2 + 7 OUTA LT1013DS8 +IN A3 14 +IN D LT1014DS +INB 3 + 6 V+ V+ 4 13 V– – LT1013IS8 +IN B5 12 +IN C LT1014IS –INB4 5 OUTB –IN B6 11 –IN C SO PACKAGE PART MARKING PART MARKING 8-LEAD PLASTIC SOIC OUTPUT B 10 OUTPUT
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT3582-12_Datasheet.pdf
G16 5ms/DIV 3582512 G17 5ms/DIV 3582512 G18 3582512fb 7 LT3582/LT3582-5/LT3582-12 PIN FUNCTIONS 2 CA(Pin1):I CAddressSelectPin.TiethispintoV tosetIN CAPP (Pins 10, 11): Connect the Boost output capacitor the 7-bit address to 0110 001. Tie to GND for 1000 101
in „Stromverbrauch einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3575.pdf
3:1 V + VIN= 24V VIN 5V, 1.4A ) SHDN/UVLO ( 24μH 2.6μH 47μF O 51.1k – R 0 VOUT E VIN= 12V 80.6k A LT3575 RFB O RREF T TC 6.04k P–1 R U ILIM O SS SW VC GND TEST BIAS –2 28.7k 10k 11.5k 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 IOUT(A) 10nF 4.7nF 4.μF 3575 TA01b 3575 TA01 3575f 1 LT3575 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
in „LT3575 Simulation Problem Ausgangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STEPPII_55_56_LT_hardware_manual_ver_1.01.pdf
-LT terminal. 6.1.1 Power up/down scenarios In general, be sure not to turn on the STEPPII-55/56-LT terminal module while it is out of the operating range of voltage and temperature stated in Table 11 and
in „Frage an die GPS- ( Ortungsspezialisten)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3971fd.pdf
= 40°C θJA= 45°C,JC = 10°C/W EXPOSED PAD (PIN 17) IS GND, MUST BE SOLDERED TO PCB EXPOSED PAD (PIN 11) IS GND, MUST BE SOLDERED TO PCB LT3971-3.3, LT3971-5 LT3971-3.3, LT3971-5 TOP VIEW TOP VIEW BD 1 10 SYNC BD 1 10 SYNC BOOST 2 9 PG BOOST 2 9 PG SW 3 11 8 RT SW 3 11 8 RT GND VIN 4 GND 7 SS VIN 4 7 SS
in „[V] LT3971IDD-5PBF-ND“ · Markt ·
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LT1006.pdf
the Negative Common Mode Range (V = 5V, 0V) S 4V 4V 4V 2V 2V 2V 0V 0V 0V 6P-PINPUT, –1.5V TO1006 TA11a LM324, LM358, OP-20, OP-21A11b LT1006 1006 TA11c EXHIBIT OUTPUT PHASE NO PHASE REVERSAL REVERSAL Gain 100 Amplifier Voltage Follower 5V 5V R – 99R – OUTPUT LT1006 100mV LT1006 SATURATED 1mV + 1mV +
in „Probleme mit Peakdetector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1161.pdf
the LT1161, local supply decoupling be- required to prevent the V GS (absolute maximum) of the tweentheV + pins(11,20)andgroundpins(1,10)ishighly MOSFET from being exceeded. The LT1161 gate drive is recommended
in „Erfahrungen mit LT1161“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7-Segment-Anzeige mit Lineal im Hintergrund
1 2 3 4 5 6 7 8 00:00
in „Was ist das für eine Anzeige, wer will die haben?“ · Markt · · Fotos
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1083ffd.pdf
Only) 11.880 12.000 12.120 V 0 ≤ IOUT≤ IFULLOAD, 13.5V ≤ IN≤ 25V (Notes 4, 6, 7, 9) 11.760 12.000 12.240 V Line Regulation LT1084-3.3 IOUT = 0mA, TJ= 25°C, 4.8V ≤ VIN 15V 0.5 6 mV ● 1.0 6 mV LT1085-3.3 4.8V ≤
in „Frage zum Datenblatt LT1084CT-5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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150418-da-01-en-ADJ_LOW_DROPOUT_POS_VR_5A.pdf
Only) 11.880 12.000 12.120 V OUT J IN 0 I OUT IFULLOAD, 13.5V V IN 25V (Notes 4, 6, 7, 9) 11.760 12.000 12.240 V Line Regulation LT1084-3.3 I = 0mA, T = 25°C, 4.8V V 15V 0.5 6 mV OUT J IN 1.0 6 mV LT1085-3.3
