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UA741CP_datasheet.pdf
CDIP JG 8 None Call TI Call TI UA741CJG4 OBSOLETE CDIP JG 8 None Call TI Call TI UA741CP ACTIVE PDIP P 8 50 Pb-Free CU NIPDAU Level-NC-NC-NC (RoHS) UA741CPSR ACTIVE SO PS 8 2000 Pb-Free CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR/ (RoHS) Level-1-235C-UNLIM UA741MFKB OBSOLETE LCCC FK 20 None Call TI Call TI UA741MJ OBSOLETE CDIP J 14 None Call TI Call TI UA741MJB OBSOLETE CDIP J 14 None Call TI Call TI UA741MJG OBSOLETE CDIP JG 8 None Call TI Call TI UA741MJGB
in „OP Spannung 1,82V bei Min.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Leistungsverstaerker.pdf
150mA LMC6484 8 +/-7.5V 200mA LMC6484 9 +/-7.5V 250mA LMC6484 10 +/-7.5V 300mA LMC6484 11 +/-10V 100mA ua741 12 +/-10V 150mA ua741 13 +/-10V 200mA ua741 14 +/-10V 250mA ua741 15 +/-10V 300mA ua741 16 +/-12V 100mA ua741 17 +/-12V 150mA ua741 18 +/-12V 200mA ua741 19 +/-12V 250mA ua741 20 +/-12V 300mA ua741
in „Leistungsverstärker: Wie kann man diese Schaltung noch weiter verbessern/erweitern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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scope_schematic.pdf
GND GND 5 3 N 4 GND_1 D3 17 D X1-32 GND 6 C18 G N X1-7 X2-7 X2-8 1 GND 2 5 VD_1 GND_3 16 C9 G 3 GND UA741D 3 +5V X2-9 X2-10 X3 1 0 4 8 el5166 8 4 +5V6 8 15 C5 5 2 UA741D IC5 4 8 AIN 9 VDD_3 K 3 6 13 3 2 UA741D GND GND 7 14 R23 X2-12 7 1 R10 3 3 5 14 X0 X 6 AIN D D4 X1-33 1-227161-0 1 D R15 X1 A R24 D
in „Projektidee.Oszilloskop die 12334543te“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektrische Kennwerte Tabelle des uA741C Datenblatts
uA741 SLOS094G – NOVEMBER 1970 – REVISED JANUARY 2018 www.ti.com 6.4 Electrical Characteristics: µA741C at specified virtual junction temperature, VCC± = ±15 V (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT VIO Input offset voltage VO = 0 25°C 6 mV Full range 7.5 ΔVIO(adj) Offset voltage adjust range VO = 0 25°C ±15 mV 25°C 20 200 nA Full range 300 IIO Input offset current VO = 0 25°C 80 500 nA Full range 800 IIB Input bias current 25°C ±12 ±13 Full range ±12 VICR Common-mode input voltage range RL = 10 kΩ 25°C ±12 ±14 V Full range ±12 VOM Maximum peak output voltage swing
in „Simulation : Wieso hat V2 Kurzschluss ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Simulation einer Chorus-Wellenform
tran12: arp solina string ensemble chorus simulation v(Z) v(U98_n) v(U98_p) 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 time s
in „Spice Simulation LM741 vs UA741“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Zeitverlauf eines Schmitt-Triggers
Schmitt_LDR_741_voltstep peda_m2_igelv2R3T osci-peda-vF3.asc Schmitt_LDR_741_voltstep V1 V_ldr R4 50k U1 LM741 Ua R3 10k V2 15 R1 100k R2 1Meg V3 15 R5 R=5k+100k*V(V_ldr) Ue .tran 1 Schmitt_LDR_741_voltstep.raw Schmitt_LDR_741_voltstep.raw 15V V(ua) 9V 6V 3V 0V -3V -6V -9V -12V -15V 0.0s 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s
in „LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Simulationsergebnis eines Schmitt-Triggers
Schmitt_LDR_741_timestep peda_m2_igelv2R3T osci-peda-VF3.asc Schmitt_LDR_741_voltstep R4 50k U1 LM741 Ua R3 10k Ue R1 100k R2 1Meg V2 15 V3 15 R5 R=5k+100k*time .tran 1 Schmitt_LDR_741_timestep.raw V(ua) V(ue) 15V
