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Elektromotor an At-Mega 8 betreiben? Verkraftet der µC das?
Hallo, ich möchte gerne einen Elektromotor(kein spezieller Schrittmotor) über meinen µC ansteuern... dabei ist mir die drehzahl nicht wichtig, sondern nur ob an oder aus... nun meine Frage: wenn ich den direkt an den µC anschließen würde würde ich wahrscheinlich den µC braten, weil der
passenden Transistor. Verwendbare und leicht erhältliche Typen: bis 500mA: BC337 direkt bis 1A: BC337 + BD135 bis 3A: BC337 + BD243. Der Portpin wird über 330Ohm an die Basis des BC337 gelegt, Emitter an Masse, Kollektor an den Motor, anderes Ende des Motors an Plus. Und eine Diode in Sperrrichtung über
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Messen mit Atmega16
ist größer als Vin = ADC * Vref / 1024 b) Vin ist kleiner als Vin = (ADC+1) * Vref / 1024 c) Vin ist ungefähr Vin = (ADC+.5) * Vref / 1024 Hiermit ist dann die Frage, warum man nun bei 1 anfangen würde zu zählen geklärt: Es kommt auf die Betrachtungsweise an. Jede andere Definition
Ich hatte für eine LCD-Beleuchtung über einen 1K-Widerstand an die Basis eines Leistungstransistors BD243 einen Stromfluß von abwechselnd 0 und ca. 5mA über PWM bei 1243Hz. Ohne es zu wissen, hatte dieses im AVR ein Spannungsrauschen verursacht und mich dann mit meiner falschen Meinung bestärkt in Schritten
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Suche bestimmten Digital IC
Vcc (5V) wie vom Controller, dann je nach Bedarf einen etwas dickeren PNP-Transistor (z.B. BC636, BD136) der per Steuerausgang kontrolliert diesen Strom liefert, und fertig.
Ansich ist der BUZ10 schon ein ordentliches Arbeitstier, also den Strom eines BD243 sollte er problemlos können. Ein eventuelles Problem sehe ich in der Ansteuerung. Mit 5V bleibt der BUZ noch relativ hochohmig, da könnte eventuell die Verlustleistung Probleme machen. Details findest
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PWM Ausgänge
Mittels einer RC-Kombination (r in Serie, C nach Masse) bildest du aus einem PWM-Signal eine Gleichspannung. Michael
Transistor (Basis am BC547B) und dessen Ausgangssignal am Emitter ging durch einen R2,2K zur Basis eines BD243 welcher die Masse vom Kolektor zum Emitter des Lüfters durchgeschaltet hat. Die PWM-Frequenz lag bei 20Hz in 100 Regelstufen also insgesammt dann 20 * 100 = 2000 Interrupts je Sekunde. Gruß Andi