in „spannungsstabilisierung in blitz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
totalphaselagcanneverexceed180degrees(zerophase margin) and the amplifier remains stable. 135859fb 11 LT1358/LT1359 W W SI PLIFIED SCHE ATIC + V R1 500Ω +IN RC –IN OUT C C C – V 135859 SS01 135859fb 12 LT1358/LT1359 U PACKAGE DESCRIPTIO Dimension in inches (millimeters) unless otherwise noted. N8 Package
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
totalphaselagcanneverexceed180degrees(zerophase margin) and the amplifier remains stable. 135859fb 11 LT1358/LT1359 W W SI PLIFIED SCHE ATIC + V R1 500Ω +IN RC –IN OUT C C C – V 135859 SS01 135859fb 12 LT1358/LT1359 U PACKAGE DESCRIPTIO Dimension in inches (millimeters) unless otherwise noted. N8 Package
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
totalphaselagcanneverexceed180degrees(zerophase margin) and the amplifier remains stable. 135859fb 11 LT1358/LT1359 W W SI PLIFIED SCHE ATIC + V R1 500Ω +IN RC –IN OUT C C C – V 135859 SS01 135859fb 12 LT1358/LT1359 U PACKAGE DESCRIPTIO Dimension in inches (millimeters) unless otherwise noted. N8 Package
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3999fa-1.pdf
T IOUT= 200mA 10k RDC V 12 15.8k LT3999 U IOUT= 800mA 3999 TA01a T 11 RT SWB O 10 ILIM/SS RBIAS 9 500kHz 0.1µF 49.9k GND 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 INPUT VOLTAGE (V) 3999 TA01b 3999fa Formoreinformationwww.linear.com/LT3999 1 LT3999
in „Halbbruecke Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1510fc.pdf
C LT1510IS 8-LEAD PLASTIC SO NC 6 11 NC SENSE 6 11 BAT T = 125°C, θ = 125°C/W SENSE 7 10 BAT GND 7 10 GND JMAX JA **GND 8 9 GND** **GND 8 9 GND** ORDER PART GN PACKAGE (0.015 IN) S PACKAGE* 16-LEAD PLASTIC
in „Problem mit LT1510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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5521f.pdf
B 4 HS: R1 = R7 = 121Ω 20 3 R ( fIF 250MHz B G12.5 HS G m F 2 18 ) S12.3 O LS 0 GC LS 16 N12.1 HS 11.9 –2 14 11.7 –4 12 11.5 1750 1850 1950 2050 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 =
in „Anpassung Differenztialeingang LT5521“ · HF, Funk und Felder ·
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BFE-Di_230_schematic.pdf
{CE}1 A A VCC VCC VCC VCC DISP1 DISP2 DISP3 DISP4 1 DLG7137 1 DLG7137 1 DLG7137 1 DLG7137 8 D0 c ~{LT} 8 D0 c ~{LT} 8 D0 c ~{LT} 8 D0 c ~{LT} 9 V 9 V 9 V 9 V D1 D1 D1 D1 10 D2 ~{CE} 10 D2 ~{CE} 10 D2 ~{CE} 10 D2 ~{CE} 11 4 11 4 11 4 11 4 D3 ~{WR} D3 ~{WR} D3 ~{WR} D3 ~{WR} 12 D4 12 D4 12 D4 12 D4 13
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BFE-Di_230_schematic.pdf
{CE}1 A A VCC VCC VCC VCC DISP1 DISP2 DISP3 DISP4 1 DLG7137 1 DLG7137 1 DLG7137 1 DLG7137 8 D0 c ~{LT} 8 D0 c ~{LT} 8 D0 c ~{LT} 8 D0 c ~{LT} 9 V 9 V 9 V 9 V D1 D1 D1 D1 10 D2 ~{CE} 10 D2 ~{CE} 10 D2 ~{CE} 10 D2 ~{CE} 11 4 11 4 11 4 11 4 D3 ~{WR} D3 ~{WR} D3 ~{WR} D3 ~{WR} 12 D4 12 D4 12 D4 12 D4 13
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LT1019.pdf
TEMPERATURE (°C) INPUT VOLTAGE (V) SINK CURRENT SOURCE CURRENT LT1019 • TPC10 LT1019 • TPC11 OUTPUT CURRENT (mA) LT1019 • TPC12 *LT1019-4.5/LT1019-5/LT1019-10 ARE STABLE WITH ALL LOAD CAPACITANCE. W BLOCK DIAGRA R1 LT1019-2.5 = 11k LT1019-4.5 = 13.9k LT1019-5 = 16k
in „Referenz Chip LT1019 / Heizung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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171573-da-01-en-LT_1073_5_DIP_8_STEP_UP_1V_5V.pdf
