Mitschnitt mit einem Logic Analyzer bei einem funktionierenden Gerät für die verschiedenen Szenarien (u.a. 33/45/78 RPM oder Pitch ändern).
Ich habe jetzt mal einen original w78e52 eingebaut. Kein Unterschied. Was ich noch bemerkt habe das Laufwerk tut sich bei 33rpm schwer die Geschwindigkeit sauber zu halten. Es hält sie zwar aber es gibt immer einen kleinen Ausreisser
schrieb im Beitrag #7932184: > Ich würde nun den Billigwandler durch einen besseren (z.B. Gaptec LC78) > ersetzen. Könnte das etwas bringen? Ich würde einfach einen 78L33 nehmen. ☺ Und dem auch noch ein Pi-Filter am Eingang und am Ausgang gönnen. Die digitalen Signale könnte man auch noch mit
#7964298: > Die prüfen die Pulslänge, das würde man hier statt 1,5ms auf 8,5ms > designen. > Low = 33, High = 45 und was ist mit 16 und 78? (Nebenbei: 78 sind Shellackplatten, aber was lief mit 16 U/min?).
diese beiden Frequenzen als > Eingangssignal nehmen und über eine 7-Segment Anzeige entsprechend 33,3 > bzw. 45,0 Ausgeben. Unsere Plattenspieler hatten immer einen Schalter an dem man die eingestellte Drehzahl auch ablesen konnte. Damals sogar noch mit der Stellung für 78RPM. *SNCR*
ich alle bekannten Daten angeben, hier z.B. die Abmessungen und den Aufdruck. Das Datenblatt des UA78S40 von Onsemi: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ua78s40-d.pdf und von Motorola: https://makerselectronics.com/wp-content/uploads/2025/01/ua78s40-datasheet-motorola.pdf
hatten nur eine Spannung (330/350V) von 50µF (PH330VB50RV10X27LL 10x27mm) bis 240µF (PH330VB241V18X33LL 18x33mm). pdf.datasheet.live/datasheets-1/nippon_chemi-con/PH330VB201V14X39LL.pdf
Delonschaltung. Und wenn der Trafo mehr Spannung hat, dann können die Siebelkos kleiner ausfallen. Die 78L06/79L06 vertragen 30V Eingangsspannung.
Schaltfrequenzen? Wenn es auf Low-Noise und guten PSRR ankommt: Warum dann so "alte Möhrchen" wie den 78L06? Z.B. die Kombination TPS7A33 und TPS7A47 hat sich eigentlich bewährt was Positiv/Negativ-Regler angeht wenn man Low-Noise und guten PSRR möchte.
vergessen zu erwähnen: - Bisher benutze ich ein AMS1117-3.3 Modul vom Ali. - Neu wollte ich den L78L33 benutzen, weil ich nur 10-20mA benötige. Die Drop-Spannung hatte ich nicht auf dem Schirm. Was ist mit dem Rest der Schaltung und mit meinen Fragen?
> Drop-Spannung hatte ich nicht auf dem Schirm. Der L78L33 geht nicht. Wenn dann eher dein AMS1117, der braucht nur reichlich 1V, erst recht bei einer handvoll mA. Ist aber auch reiner Luxus.
Applikationen macht denn ein Flächen GND und wann ein Stern > GND Sinn? Bei deinem Netzteil mit 78xx Linear Reglern ist das egal...
