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BD9615 (flyback) startet nicht zuverlässig
lösen sollte, aber es passiert nichts. Überlege daher auf einen anderen Controller umzusteigen, z.b. LM34966 kam mir in den Sinn.
z.B. Royer Konvertern. >> Da fehlt das Klemmnetzwerk. > Du meinst für den Mosfet? Der kann bis 150V ab, aktuell teste ich mit > 7V. Später kommt da noch ein Snubber hin, aber das erklärt ja nicht das > Problem dass der IC nicht mehr muckt. Wenn Du mit 7V testest, könnte ein Undervoltage lock
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MOSFET Dimensionierung für Signalwandlung
bei 220 kΩ also eher auf 20 µA einstellen. Für die Quelle würde das einen Innenwiderstand von ca. 150 kΩ bedeuten. Die Messung mit 690 kΩ passt allerdings nicht so richtig dazu. Die würde einen Innenwiderstand von 256 kΩ bedeuten.
> herkommen. Aber okay soweit. Die 8V kommen aus einem Längsregler, Automotive-Variante eines LM7808. War im TO-220 und saß hinter dem Kombiinstrument auf der Folienleiterplatte, dank Steckkontakten wechselbar. Ich finde ihn nicht, nach meiner Erinnerung kam der von ITT bzw. deren Vorgängern
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Texas Instruments "fälscht" die eigenen IC
NE5532, Texas Instruments hat auf Anfrage in ihrem Support Forum bestätigt, dass in den OpAmps NE5532, LM833, MC33078, and RC4580 der gleiche geänderte Die steckt. https://www.headphonesty.com/2026/07/industry-trusted-op-amp-rebuilt-boards-failing/
niedrigeren Leistungsverbrauch und in Rail-To-Rail Stufen. Das High-End Segment verwendete auch gerne den LM4562 bevor TI den runiniert hat. Die Marktkonzentration ist schon sehr nahe an einem Monopol.
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LEDs sterben an Kondensatornetzteil - warum?
und beide Stränge dann antiparallel lagen. Dort kam es nie zu Ausfällen. Die LEDs sollen laut DB 150 mA verkraften. Auch wenn ich diesbezüglich ein gesundes Misstrauen habe, bei 330n und Uf roundabout 60V bin ich bei 20 mA, mehr als meilenweit vom Grenzwert entfernt. Wie kann ich das Ableben der LEDs
von LEDs hatte ich für den Ersatz der Skalenbeleuchtung des Receivers verwendet. Dabei fungiert ein LM317 als Konstantstromquelle. Bis jetzt kein Ausfall. Weiß jetzt nicht recht, was bei Deiner Schaltung nun die Funktion der Konstantstromquelle sicherstellt. Der Kondensator alleine in Reihe mit einem
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Demo Gilbertzelle
abhängt. Hierzu nochmals die linearisierte Formel aus dem Beitrag Differenzverstärker. OTAs wie der LM13700 benutzen diese Art von Multiplizierer zur spannungsgesteuerten Amplitudenregelung. Da der Strom I Senke nur positiv sein darf, hat diese einfache Schaltung einen beträchtlichen Nachteil und daher
Stückzahl Typ Wert Position 1x Schiebeschalter RM2,5 (Reichelt: T681 oder NK236) S1 1x Übertrager 1:1 @ 150 µH (FT50-61 AL 69nH 47 Wdg. + Lackdraht D: 0,28mm x l: 2m) ÜT 2x Sockel Dil-8 IC1, IC2 1x Drossel 10µH L1 36x Lötnägel 1mm - 20x Steckschuhe 1mm - 9x 130mm Isolierterdraht (Lackdraht D: 0,5mm / l: 1,2m
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Labornetzteil EA-3045 (0–30 V / 0–3 A) defekt - Schaltplan?
Da wird ein LM723 werkeln, der gehört auch zu den Verdächtigen.
? > > https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/praezisions-spannungsregler_einstellbar_2_37_v_150_ma_dil-23431 Laut Webseite sind die von Texas: [c] Hersteller TEXAS INSTRUMENTS Artikelnummer des Herstellers LM723[/c] Das ändert leider nichts an der unklaren Lage, ob die neuen 723 gleich
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Kleiner Konstantstromtreiber für kleine LEDs gesucht
Wenn du noch nen ollen LM 317 rumliegen hast. Die Diode D1 kannst du weglassen.