in „LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen“ · 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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ua741-datasheet-fairchild.pdf
ua741-datasheet-fairchild.pdf
in „Datenblatt und Funktionsbeschreibung für Operationsverstärker ßA 741 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Reihe von integrierten Schaltkreisen
UA741CN, UA741CP, TL084ACN, TL084CN, RC41360B, RAY L8316, PMI OP07, DP, T8833, T8913, 351N, 8739, KOREA
in „[V] Konvolut alten Op-Amps 2“ · Markt · · Fotos
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Schaltplan einer Operationsverstärker-Schaltung mit LDR
alt .step param LDR 5k 120k 1k .op R4 50k U2: Symbol opamp2 mit model ".subckt LM741" aus Datei LM741.lib V2 15 plus Ua R3 10k Ue R1 100k niv R2 1Meg minus V3 15 B_LDR V_RLDR R_LDR .tran 2 Steuerspannung fuer B_LDR V=I(B_LDR)*V(R_LDR) Spannung am Widerstand: U = I * R I <- B_LDR R <- V(R_LDR) der Widerstand von B_LDR entspricht genau der Spannung am Knoten R_LDR .lib LM741.lib
in „LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Vergleichsliste.pdf
ECG936 L120 ECG937 LF357H ECG937M LF357N ECG938 LM308AH ECG938M LM308N-8 ECG939 L121 ECG940 NE536T UA740CH ECG941 UA741HC LM741H TBA222 ECG941D LM741CN ECG941M UA741TC-8 MC1741CP-8 TDA0741D ECG941S T.B.A ECG941SM T.B.A. ECG942 LM381N LM381AN ECG943 LM393N ECG943M LM393N ECG943SM T.B.A. ECG944 LM4250N XR4250CP RC4250DB ECG944M LM4250N RC4250P ECG946 MC1461R ECG947 LM747H UA747HC ECG947D UA747PC LM747CN ECG948 UA748CH RC4156DC ECG948SM T.B.A. ECG949 UA749CH ECG950 UA78L12AWC ECG951 UA78L15AWC 15 of 46 ECG952 LM336Z2.5 ECG953 UA78GU1C ECG954 UA79GU1C ECG955M UA555TC-8 NE555N
in „ECG45 was ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_Cross_Ref_2009.pdf
DUAL JG 4560 TLO-74 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
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_CrossRef_2010.pdf
DUAL JG 4560 TLO-74 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
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lambdacontroller_ai_claude_2.ino
data..."); // CJ125 in Kalibriermodus COM_SPI(CJ125_INIT_REG1_MODE_CALIBRATE); delay(500); adcValue_UA_Optimal = analogRead(UA_ANALOG_INPUT_PIN); adcValue_UR_Optimal = analogRead(UR_ANALOG_INPUT_PIN); // CJ125 in Normalbetrieb V=17 COM_SPI(CJ125_INIT_REG1_MODE_NORMAL_V17); Serial.print("UA_Optimal (lambda
in „Bosch CJ125 mit AVR AT90CAN64“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lambdacontroller_ai_claude.txt
data..."); // CJ125 in Kalibriermodus COM_SPI(CJ125_INIT_REG1_MODE_CALIBRATE); delay(500); adcValue_UA_Optimal = analogRead(UA_ANALOG_INPUT_PIN); adcValue_UR_Optimal = analogRead(UR_ANALOG_INPUT_PIN); // CJ125 in Normalbetrieb V=17 COM_SPI(CJ125_INIT_REG1_MODE_NORMAL_V17); Serial.print("UA_Optimal (lambda
in „Bosch CJ125 mit AVR AT90CAN64“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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farnellLT30.txt