Voltage LT1073-5 (Note 3) 4.75 5 5.25 V LT1073-12 (Note 3) 11.4 12 12.6 V Comparator Hysteresis LT1073 5 10 mV Output Hysteresis LT1073-5 125 250 mV LT1073-12 300 600 mV fOSC Oscillator Frequency 15 19 23 kHz DC
in „LT 1073 Spg.schwankungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1038fa.pdf
8 200k 2 –15V 11k* 16k* 2.7k + 4 7 LT1011 –15V 3 – 0.1µF 10k 1 1N4148 NC 15V 100pF 8 –15V 2N3904 4 – 3 1 *1% FILM RESISTOR 7 3 L-DALE TO-5 TYPE LT1011 8 + T2-STANCOR 11Z-2003 2 10k 6 1 + LM301A 7 2 15k – 15V 4 GENERAL PURPOSE REGULATOR WITH SCR PREREGULATOR TO LOWER 11k* POWER DISSIPATION. ABOUT 4V DIFFERENTIAL IS MAINTAINED ACROSS 15V 1µF –15V THE LT1038 INDEPENDENT OF OUTPUT VOLTAGE AND LOAD CURRENT. 1038 TA04 6 LT1038 U TYPICAL APPLICATIO S 5V Regulator with Shutdown
in „Linearregler 24V/7A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Analoge_Ein_Ausgabe.htm
align="center">W</td> </tr> <tr> <td width="11%"><b>Initialwert</b></td> <td width="11%" align="center">0</td> <td width="11%" align="center">0</td> <td width="11%" align="center">0</td> <td width="11%" align="center">0</td> <td width="11%" align
in „kurs in gcc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1014CN_DN.pdf
pA/√Hz Typ VCC+ 4 11 V CC− 2IN+ 5 10 3IN+ description 2IN− 6 9 3IN− The LT1014, LT1014A, and LT1014D are quad 2OUT 7 8 3OUT precision operational amplifiers with 14-pin industry-standard configuration. They feature low FK
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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gnuplot-lua-tikz-common.tex
={}} \tikzset{gp lt plot 4 add/.style={}} \tikzset{gp lt plot 5 add/.style={}} \tikzset{gp lt plot 6 add/.style={}} \tikzset{gp lt plot 7 add/.style={}} \tikzset{gp lt plot 0/.style={}} \tikzset{gp lt plot 1/.style={}} \tikzset{gp lt plot 2/.style={}} \tikzset{gp lt plot 3/.style={}} \tikzset{gp lt plot 4/.style={}} \tikzset{gp lt plot 5/.style={}} \tikzset{gp lt plot 6/.style={}} \tikzset{gp lt plot 7/.style={}} % linestyle color
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MotorolaDatenCD_2000.pdf
8.0 50 12 2.0 500 16.5 500 10 80 Case 318A/1 — SOT–143 MRF5711LT1 (18c) 8.0 50 12 1.6 1000 13.5 1000 10 70 MRF9411LT1 (18c) 8.0 15 15 2.1 2000 9.5 2000 10 50 (18c) MRF5811LT1 5.0 75 11 2.0 500 18.4 500 18 200 MRF9511LT1 (18c) 8.0 30 16 2.1 2000 9.0 2000 10 100 Case
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LT1170.pdf
Voltage to Switch LT1170 8 A/V Current Transconductance LT1171 4 A/V LT1172 2 A/V ILIM Switch Current Limit (LT1170) Duty Cycle = 50% TJ≥25°C 5 10 A Duty Cycle = 50% T < 25°C 5 11 A J Duty Cycle = 80%(Note 2) 4 10 A (LT1171
in „Bei Schaltregler nur Minimum- und Maximum-PowerSwitchStrom angegeben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A_Design_of_High_Speed_and_Real-time_DSO_Based_on_FPGA.pdf
.....,..... 11.2'"'!iZJ'iM !li*>ijt) Dsa*ir>±J1I1J1Hnr'J't"*"~jj;iSfliJJ1HlPliJ>±llliJm "'*ir>±ßJI['ffij DPa JeJ&'f.1tiJ'JilIA'*':J1J!,mit-$:ltIHtfi' flJlJ!"ff./1f#.]lmili,*!JilIi)[;J&Jm]lm:ltIHt, J'f'J&]lmJel1lJm
in „Oszilloskop - SoC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC_201.pdf
108 Ib: 25nA LT201_202_203 • AI11 Noise in a 0.1 to 10Hz Bandwidth 50nV 10 sec 201a23fb 9 LTC201A/LTC202/LTC203 U U W U APPLICATIO S I FOR ATIO Bipolar (AC) Input V/F Converter 0.01µF* 15V 3 6 1 16 9 8 11 15 S1 S4 IN1