parallel zum 4.7mF ist nur ein Angstkondensator. Der Tiefpassfilter 10R/470uF tut nicht viel (fg=33Hz). Wenn du den Aufwand machst, nimm besser einen 1-2mF Kondensator. Die Rippleunterdrückung vom 78xx liegt bei ca. 70 dB. Am Ausgang vom Regler hast du damit ohne den R-C Filter ca. 0.3 mV. Typische
Johnny L. schrieb im Beitrag #8076816: > Aber das ist Grundig Messgeräte Bau, das waren mal Leute von Hartmann > und Braun. Nur die Multimeter DM33, DM44 und DM55 waren von H&B, die Oszilloskope, Generatoren
Dieter W. schrieb im Beitrag #8076853: > Johnny L. schrieb im Beitrag #8076816: >> Aber das ist Grundig Messgeräte Bau, das waren mal Leute von Hartmann >> und Braun. > > Nur die Multimeter DM33, DM44 und DM55 waren von H&B, die Oszilloskope,
Michael B. schrieb: >>> 79xx brauchen halt eine Mindestlast. >> >> Ich habe bei meinen Netzteilen mit 78xx oder 79xx immer am Ausgang >> eine Led mit 5-10 mA als Kontrolle vorgesehen, da gibt es das Problem >> des TO automatisch nicht... > > Ich hatte noch keinen 78xx, der im Leerlauf seine Spannung überschritten > hat. Um 78xx geht es auch nicht.
beryllium copper with [1.32]yp. 8 5 tin or gold plating (see table) .015 .210 Max. ) [.381]yp. [5.33] 0 A 8 : e .128±.007 A [3.25±.178] l .150±.004 .150±.004 c [3.81±.102] [3.81±.102] L C e [0.58±.051]p. i u .048 O .100±.008 [1.22] Sockets with Straight Solder Tails [2.54±.203]yp. 0 2 - 8 5 0 6 : c
Less than 1 sec. 4-12 Braking Time Less than 1 sec. 4-13 Time for Speed Change Less than 1 sec. from 33 to 45 rpm. Less than 1 sec. from 45 to 33 rpm. Less than 1 sec. from 33 to 78 rpm 5. TONEARM SECTION: 5-1 Type Static balanced S-shaped tonearm with detachable headshell 5-2 EffectiveArm Length 230mm
init (a); return a[i]; }[/c] Vorbereitug des Zugriffs: [avrasm] movw r30,r14 ; 95 [c=4 l=1] *movhi/0 lsl r30 ; 79 [c=8 l=2] *ashlhi3_const/0 rol r31 add r30,r16 ; 50 [c=8 l=2] *addhi3/0 adc r31,r17 ; Zugriff qua Z [/avrasm] Falls i an der Stelle nicht
[c]DATA = new byte[RF69_MAX_DATA_LEN];[/c] https://github.com/nurazur/TiNo2/blob/4f83f5759ea78e05a03c327c58b7edc5268cbe01/libraries/TiNo2/src/RFM69.h#L119 Nächste Frage ist also: Wie ist operator new definiert? Im MegaCoreX framework: [c]void *operator new(size_t size) { return malloc
TP814 1 33 NC DBG_UART_RXD 0 S 56 55 1 0 TPS62065DSGR 0 I2S Output from WN9711 to PLD R9659 BLM15BA220SN1D WN_AUP_MCK DGND 8 G 4 6 33 L9652 L9653 54 53 DGND L P G 8 G I2S Output from WN9711 to PLD R9657 WN_AUP_BCK WN_RXD WN_MOSI 2 EN 9 FB L 1 33 BLM15BA220SN1D R9660 52 51 IC964 R9680 M 5 4 2 I2S Output from WN9711 to PLD WN_PLD_WCK 50 49 WN_TXD 6 2 WN_MISO B MODE 5 AGND L 33 DGND DGND R9735 33 t ) 6 9 3 VDE4740 B 48 47 10K TC7WH34FK h M
T 44 108 L700 T 169 15 R128 T 122 31 R607 T 48 12 C207 T 87 59 C617 T 43 13 C817 T 50 62 C928 T 143 33 C1424 T 42 105 L701 T 170 15 R129 T 18 78 R608 T 38 28 C208 T 85 58 C618 T 43 25 C818 T 16 65 C929 T 93 97
1 2 3 4 5 6 7 8 p v h A A + V2 .param rlim=6 .param rs=10 150 .param rgate=33 + V3 150 v h p v h B k B 0 0 Q29 5 0 R 1 7 IXTH24N50L = r={rgate} 0 r={rgate} r={rgate} r={rgate} r={rgate} r 0 Q31 Q33 Q35 Q37 4 N R60 17 R61 7 IXTH24N50L R62 9 IXTH24N50L R66 1 IXTH24N50L R70 3 IXTH24N50L