1N4148 D201 1N4148 D202 MR752 D203 MR752 F1 160mA T F101 1A on L30/2 F101 2A on LT30/2 F102 2A IC1 UA741 µA741 IC2 MC1458C dual universal opamp LED101 BIM556R Input Indicator LED102 BIM556R overload indicator M101 Meter 1mA? full scale 30V and 2A scales MR101 Rectif KBL02 MR1 Rectif W02M P1 5k Meter
in „Labornetzeil Spannungspeak beim Abschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Diagramm einer Kennlinie
V(ua) 15V 12V 9V 6V 3V 0V -3V -6V -9V -12V -15V 0KV 10KV 20KV 30KV 40KV 50KV 60KV 70KV 80KV 90KV 100KV 110KV 120KV V(r_ldr)
in „LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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Schaltplan mit Operationsverstärker LM741
R4 50k V2 15 U1 LM741 Ua R3 10k R1 1Meg R2 10Meg V3 15 Ue R5 {LDR} .step param LDR 5k 120k 1k .op
in „LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Operationsverstärker LM741
R4 50k R1 10k Ue R5 {LDR} U1 LM741 R2 100k R6 100k R3 10k Ua V2 15 V3 15 .step param LDR 5k 120k 1k .op
in „LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Operationsverstärker-Schaltung mit LDR
R4 50k R6 100k V2 15 U1 LM741 Ua R3 10k R1 10k R2 100k V3 15 R5 {LDR} Ue .step param LDR 5k 120k 1k .op
in „LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Oszilloskop-Screenshot einer Spannungskurve
Schmitt_LDR_741_tran.raw V(ue) V(ua) 2.3V 2.2V 2.1V 2.0V 1.9V 1.8V 1.7V 1.6V 1.5V 1.4V 1.3V 1.2V 528.28ms 528.36ms 528.44ms 528.52ms 528.60ms 528.68ms
in „LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan mit Fehlermeldung in Simulationssoftware
Triangular(100 99 100m 0) V3 15VGND V2 10V XSC1 Ext Trig + - A B + - R2 1k GND GND R1 1k GND GND U2 UA741 Q1 2N2222 Fehler Circuit: ** Sheet_1 ** Fatal Error: Shorted voltage source: fg1:v2 OK
in „Simulation : Wieso hat V2 Kurzschluss ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Übersicht verschiedener IC-Typen und Sockel
Voltage Comparator LM386 10 Pcs Audio Amplifier PC817 10 Pcs Optocoupler RC4558D 10 Pcs Dual Opamp UA741CN 10 Pcs High Gain Single Opamp SOCKET 8P 12 Pcs
in „Eigener Schaltkreis zestört zeitverzögert Dopplerradar“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan einer Transistor-Endstufe mit Operationsverstärker
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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Schaltplan einer Verstärkerschaltung
1N4148 R10 1k R11 100k R9 1k C2 1n V4 50 Rser=0.1 I1 4m V+ .lib NE5532.sub .include TL081.301 .include UA741.301 .ac dec 100 0.10 100Meg .step param prb list -1 1; set prb=0 to turn off probe
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Frequenzgang einer Simulation
N/A Rate (Cursor2/Cursor1) N/A 2R3055 2R3055 2R3055 0.22 0.22 0.22 R1 R7 R8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 U4 UA741 C1 100p C2 1n C3 4.7k C4 10m R10 R11 R12 R13 R14 V1 V2 V3 V4 50 Testpunkt AC (u*pk)
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Katalogseite mit elektronischen Bauteilen
/St. 0,60 2N 3055 (SGS). Bestell-Nr. 0224. DM/St. 1,85 BC 177 C. Bestell-Nr. 0222. DM/St. 0,60 IC. 741 mini Dip (Texas). Bestell-Nr. 0230. DM/St. 0,95 CA 3084 (RCA). Bestell-Nr. 0235. DM/St. 8,50 UA 726 C (Fairchild). Bestell-Nr. 0231. DM/St. 29,- LM 324 N (National). Bestell-Nr. 0236. 723 Dil (Texas
in „Preisfindung für Verkauf“ · Markt · · Fotos
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ICs.txt
