der Goldcap über die Diode, die den 100R Widerstand R1 überbrückt, weiterhin bequem Spannung für den BC517 zum Stabilisieren Verfügung stellen. Wichtig ist, dass der 10V Goldcap mit einer höheren Spannung aufgeladen wird (ca. 9V), als die stabilisierte Ausgangsspannung von 3,3V hoch ist, damit der Darlingtontransistor
weil man sich da im hochohmigen Bereich befindet, reichen da nicht zum Triggern die Darlingtons BC517? So wie beim elektronischen Wecker die Zeit/Datums-Umschaltfläche. Muss es unbedingt ein IC sein? Matthias S. schrieb im Beitrag #8079949: > ein Optokoppler saugt die Batterie schnell leer. wurde
R102 T 28 96 C502 T 112 77 C743 T 155 35 C902 T 74 79 C1300 T 154 105 IC1102 T 180 54 R103 T 28 97 R517 T 154 74 R823 T 61 65 C503 T 145 76 C744 T 151 23 C903 T 71 77 C1301 T 128 107 IC1103 T 111 21 R104 T 137 31 R518 T 162 76 R824 T 48 70 C504 T 148 70 C745 T 151 22 C904 T 77 48 C1302 T 128 106 R519
data 0xB7 IP data 0xB8 Register_B9 data 0xB9 Register_BA data 0xBA Register_BB data 0xBB Register_BC data 0xBC Register_BD data 0xBD Register_BE data 0xBE Register_BF data 0xBF Register_C0 data 0xC0 Register_C1 data 0xC1 Register_C2 data 0xC2 Register_C3 data 0xC3 Register_C4 data 0xC4 Register_C5 data
[56.155] [INFO ] wland_hal: handle_nl_ifname_event():754: No HW found for lan 1970-01-01 01:00:56.517 - [56.517] [ERROR] station_module: sta_module_get_role_state_info():6031: Role '301' is in state 'UNCONFIGURED', no role infos can be collected. 1970-01-01 01:00:56.517 - [56.517] [ERROR] get_role_state_info
logarithmisches Helligkeitsempfinden hat, fallen bis zu 50% Streuung auch nicht weiter auf. Einen BC517 (Darlington) solltest Du nicht anstelle des jetzigen Transistors einbauen.
bis > zu 50% Streuung auch nicht weiter auf. Danke für den Hinweis. Man lernt nie aus. > Einen BC517 (Darlington) solltest Du nicht anstelle des jetzigen > Transistors einbauen. Nur so: Wahrscheinlich werde ich in Zukunft keine derartige „große" Projekte mit LED-Reihenschaltung in Angriff nehmen
− FC·VJE) (11.79) · 1 + for BE > FC·V JE (1 − C )JE VJE · (1 −CF ) −M JC VBC C JC· 1 − for BC ≤ FC·V JC C BCdep= VJC (11.80) CJC M JC · (BC − FC·VJC) MJC · 1 + V · (1 − F ) for BC > FC·V JC (1 − C ) JC C V −MJS C JS· 1 − SC for SC ≤ 0 VJS CSCdep= VSC (11.81) C JS· 1 + MJS · for SC