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1019.pdf
(°C) INPUT VOLTAGE (V) SINK CURRENT SOURCE CURRENT LT1019 • TPC10 LT1019 • TPC11 OUTPUT CURRENT (mA) 1019 G12 *LT1019-4.5/LT1019-5/LT1019-10 ARE STABLE WITH ALL LOAD CAPACITANCE. W BLOCK DIAGRA LT1019-2.5 = 11k LT1019-4.5 = 13.9k LT1019-5 = 16k LT1019-10
in „Hochgenaue 2.5V Referenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schem3.pdf
KBI3/PGD RA2/AN2/Vref- 1 D1 C QA 12 6 a 1 4 RA3/AN3/Vref+ D2 V QB R? b Vin Feedb PVCC RA5/AN4 2 D3 QC 11 R? 4 c a F 2 L? 6 D4 QD 10 R? 2 d f b G? O Out DG1 9 R? 1 g B250C3700 D? N D 33uH J? V5VCC DG2 RC3/SCK1/SCL1 RB2/INT2 BCD1.1 LT1 3 QE 15 R? 9 e + F-153 O G J? DG3 RC4/SDI1/SDA1 RB3/INT3 BCD1.2 4 LT QF
in „2 versch. Spannungen messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1085.pdf
150 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) LT1083/4/5 ADJ G10 LT1083/4/5 ADJ G11 LT1083/4/5 ADJ G12 LT1083 LT1083 LT1083 Ripple Rejection Ripple Rejection vs Current MaximumPower Dissipation* 100 V RIPPLE≤ 3P-P V 100 100 90 RIPPLE 90 fR= 120Hz 90
in „Suche einstellbaren Spannungsregler mit niedriegen Eigenstromverbrauch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1084CP.pdf
150 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) LT1083/4/5 ADJ G10 LT1083/4/5 ADJ G11 LT1083/4/5 ADJ G12 LT1083 LT1083 LT1083 Ripple Rejection Ripple Rejection vs Current MaximumPower Dissipation* 100 V RIPPLE≤ 3P-P V 100 100 90 RIPPLE 90 fR= 120Hz 90
in „LT1083 Regelt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677.pdf
and 5V limits are below absolute maximum. S guaranteed by correlation to S = ±15V test. Note 4: The LT1677C and LT1677I are guaranteed functional over the Note 11: V = 5V limits are guaranteed by correlation to V = 3V and Operating Temperature Range of –40°C to 85°C. S S VS = ±15V tests. Note 5: The LT1677C
in „LT1677, Output Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677fa.pdf
and 5V limits are below absolute maximum. S guaranteed by correlation to S = ±15V test. Note 4: The LT1677C and LT1677I are guaranteed functional over the Note 11: V = 5V limits are guaranteed by correlation to V = 3V and Operating Temperature Range of –40°C to 85°C. S S VS = ±15V tests. Note 5: The LT1677C
in „Nachbau TC1 Seismometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1083_LT1084_LT1085_LT.pdf
150 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) LT1083/4/5 ADJ G10 LT1083/4/5 ADJ G11 LT1083/4/5 ADJ G12 LT1083 LT1083 LT1083 Ripple Rejection Ripple Rejection vs Current MaximumPower Dissipation* 100 V RIPPLE 3VP-P V 100 100 90 RIPPLE 90 fR= 120Hz 90
in „Aus 12V 5V machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1085.pdf
150 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) LT1083/4/5 ADJ G10 LT1083/4/5 ADJ G11 LT1083/4/5 ADJ G12 LT1083 LT1083 LT1083 Ripple Rejection Ripple Rejection vs Current MaximumPower Dissipation* 100 V RIPPLE 3VP-P V 100 100 90 RIPPLE 90 fR= 120Hz 90
in „LT1085 parallel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Haier_LT26M1CA__LT26M1C_LCD_TV.pdf
TV Haier LT26M1CA<26M1C 9 26”LCD TV Haier LT26M1CA<26M1C 2.2 To Use the Menus OSD SETTING 10 26”LCD TV Haier LT26M1CA<26M1C 11 26”LCD TV Haier LT26M1CA<26M1C 12 26”LCD TV Haier LT26M1CA<26M1C 13 26”LCD
in „Philips LCD TV kein Bild aber Ton [46PFL7655K/02]“ · Haus & Smart Home ·