meiner Suche habe ich aber keinen gefunden, der ohne zusätzliche Kondensatoren arbeitet. (Ausnahme der L78XX, aber den habe ich nicht mit 1,2V gefunden.) Kann mir da jemand helfen? Im Voraus vielen Dank. Volker
Günter L. schrieb im Beitrag #7994091: > Der LM317 ist einstellbar, bis 1,2V runter. Das ist ein Linearregler. Der fackelt also die Spannungsdifferenz zwischen 5 V und den gewünschten 1.2 V in Form von Abwärme
Michael L. schrieb im Beitrag #7929682: > Manfred P. schrieb: >> Aus dem realen Leben: Heise hatte USB-SSDs getestet und rein zufällig >> war eine gute in der Werbung von expert. Der Laden ist 10km entfernt
Michael L. schrieb im Beitrag #7930019: > wenn er vor Ort ist, zu resevieren, damit den nicht jemand wegschnappt, > während man zum Laden fährt. Das sind doch keine limitierten Turnschuhe wo der Händler
edge of E signal. Table 6-2: Control pins of 6800 interface Function E R/W# CS# D/C# Write command ↓ L L L Read status ↓ H L L Write data ↓ L L H Read data ↓ H L H Note (1↓ stands for falling edge of signal H stands for HIGH in signal L stands for LOW in signal In order to match the operating frequency
edge of E signal. Table 6-2: Control pins of 6800 interface Function E R/W# CS# D/C# Write command ↓ L L L Read status ↓ H L L Write data ↓ L L H Read data ↓ H L H Note (1↓ stands for falling edge of signal H stands for HIGH in signal L stands for LOW in signal In order to match the operating frequency
(11 x 2° + 4 x 2°), which is equivalent to an 11.73:1 storage reduction. 1” MSB N v Phase m/2 sine L v2 lookup accumulator Figure 7.33 Exploitation of sin(0) symmetries about 7/2 and m for table storage compression. (<< 1988 JEEE,; reprinted with permission). After: [11). Figure 6. 330 Coarse ROM 0
bereits vermerkt, sind die beiden 15V Z-Dioden incl. ihren Vorwiderständen durch zwei Spannungsregler L78M15CV und MC7915AC ersetzt, da können selbstverständlich auch andere Typen verwendet werden. Für die Netzklasse +VDC-15V, sie ist nur für die negative Speisespannung der CA3140AEZ zuständig, reicht
Martin L. schrieb im Beitrag #7957950: > Das ist was für Textlinguisten. Stimmt! Finde ich schön
29 EL CS - O O/L O/L O/L O/L O/L EL Chip Select (L : I/F communication) 30 D7 - O O/L O/L I O O Data Bus for OLED 31 D6 - O O/L O/L I O O Data Bus for OLED 32 D5 - O O/L O/L I O O Data Bus for OLED 33 D4 - O O/L O/L
: √ √ L1 k· L1·L 2 L 1 k · L1·L 2 VL1,n+1 = + R1 ·IL1,n+1+ ·IL2,n+1− + R 1 ·IL1,n− ·IL2,n hn h n h n hn req11 req12 V eq1 (6.78) The voltage across the secondary coL2,n+1 goes likewise by just changing the indices
Harry L. schrieb im Beitrag #8037413: > Wolf17 schrieb im Beitrag #8037407: >> Mich interessiert welche Abstimmspannung sich beim preiswerten (10€) >> 10MHz Frequenzstandard mit dem OCXO Modul von CTI OSC5A2B02
einspeisen und dann einen Rp wählen: 3k9 ~1,49...1,97V, 3k3 ~1,45...1,90V, 2k7 ~1,40...1,81V, 2k2 ~1,33...1,70V, 1k8 ~1,26...1,60V.