5,1 Ohm parallel zum internen Shunt ergibt sich ein gesamt-R von ca. 4,8 Ohm, typisch gehen aber nur 150mA.... Da sinds dann auf einmal nur noch 700und mV... Die vorher angegebenen 0,95V am Shunt (die sich mit dem oberen Fall etwa decken) sollten näher an 200mA ergeben. Und das bei Ansteuerung mit
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Hobby-Austausch: Welche Projekte beschäftigen euch aktuell? (Mit Altersangabe)
oder beim Camping für Licht, Kühlschrank und Unterhaltung ausreichend ist. Wildcampen in der Pampa, 150kg alte erde vom Balkon wegbringen, die Rohre für die NFT Hydrokultur einkaufen, für das Katzennetz 2m Dachlatten oder auch mal eine fuhre Sperrmüll zum Wertstoffhof, alles schon damit gemacht. HF
Man nehme einen LM555, einen Transistor und ein Relais - fertig.
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Computersicherheit, Arduino auf Zephyr, Yocto 6.0 uvam
Chipfamilien betrifft: • nRF54L15 Errata • nRF54L10 Errata • nRF54L05 Errata • nRF54LM20A Errata • nRF54LM20B Errata • nRF54LS05A Errata • nRF54LS05B Errata Im Fall des nRF54L15 präsentieren sich die neu hinzugefügten Fehler wie in der Abbildung gezeigt.  dass beispielsweise 150°C die normale Temperatur ist. Nur bei Übertemperatur muss man dann etwas früher sagen, dass hier Schluss ist und der Motor erstmal runter kühlen muss.
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Gigaset Telefon E290 Duo Netzteile haben mehr Spannung als angegeben
üblich, da kommt es mehr auf den Strom an. Als Anhang die Elektronik eines DeTeWe-Netzteils 7,5V 150mA, BeeTel mit NiMH. Die Spannung ist leer weitaus höher, aber der LM317 mit 8,2Ohm begrenzt den Strom. Ingo W. schrieb im Beitrag #8049370: > Könnte sein, dass die Kennlinie des Netzteils absichtlich
Strom ansehen, der da fließt. *) auf dem zu meinem C430HX gehörenden steht einfach nur "4 V DC 150 mA" drauf. Das sagt nichts darüber aus, ob sich das Ding wie 'ne Konstantstromquelle verhält.
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Schutzdioden BJT-Linearregler
einfach immer mit MOSFET und Zenerdioden (also nur ein Steller, kein Regler) gemacht oder MOSFET vor LM317 (MOSFET als Vorsteller, damit der LM317 nur eine bestimmte Spannungsdifferenz sieht) gemacht, wollte hier aber einen neuen Weg gehen und gleichzeitig was Neues dazu lernen.
Spannungsteiler bestimmt, Diodes-Inc gibt etwa 0.3% max von 0-70°C für die AS431 an. Das sind 0.5 Volt bei 150 Volt.
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Raspberry Pi CM0 bei AliExpress, STMicroelectronics mit PX5, neue Messtechnik und AI-Assistenten
auskommen.  Bildquelle: https://www.teledynevisionsolutions.com/en-150/products/caiman/?model=EV2E1M3B-CCLM200&vertical=tvs-e2v&segment=tvs ### Teledyne: TDR für Automotive Ethernet Der Siegeszug von Ethernet-Technologien ist - explizit auch im Automotive-Bereich
fanuc-and-the-numerical-control-revolution?access_token=eyJhbGciOiJFUzI1NiIsImtpZCI6ImFzaWFub21ldHJ5LnBhc3Nwb3J0Lm9ubGluZSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.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SN schwingt nach
besten einen Regler, der intern mit einem P-MOSFET und nicht N-MOSFET arbeitet und mindestens mit 150 kHz läuft (das PMOS-Konzept erkennt man am fehlenden Bootstrap-Kondensator)
ich für meine Sachen wohl nicht mehr verwenden, weil sie einfach zu altbacken (geworden) sind. Beim LM2576, LM2596 als TO-220 oder TO-263 oder XL-Typen in SO8 usw. überwiegen die Vorteile so sehr, dass man den alten 34063 nicht mehr rauszuholen braucht. Es gibt noch so einige andere Regler in THT, wenn
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Wasserstandsmessung mit RaspberryPico und Drucksensor MPX2050DP
Hi Frank, in meinem Fall aus zwei Gründen: Keine Elektronik im Brunnenschacht. Im 150DN Brunnenrohr befindet sich ein 1“ Druckschlauch, ein Stahlseil, eine Netzleitung. Da ist nicht mehr viel freie Sicht auf die Wasseroberfläche… Grüße, Tobi
/01/30/dn-150-brunnenkopf/ @ Frank: Es können mit dieser Methode auch Wasserstände von Bächen und Flüssen gemessen werden. @ Micha: Stimmt! Die verwendeten Aktoren habe ich direkt für das Projekt bestellt.