Alles DIL Bausteine / 20.08.2021 5St ST24C16 neu 1St L293E 1St. UA741 2St. SG351G 1St TC4053 1St. PALCE16V8 neu 3St. Dallas DS1307 DIL 3St. 74LS244 DIL 1St. 74LS32 3St. 74LS14N 1St. 74LS02N 1St. 74LS74N 1St. 74LS17N 2St. 74LS123 2St. 74LS122 1St. 74LS92N 2St. PCF7334
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Schaltplan eines elektronischen Geräts
R18 470 C14 .01 C20 .01 L7 100 C21 .01 C22 .01 R19 110 C34 .05 R26 100 R33 15K R32 25K R36 100K U2 UA741C Q8 2N3641 R31 75 R35 100K Q9 2N3641 R37 75
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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curr2.pdf
R4 + V1 6 561.97uA 561.97uA 568.25uA 4V -6.356uA V- OS1 1200 1000 2 - 1 R23 - 235.12uA 4 562.54mV ua741 0V {RR} R6 0 1.237V 0V R5 0V 100k 100k 0 0 614.49mV A A OrCAD, Inc. Page Size: A 13221 S.W. 68th Parkway, Suite 200 Beaverton, OR 97223 (503) 671-9500 (800) 671-9505 Revision: - January 1, 2000 Page
in „Konstantstromquelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm317_supply.sch__1_.pdf
C6 C14 C15 C9 C10 + R27 R26 220µF 100mF4700µF C8 220µF 240 100 J6-3 100n 100n V 8 7V+ - N2 +5V D2 + UA741 1N4007 4V- -1,25V J2-5 C7 E J7-1 220µF D7 S C12 C114 J2-4 ZD5V6k 100n 100n AD1 J2-3 Zum Display 1N4007 R23 4 2 AD0 J2-2 A 2 R DIO J2-1 LM337T R10 1k IC6 GND ADJ J7-2 -5V IN OUT R14 1k J7-3
in „Netzteil, LM317, Strombegrenzung und Anzeige!“ · Projekte & Code ·
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mc1231a_datasheet_and_manual.pdf
for reset pin 4.0 Vcc+0.3 V (reset) Output Voltages Voh Logic 1 Output Voltage 2.4 V @CP Io = 300 uA @I/O Io = 4 mA Vol Logic 0 Output Voltage 0.33 V @CP Io = 2 mA @I/O Io = 4 mA Iout Tri-State output leakage current -20 20 uA 0 < Vout < Vcc Iin Input current -50 50 uA 0 < Vi < Vcc Iinclk Input current
in „Linearmotor BLDC Servo Antrieb PID Positionsregler --> Bananen ?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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PETH-49_Labornetzteil.pdf
jeden Fall kleiner als die Vergleichsspannung am (-) Eingang ist. Die Regelung übernimmt IC2 (LM723, UA723, etc.). Die Ausgangs- spannung wird stetig nachgeregelt, sodass die Spannung am (-) Eingang (Pin4) stets der Sollspannung am (+) Eingang (Pin5) entspricht. Dabei wird ständig der Spannungsabfall über
in „Oppermann B50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteilebestand_Nov2022_bb964459201a067cbcd33e6887060289.pdf
Beschreibung Klinke 738813 - VQ DC 733980 - VQ Operationsverstärker ArtikelNr. Beschreibung Standard UA741-CP OP, General Purpose, 1-Channel, DIP8 Rail to Rail AD 820 AN OP, 1-Channel, DIP8 Linear OPA177GP Präzessionsverstärker JFET LT1055CN8pbf Präzessionsverstärker Quad MCP6004-I/P Quad 1.8V 1MHz Bauteilebestand
in „Probleme mit Konstantstromquelle (Eigene Schaltung)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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parts.txt
LM309 7 LM317 220 LM319 3 LM3301 1 LM338 2 Lm340t-15 1 LM377N 1 LM386 11 LM393 33 LM555 3 LM7171 9 LM741 7 M108T 2 M109T 1 M51513 3 M51513 6 M51903 4 MAN6760 33 MAX761 10 MAX765 10 MC13077 23 MC1378P 2 MC1496 8 MC1723 5 MC3448 2 ML709 2 MN115 15 MSM5907 1 MY5112 5 MZ308 10 MZ327 4 NE564 3 NPC7650 1 OA5
