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LM385-1.2 - Ausgangssp. sehr verwunderlich
F. schrieb im Beitrag #7979707: > Eppelein V. schrieb: >> So gut wie fast keine Anbieter für den LM385ADJ gefunden. > > Liegt daran, daß das Ding oft schlicht LM385Z heißt "Z" bedeutet nur TO-92.
H. H. schrieb im Beitrag #7979711: > "Z" bedeutet nur TO-92. Naja, bei TME ist das aber das gesuchte richtige Teil, denn der zugehörige Datenblattlink lautet https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm385-adj.pdf Sucht mam bei TME nach "LM385" kriegt man auch
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Fehlersuche Konstanstromquelle LM317LZ
geeignet ist wurden dir genannt. > > Die ST Variante geht ab 0.6 mA, die Onsemi braucht 1.25 mA. LM134/LM234/LM334 ab 1uA.
Der wird wie der LM317 verwendet.
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Daten(blatt) von SSR gesucht
Harry R. schrieb im Beitrag #7945781: > Der IL410 ist mit ZC Und der kleine in TO-92 ist ein LM334.
#7945787: > Harry R. schrieb im Beitrag #7945781: >> Der IL410 ist mit ZC > > Und der kleine in TO-92 ist ein LM334. Danke, H.H. der blaue 20A SSR hat auch einen mit TO92 Gehäuse, aber die Aufschrift ist nicht ganz entzifferbar (s.o.) , aber vielleicht sagt der dir etwas Vielen Dank
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Kurzschlussfester Kleinprinttrafo 2VA - Absicherung notwendig?
modernen Spannungsregler, da oft nur in SMD verfügbar, leider schon raus. Ich hatte noch an ein Pärchen LM2940/LM2990 gedacht, aber die haben sogar nur +/-5V. Hat jemand von euch einen Tipp für einen Satz komplementäre Festspannungsregler mit externer Minimalbeschaltung und +/-5 bis 9V, die es in THT-Gehäusen (bevorzugt TO-92, notfalls auch TO-220) gibt und die bessere PSRR-Werte haben als die 78/79er Regler?
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Erfahrungen mit dem UDP3305S-E von UNI-T ?
Vor vielen (viel zu vielen) Jahren habe ich mir, allerdings nur zu Bastelzwecken, einen LM317, einen LM337, ein paar R und C sowie ein 5kΩ Stereopoti genommen.
#8041653: > Vor vielen (viel zu vielen) Jahren habe ich mir, allerdings nur zu > Bastelzwecken, einen LM317, einen LM337, ein paar R und C sowie ein 5kΩ > Stereopoti genommen. Das hat halt keine einstellbare Strombegrenzung. Die aber möchte man manchmal schon gerne haben ...
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Picoamperemeter Elektor
IC4 = ADS1113, Adapter-PCB SMD auf DIL IC5 = DAC8830, Adapter-PCB SMD auf DIL IC6 = TL431C, TO-92 Q1, Q2 = 2N7000, n-kanaliger MOSFET D1, D2 = BAT42, THT IC1 = LM337, TO-92 IC2 = LM317, TO-92 ESP32 = NodeMCU ESP32, WiFi und Bluetooth M1 = MT3608, DC/DC-Step-up-Wandler
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[VS] TI Stellaris® LM3S9B92 EVALBOT
Hallo, ich hab beim Aufräumen einen alten Stellaris® LM3S9B92 EVALBOT gefunden: https://www.ti.com/lit/po/spmt218/spmt218.pdf https://www.mikrocontroller.net/articles/TI-Stellaris-EVALBOT Ich brauche ihn nicht mehr, darum geschenkt: Portoerstattung
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Das Statron 3217/16 Projekt
Ansteuerung des Längsreglers dar, weiterhin dient sie als Speisespannung für den Referenzspannungs-IC LM723. Dann ist da noch eine weitere Hilfsspannung von -48V. Sie ist auf -VDC aufgeschaltet und so werden über R53 mit 6k8 ein paar mA an den Emitter von Q11, dem Längstransistor geschickt. Eine kleine
Technik Berlin angehangen. Meine jetzige Bezugsquelle war https://www.pinball.center/de/ic/6161-ic-lm-723-cn.html. VG pbn
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Mini Loopantenne mit NE592N14
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
+10.45 dB, 1.57 NF OnSemi PN2222A "527" -84 dBm +10.57 dB, 1.83 NF PN2222A "327 S-92" -82 dBm +10.53 dB, 2.33 NF plastic 2N2222A "331" -82 dBm +10.48 dB, 2.46 NF KSP2222A "B24" -80 dBm +10.44 dB, 2.65 NF PN2222A "H47" -80 dBm +10.44 dB, 2.72 NF PN2222A "D22
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LEDs sterben an Kondensatornetzteil - warum?
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
den 18 LEDs, mit den 60 Ohm liegen 54V an. Das macht 0,25V an 10 Ohm, also bleiben 52,5V Uf, was 2,92V Uf p. LED macht. 4.7µF hat der Elko, das langt, um flackerfrei zu sein. Nächste Etappe ist dann alle 4 Stränge anzuschließen. 2,2µF habe ich ebenfalls noch als FoKo da.
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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.
geht auch so etwas. Mehr als 80-90mA würde ich dem BC857S nicht zumuten. Geht aber auch in THT. TO92 zusammenkleben. Ist dann halt nicht so Temperaturstabil I=(Ub–0,7)/(R1+R2) https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc857s-d.pdf
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Hobby-Austausch: Welche Projekte beschäftigen euch aktuell? (Mit Altersangabe)
unterwegs :) - 5,9 GHz Empfänger bauen für https://opentrafficmap.org/?lat=47.065761&lon=15.440005&z=13.92&b=0.0&p=0.0 0x2d Jahre
Man nehme einen LM555, einen Transistor und ein Relais - fertig.
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Wasserstandsmessung mit RaspberryPico und Drucksensor MPX2050DP
}[/math] Bei Single-Supply-Betrieb (0-5 V) darf VA1 die Versorgung nicht überschreiten (Limit: ~4,92 V). Mit dem originalen 10-V-Sensor ergab sich VCM = 5,0 V - bereits im Ruhezustand war der Eingang übersteuert. Die Lösung: einen 270-Ohm-Vorwiderstand in die Sensor-Vcc-Leitung einbauen, um die Versorgung
Die Schaltung gliedert sich in vier Teilbereiche: 1. Digital VBus: 12 V DC Eingang, 5 V Digital (LM2576T), 3,3 V Digital (LT1963A) 2. Analog VBus: 10 V Analog (R1501J100B LDO), 5 V LDO (MCP1703A) 3. Analogsignalpfad: Sensor - R4/R5 - INA333 - R7 - MCP3426 4. Steuerung: Raspberry Pi Pico W, e-Paper
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Programmieren mit KI
Niklas G. schrieb im Beitrag #8006066: > aber nie eine Antwort bekommen, LM Studio, Ollama, Llamafile. Das hat sogar der dümmste Mensch den ich kenne geschafft, auf Hardware die Tage gebraucht hat bevor der erste promt möglich war. Der hat nen uralten Laptop dafür verwendet
sein... Oh Ihr Rechtgläubigen, sehet und staunet: [2]. [1] https://www.youtube.com/watch?v=jjz23Q92A4s [2] https://www.youtube.com/watch?v=Lu56xVlZ40M