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LC Messschaltung 'läuft weg'
eingeführt wird). Zur Messung habe ich den üblichen LC Meter Aufbau hergenommen, allerdings mit einem LM393LVPWR. Das Relais zur Umschaltung ist nicht drauf, da ich im Betrieb nichts umschalten muss, die Auswahl zwischen L/C kann über Lötjumper gemacht werden. s. lc_meter.png Eingesetzter uC ist ein
Autoradios) wurden deshalb teilweise Kondensatoren mit speziell ausgesuchtem TK eingesetzt, z.B. N150, N330 oder N750.
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LM329 Versorgung
dreckige Versorgungsspannung, leicht +150 bis -150V wenn der Akku einen Wackelkontakt hat. Ein extra Schutz ist also sinnvoll. Aber du willst sowieso eher einen automotive Spannungsregler für 5V wie TLE42794 oder so.
Versorgungsaufbereitung ohnehin > erforderlich. Klar! Aber der TO fragte explizit, ob das mit dem LM329 funktioniert. Dass ich davon genauso wenig halte, stand nicht zur Frage.
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Vorschläge für kleinen Verstärker zum Lautsprecher messen
Wenn es mehr als nur TSP ausklingekn werden soll: LM3886, sauberes Netzteil, DAC.
Brutus M. schrieb im Beitrag #8034227: > Evtl. habt Ihr ein paar Vorschläge? Aliexpress.com LM1875 amplifier, bia 30W, Bausatz komplett 2€ LM1875 Ist der TDA2003 etc. Nachfolger.
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LED aus Außenleuchte defekt, wo Ersatzteil herbekommen
Prüfspannung). Anschluss an externes Netzteil (Spannung auf etwa 24V eingestellt, mit Strombegrenzung auf ca. 150 mA) bringt die LEDs nicht zum Leuchten. Es fließt aber auch kein merklicher Strom, d.h die Ausgangsspannung am Netzteil bleibt stabil. Soweit also den Übeltäter gefunden. Falls möglich, möchte ich
China-Dinger haben einen grausigen Wirkungsgrad. Meist unter 100 Lumen/Watt. Ich hatte damals Ersatz mit ca. 150 lm/W gekauft. Ein höherer Wirkungsgrad senkt die Wärmeabgabe (mehr Licht = weniger Wärme) Außerdem habe ich das picklige Alugussgehäuse unter dem COB geschliffen und poliert und Wärmeleitpaste drunter
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solarmax DC-DC-Konverter, Serienfehler, Hilfspannung
geplanten 100..120A Ausgangsstrom eine Synchrongleichrichtung wünschenswert. Sonst heizen mir zwei 100..150V-Dioden mit bis zu 80W die Bude, die ich lieber im Akku hätte.
> ein LM5017 Nagugg. Dann kannst Du anhand des Datenblattes auch den Spannungsteiler für die Ausgangsspannung bestimmen und ausrechnen, welche Spannung das Geraffel dort erzeugen soll. > Mosfets 700V-Seite
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Schaltregler
Schaltregler > IC. > > Nachdem ich mich hier ein wenig schlau gemacht habe bin ich auf den > LM2575 gestossen. Der scheint mir einigermassen unkompliziert. Das sieht auch der Hersteller so und nennt ihn darum "Simple Switcher" > Gibt es da etwas besseres als den LM2575? Kommt darauf an
Ich habe als Einstand vor 15 Jahren mit dem LM2576 angefangen, der ist recht gutmütig, was das Layout betrifft. Auf dessen Nachfolger, den pinkompartiblen LM2596 trifft das ebenfalls zu. Beide Typen werden generisch noch von XL-Semi produziert.