in „[V] Bauteilauflösung Transistoren/Audio+Video IC“ · Markt ·
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IL3829.pdf
0.1VDDIOV TSCL V PP OTP Program voltage VPP 7.5 V Idslp_VCI Deep Sleep mode current VCI=3.7V V CI 2 5 uA DC/DC OFF No clock No output load Ram data not retain Islp_VCI Sleep mode current VCI=3.7V VCI 35 50 uA DC/DC OFF No clock No output load Ram data retain Iopr_VCI Operating current VCI=3.0V VCI 2000
in „IL3829 - E-Paper Display Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fn2864.pdf
See Figures 5A and 5B. 4. 82kΩ connected between pins 11 and 12, Triangle Duty Cycle set at 50%. (UAe Rd RB.) 5. Figure 1, pins 7 and 8 connected, V = ±10V. See Typical Curves for T.C. vs V . SUPPLY SUPPLY 6. Not tested, typical value for design purposes only. Test Conditions PARAMETER R A RB RL C SW
in „Rechteck -> Sinus, Dreieck, Sägezahn(!)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ICL8038.pdf
See Figures 5A and 5B. 4. 82kΩ connected between pins 11 and 12, Triangle Duty Cycle set at 50%. (UAe Rd RB.) 5. Figure 1, pins 7 and 8 connected, V = ±10V. See Typical Curves for T.C. vs V . SUPPLY SUPPLY 6. Not tested, typical value for design purposes only. Test Conditions PARAMETER R A RB RL C SW
in „8038 IC gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
kleine Zusammenfassung DJ6EV 1720 ' 1730 '--- Daempfungs-Asymptote ---- 1740 IF RP>0 THEN 1770 1750 UA=10*LOG(1+BR^(2*NP))/LOG(10) 1760 GOTO 1800 1770 V2=10^(RP/10)-1 1780 UA=LOG(BR*W+SQR((BR*W)^2-1))*NP 1790 UA=10*LOG(V2*((EXP(UA)+EXP(-UA))/2)^2+1)/LOG(10) 1800 UA=-INT(10*UA+.5)/10 1810 PRINT"Daempfungsasymptote
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
kleine Zusammenfassung DJ6EV 1720 ' 1730 '--- Daempfungs-Asymptote ---- 1740 IF RP>0 THEN 1770 1750 UA=10*LOG(1+BR^(2*NP))/LOG(10) 1760 GOTO 1800 1770 V2=10^(RP/10)-1 1780 UA=LOG(BR*W+SQR((BR*W)^2-1))*NP 1790 UA=10*LOG(V2*((EXP(UA)+EXP(-UA))/2)^2+1)/LOG(10) 1800 UA=-INT(10*UA+.5)/10 1810 PRINT"Daempfungsasymptote
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
kleine Zusammenfassung DJ6EV 1720 ' 1730 '--- Daempfungs-Asymptote ---- 1740 IF RP>0 THEN 1770 1750 UA=10*LOG(1+BR^(2*NP))/LOG(10) 1760 GOTO 1800 1770 V2=10^(RP/10)-1 1780 UA=LOG(BR*W+SQR((BR*W)^2-1))*NP 1790 UA=10*LOG(V2*((EXP(UA)+EXP(-UA))/2)^2+1)/LOG(10) 1800 UA=-INT(10*UA+.5)/10 1810 PRINT"Daempfungsasymptote
in „Schmalbandiges LC-Filter, praktischer Aufbau“ · HF, Funk und Felder ·
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
kleine Zusammenfassung DJ6EV 1720 ' 1730 '--- Daempfungs-Asymptote ---- 1740 IF RP>0 THEN 1770 1750 UA=10*LOG(1+BR^(2*NP))/LOG(10) 1760 GOTO 1800 1770 V2=10^(RP/10)-1 1780 UA=LOG(BR*W+SQR((BR*W)^2-1))*NP 1790 UA=10*LOG(V2*((EXP(UA)+EXP(-UA))/2)^2+1)/LOG(10) 1800 UA=-INT(10*UA+.5)/10 1810 PRINT"Daempfungsasymptote
in „Messen von Quarz-Parametern - Probleme“ · HF, Funk und Felder ·
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Halbleiterliste.pdf
/LM3080N.html SGS LM339 1 Differenzieller Vierfach-Komparator National Semiconductor LM349N 5 Quad 741 OPV http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=1760627&file=0381\lm349n_3785848.pdf ST LM723CN 7 Spannungsregler +3,0-37V 0,15A DIP14 M 256 B1AG 2 SGS M086B1 5 Tongenerator SGS M109B1 2 Digital accompainment