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an75f_Low_Power-Design.pdf
FULL SCALE 180Ω* 10MHz D1 D2 GAIN 5k – 10k* 10V BOOST 7 FULL SCALE 806Ω* 14 10k* – –15V A2 0.1 F 1/2 LT1207 SD 1 13 6 8 + 15V 15V 15V 1k 510k –15V * 1% METAL FILM RESISTOR + 1N914 C1 – 1/2 LT1018 C2 12k – 15V 0.1 1/2 LT1018 15V + 2k OVERLOAD TRIM 4.7k 15V 10k LT1004 10k 1.2V AN75 F11 Figure 11. Differential
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1763fh.pdf
100 125 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) INPUT VOLTAGE (V) 1763 G10 1763 G11 1763 G12 SHDN LT1763-1.8 LT1763-2.5 LT1763-3 Quiescent Current Quiescent Current Quiescent Current 250 250 250 225 TJ= 25°C 225 TJ= 25°C 225 TJ= 25°C RL = ∞ RL = ∞ RL= ∞ )200 )200 )200 µ µ µ T175 T175
in „Review: USB→LT1763-3.3 V + SCD41-D-R2 (I²C), Funduino (ATMEGA2560)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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F_Tech_LCD3.html
__| |_________ E ________________/ \__________________/ tR-->||<-- -->||<--tF || |<--tDSW-->|| | -->| |<--tWH __________________|_______________|________________ D0-D7 __________________X__valid_data___X____________ </pre> <P> <b>READ:</b> <P> <
in „textausgabe im lcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT3012.pdf
Temperature Range SHDN Pin Input Voltage..........................................±80V (Notes 3, 10, 11) Output Short-Circuit Duration..........................Indefinite LT3012E.............................................–40°C to 125°C LT3012HFE.........................................–40°C to 140°C Lead
in „Linear Regler schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LB_LT_M673_Pb_free.pdf
Flux 2) page 17 IF= 10 mA IF = 10 mA IV(mcd) Φ V (mlm) LB M673-L1M2-35 blue 11.2... 28.0 60 (typ.) Q65110A1951 LB M673-M1N2-35 18.0... 45.0 95 (typ.) Q65110A1952 LB M673-L1N2-35 11.2... 45.0 80 (typ.) Q65110A1953 LT M673-N2Q1-25 true green 35.5 ... 90.0 190 (typ.) Q65110A5929 LT
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an44fa.pdf
0.5 0.6 0.7 0.8 0 1 2 3 4 5 40 45 50 0 10 20 30 40 50 60 VOLTAGE (V) VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (V) LT1074 • TPC08 LT1074 • TPC09 LT1074 • TPC11 AN44-7 Application Note 44 W U T P CA L PER F O R A E C CHARACTERIST ICS Reference Voltage vs Supply Current (Shutdown) Temperature Switch “On” Voltage 300 2.25
in „Festspannungsregler, Alternativen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Panasonic_Ni-MH_Batteries_Handbook.pdf
Charge: 1,500mA -dV = 10mV, 20°C Discharge: 20°C 1.8 1.5 Charge: 1,500mA -dV = 10mV, 20°C 1.8 300mA (0.2lt) ) 1.4 Charge: 1,500mA -dV = 10mV, 20°C (11.7 g 1.5 Discharge: 20°C l 1.2 300mA (0.2lt) V 1.5 e 1.1 300mA (0.2lt) V 1.4 l(1.2 Specifications BK-150AA g10.9 l 1.2 Diameter (mm) 14.5 +0/-0.7 V 1.0 1.10
in „Langlebige Sub-C Zelle gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt3580.pdf
COUPLED IL 0.5A/DIV 3580 F03c RC= 10k 200μs/DIV Figure 3c. Transient Response Is Well Damped 3580fb 11 LT3580 APPLICATIONS INFORMATION Compensation—Theory From Figure 4, the DC gain, poles and zeros can be cal- culated as follows: Like all other current mode switching regulators, the LT3580needstobecompensatedforstableandefficient
in „Switcher CAD III Simulation - Schaltungsfehler ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·