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Erfahrungen mit AI-Coding
One-size fits all. Ich bin mir sicher, man kann das auch in Ollama irgendwie einstellen. Oder AFAIK LM-studio hat die Einstellungen auch in der GUI. Umgekehrt kann auch llama.cpp ohne Parameter direkt ein Modell runterladen und starten: llama-server -hf unsloth/Qwen3.6-35B-A3B-GGUF:UD-Q5_K_S
Investoren oder Business Angels... Mittlerweite laufen 3 KI lokal auf meinem PC, mit Ollama und auch LM Studio, Ollama bringt mir die Übersetzungen für VS Code (hab mit Claude ein Plugin geschrieben für die Übersetzungen) "translategemma" ist das LLM und in LM Studio eine Coding-KI "qwen3-14b-finetuned-coding
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Solar-gepufferter Windwächter Elero 868 Plus - wo 3V abzwacken?
sein: LP5951MF-2.0 National Semiconductor SOT-23-5 Linear voltage regulator IC LDO, 2.0V±2%, 150mA, +CE => da kommen die 2V her. Den "großen" unten rechts konnte ich anhand des Ausdrucks "C3" und "30" noch nicht einordnen. SOT-223 mit den Codes hilft mir bisher nicht.
10+100uF an dessen ein/ausgängen ergänzt, sodass ich dahinter saubere 3V habe. Hatte zuerst einen LM1117 (ausgelötet aus einer alten Maus), aber der verliert gut 1V, sodass dahinter schon bei nur noch grob 4V Kondensatorspannung nachts nicht mehr genug für meinen Sensor ankam. Mit dem HT7330 läuft das
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LM358 als Verstärker - stimmt das denn so?
der allerbilligste der billigen Massenware ist, https://www.electronics-lab.com/forums/threads/lm324-lm358-crossover-distortion.305382/ sondern für Audio an 5V taugt. TLV2370/1/4 oder NE5230 oder so. Es hat schliesslich einen Grund, warum es auch andere, teurere OpAmps als den LM358/LM324/LM321
Ein Oszilloskop ist hier hilfreich. Ein DSO150 für 30 Euro reicht dazu schon.
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Neue Bauteile: im Strom der Messen
neuen LDO bedient. Die Fix-Varianten bieten 3.3 oder 5V Ausgangsspannung, außerdem steht eine an den LM317 erinnernde einstellbare Variante zur Verfügung.  Bildquelle: Microchip ### RECOM Power RPMVH-0.5 – Schaltreglermodul mit bis zu 115VDC Eingangsspannung Bis
construction make the TNC well suited for temperature sensing, monitoring, and control applications up to 150°C. Typical applications include automotive systems, battery monitoring, and industrial and medical temperature sensing equipment. [/c] ### Analog Devices ADGM1144 / ADGM3121 / ADGM3144 – MEMS-Schalter
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DCF77 Empfangsprobleme
Quarzes: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz#/media/Datei:8MHz_Crystal_VNWA.png Cp=Co, Lm=L, Cm=C
auf der Platine links unten. Die 63 mA-Sicherung entfällt. Darüber die rote LED. Und statt 68 Ohm 2 150 Ohm Rs parallel. ciao gustav
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CAN
AT91SAM3X. Cortex M3-Kern mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash und 96k RAM Luminary Micro Stellaris LM3S8xxx. ARM Cortex-M3 bis 64kByte RAM und 256kByte Flash CAN und Ethernet Microchip PIC18Fxx8 PIC18Fxx8x. Mikrocontroller mit CAN Schnittstelle Herstellerseite Mitsubishi / Renesas R8C / M16C / M32C.