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plugin.xml
org.eclipse.cdt.fujitsumcu.targetselector.mcpu.MB90F347CAS" name="MB90F347CAS" /> <enumeratedOptionValue command="-cpu MB90F347UA" id="org.eclipse.cdt.fujitsumcu.targetselector.mcpu.MB90F347UA" name="MB90F347UA" /> <enumeratedOptionValue command="-cpu MB90F347AS" id="org.eclipse.cdt.fujitsumcu.targetselector.mcpu.MB90F347AS" name
in „GNUARM Eclipse Plugin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IC_LEXIKON_-_NEU.pdf
EurSStFREIKHerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 AbgMeng ab k7 5stk0 Tex Ins 2x4kl o4a5y0m ua741cp LaNrNOS Pos EurSStFREIKHerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 AbgMeng ab k7 10stk ? 2x4kl hcpl2731 TI 9527 LaNrNOS Pos EurSStFREIKHerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 AbgMeng
in „(V) Bauelemente 70er-90er zu verkaufen Vintage Retro“ · Markt ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
Operational Amplifier TLV2344I TLV2344I/5_1/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier UA709 UA709 OPAMP.OLB Operational Amplifier UA709A UA709A OPAMP.OLB Operational Amplifier UA709C UA709C OPAMP.OLB Operational Amplifier UA741 UA741 OPAMP.OLB Operational Amplifier UA771 UA771 OPAMP.OLB Operational Amplifier UA771A UA771A OPAMP.OLB Operational Amplifier UA772 UA772 OPAMP.OLB Operational Amplifier UA772A UA772A OPAMP.OLB Operational Amplifier UA772L UA772L OPAMP.OLB Operational Amplifier UA798 UA798 OPAMP.OLB
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SSD1332_R1.61.pdf
Iout =100uA, 3.3MHz 0 - DD V VDD=2.7V, Display OFF, No panel SLEEP Sleep mode Current attached - - 5 uA VDD2.7V, VCC=11V, Display ON CC Vcc Supply Current Contrast =FF, No panel attached - 770 - uA DD V DDSupply Current VDD2.7V, VCC=11V, Display ON - 170 - uA Contrast =FF, No panel attached Segment Output Current Contrast = FF - 160 - uA Setting Contrast = AF 110 uA V DD.7V, V =CCV, I REF10uA, Contrast = 5F - 60 - uA ISEG All one pattern, Display on, Segment pin under test is connected Contrast = 00 - 0 - uA with a 33KΩ resistive load
in „OLED und 8051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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-_IC_LEXIKON_-_multimaster.pdf
90a918a LaNrNOS PosFRCkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 176 k7 Tex Ins 2x4kl o4a5y0m ua741cp LaNrNOS PosFRCkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 177 k7 ? 2x4kl hcpl2731 TI 9527 LaNrNOS PosFRCkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 178 k7 Tex Ins 2x4kl 7423 sn75453bp
in „(V) Bauelemente 70er-90er zu verkaufen Vintage Retro“ · Markt ·
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PSPICE_MITSCHRIFT_ALLES_SS20908.pdf
findet man ein Bauteil, wenn der Name nicht genau bekannt ist ? Bauteilsuche mit Wildcards... z.B. *741 ergibt z.B. ua741... Beispiele : Simulation von Operationsverstärkern S121 Programm Seite 122 a) idealisiert mit gesteuerter Spannungsquelle b) real- Makromodell uA741 Modell besteht aus : Egnd = Spannungsgesteuerte
in „Pspice Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·