8000 Bitzeiten erforderlich 4-Bit des Identifiers über Port-Pins einstellbar maximal 16 P82C150 in einem CAN-Segment 16 Port-Pins mit unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten 16 mal als digitale Eingänge 16 mal als digitale Ausgänge 2 mal als analoger Ausgang ( 10-Bit, DPM ) 6 mal als analoger
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Mini Loopantenne mit NE592N14
und Co überschwemmen diese Module gerade den Markt. Als "NE 592 avtive Loop antenna" oder als AMLA-150 etc. Das fast 50 Jahre alte Signetics NE592 als Verstärker für eine Loop herzunehmen ist nichts Neues. Die Chinesen fluten derartige Aktivloops unter der Bezeichnung MLA-30 schon seit Jahren in
beim NE592 ist die Möglichkeit, die Verstärkung einzustellbar zu machen. Selbst der ursprüngliche LM733 der Fa. National hat die gleiche Innenbeschaltung, und den gab es noch in einer 'Blechdose'. Das Datenblatt von 1989 findet man im Net. > https://datasheet4u.com/pdf-down/L/M/7/LM733_NationalSemiconductor.pdf
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Suche: isolierten DC/DC wandler, kleine Leistung
6501 und der 760390015 bei 5V rein mit der klassischen Mittelanzapfung trotzdem die +/-5V zu zaubern. 150mA sind jetzt nicht soo viel für den 350mA Treiber und da im Trafo Strom übertragen wird, könnte das hinreichend stabil funktionieren. Dahinter dann zwei LDO-Wandler in der Präzision der Wahl. PS:
man den PPT entsprechend auslegen um auf eine Spannung zu kommen, die einen weiteren LDO zulässt. LM670x + PPT als DC/DC Lösung1: Filter-LDO - DC/DC - LDO - (Filter) Lösung2: Filter - buck/bust converter - DC/DC - LDO (Filter) nur leider nicht für 3,50€ ####### ENDE ##########
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Reverse Engineering eines LIN Bus
Request (PID 0x3C) mit dem ersten Byte Null. Zum Wecken gibt man einen Low-Puls von mindestens 150 µs auf den Bus. Kannst Du auch selber machen. Einmal kurz gegen Masse ziehen, dann wachen alle Steuergeräte auf.
abbildet? Der Regensensor reagiert übrigens nicht auf einfache Helligkeit, denn selbst eine 2000 lm LED Lampe lies das Fahrtlicht an. Der wird also auf IR-Anteil prüfen, was ja evtl. im Tunnel oder nachts auf beleuchteten Straßen mit Kunstlicht auch Sinn macht.
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Wie baut man eine Endstufe für einen Mittelwellensender (160m Band)?
Nur der Vollständigkeit halber, aus der Serie meiner Messungen, hier Modulation von 150% und 200% Interessant, bei 200% verschwindet der Träger vollständig, es bleiben nur die Seitenbänder.
Mit einem LM7001 kann man zusammen mit einer passenden VCO beliebige Frequenzen zwischen 0,1 und 130MHz im 1, 5, 9, 10, 25, 50 und 100kHz Raster erzeugen. Dazu wird nur ein 7,2Mhz Quarz benötigt. Der Oszillator dafür
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
MOSFET N-Ch, 70V, 20A -> 0,50€/Stk. 580x SQJQ480E-T1_GE3, Vishay: MOSFET N-Ch, 80V, 150A -> 0,50€/Stk. 1850x BAS116 E6327, Infineon: Low Leakage Diode Preis pro 100 Stk. -> 1,00€ 7900x BAS170W E6327, Infineon: Schottky Diode Preis
20,00€ Sonstiges 1x CYKN8-02CL0, ChenYang: Hall-Effekt Näherungsschalter -> 3,00€ 1x LM01RDD-F, TRU: Lasermodul 0,95mW, 650nm -> 1,00€ 2x ST710-PNUVR.102, Störk: Temperaturregler (gebraucht) -> 5,00€ 2x BCM92070MD REF6, Broadcom: Bluetooth Module -> 1,00€/Stk
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Neue Bauteile: Passives, Spannungsmanagement und MPUs
Voltage Range: 3.0V - 5.5V • Drive Current Capability: 1.7A Peak • Switching Frequency Options: 150 kHz or 450 kHz [/c] ### Texas Instruments TLA431, TLA432 All-Capacitor - kondensatorrobuste Referenz. Alle Arten von Spannungsreglern neigen zu seltsamem Verhalten, wenn man sie mit zu wenig
vorliegenden Schaltreglern, die „direkt“ anstelle eines LM78xx eingebaut werden können. ### Amphenol RF PFAS-FREE SMA - RF-Steckverbinder mit umweltfreundlicheren Kunststoffisolatoren „Substainibility“-Verbesserungen gehen nur allzu oft mit einer Reduktion
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Backofendefekt aufgrund von Platine?
glaub ich hier nicht ganz. Woher bekommt die Platine ihre Spannung (DC) ? Die Lötstellen am st lm2904 (OpAmp) sehen nicht schlecht aus. Was steht auf dem großen dreibeinigen TO220 rechts unten ?
statt des PTCs an. Damit bietest Du dem Controller niedrigere Widerstandswerte an, etwa 470, 235, 150 und kannst Deine Versuche fortsetzen. So ein 10er-Packel bedrahtete Widerstände kosteten im Bastlerladen (blau) an der Theke mal 1,-, viel billiger als der Tempfühler. Irgendwo an der Frontseite gibts