ohne. Ausgangspannungen sind (scheinbar) 3.3, 5, 12, -20, +20 an dem dicken Kühlkörper hängt ein L7812CV an der Seite ein PQ30RV21 die anderen zwei größeren sind NEC B772 Das Ding stand bei uns am Müllplatz, was davon kaputt ist weiß ich nicht. Oft spinnen ja aber die Laufwerke und an Netzspannung
Ralf L. schrieb im Beitrag #5494775: > Für ein > Schaltnetzteil brauchst du den nicht. Klar, mir wäre halt ein richtiges Trafonetzteil lieber. Ralf L. schrieb im Beitrag #5494775: > Falls du doch an
1,5 0 6 12 18 24. Somit sind die Stufen als AC, unstabilisierte DC auch vorhanden. Als Regler ein L200.
sich folgender Clapp-Oszillator als stabilste Schaltung bewährt: - Resonator 3. Ordnung: (C-(L||C)) - Resonator gegen Masse - Frequenz bestimmender Kreis gut entkoppelt vom Transistor (Stabile Frequenz über Temperatur, Speisespannung etc...) - Entkoppelung der Last da Emiterfolger
0603hp.cfm Das Filter habe ich noch heute auf dem Tisch liegen, es macht "dicht" bis über 5 GHz, L-C-L Strukturen sind da nämlich viel besser in der Weitab-Selektion als C-L-C Strukturen. Und bevor noch einer nach dem 39.83pF Kondensator fragt, ich habe jeweils vier C's parallel geschalten um den
Netzteil Beleuchtung 1N4148 D1 IC1 S1 KBPC3506 n ON z ~ IN DOUT ON n Tr1 G r ~ L7812 g - F F F F b + µ + µ + +µ +µ m 0 4 4 F + + r 3 1 1 3 µ s 2 ~ 0 1 l ~ h s i PRI230V-SEK12V/200VA E Rinkerntrafo 15,4V 12V V- V+ V+ V- V- V+ Endstufe Vorstufe Lüfter
V+ IC1 +12V Spannungsversorgung IN OUT µ N + 0 L1F BV EI 306 3601 D8 n G n 1 F1 10AT ~ 2 0 7812 3 0 2 1 1 D3 Br1 C 1 C 1 C K 5 1 4,7mH n C D1 LL4148 2 X 2 Y - F + +12V 1 K 1 C IC2 R R + +5V VFµ n C D4 D2 F 0 L1 2 Y D9 IN DOUT µ F ~B40C1500 F G F + 1 L n n ERDE Tr1 LL4148 C 1 7805 C 1 2 +5V IC6 180 NF C R28 W B F 1 K A R11 - N R 1 470R 0 D1 T1 ~ B K4 B +5V K G ~ 5,1V X1 +12V MOC3023M ERDE 2 3 0 K D2 R 1 C6 Water +5V F +12V L F LL4148 Relais/Triac 100nF
V+ IC1 +12V Spannungsversorgung IN OUT µ D8 N + 0 10AT L1F BV EI 306 3601 n G n 1 F1 ~Br1 2 0 7812 3 0 2 1 F 1 D3 C 1 C 1 C K 5 C 4,7mH 2 C D1 LL4148 2 X 2 Y - F + 1 +12V V K 1 C IC2 R DF F + +5V V 1 2 C D4 D2 F 0 L1 2 Y D9 IN DOUT µ ~ B40C1500 n G n + 1 0 7805 0 IC6 ERDE NF Tr1 LL4148 C 1 C 1 2 +5V R11 R12 C R28 L1F 360 470 1 K 470R A 2 9 N R 1 F ~ R 3 D1 2 7 T1 K4 C 4 n +5V K G 9 1 ~ C 5,1V BTB08-600BW +12V MOC3023M X1 ERDE K 2 D2 R 1 K C6 Water +5V 1 Relais/Triac +12V L F LL4148 100nF N IC4 K13 4 K 5 K R5 R4
irgendeiner unausreichenden Spannung belassen, und wenn alles funktioniert kommen einfach jeweils zwei l297 & l298 auf der ersten Laserbelichteten Platine zum Einsatz. Grüße Niels PS.: Sorry für die Bildgröße, habe gerade spontan keine Möglichkeit die kleiner zu machen -.-
ihr von diesem Laser und dieser Linse: http://www.ebay.de/itm/151102100524?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.de/itm/301252093427?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Reicht der Kolliminator beim richtiger Einstellung aus, oder brauche
.--------- ~------------------------------------------- ) v " '-' ' '- '1 d 81 81 I e i ~ i e l' - , L < , ~~~-----------------~-----li il I :.oNUl d M:;CSl I UlW, I MANUAL EA-3021S I Regelbares Netzgerät 220V O...30V lOA I I I El z I \ I.I: I _y. . I TECHNISCHE DATEN EA·3021 S O·30V / lOA Netzspannung
erstellen (Format unbedingt einhalten, Schreibweise, Leerzeichen, alles!): [pre] ch=6 overflow=7812 prescaler=13 [/pre] ch=Anzahl aufzuzeichnender Kanäle. overflow kommt direkt ins OCR1A-Register und prescaler in TCCR1B. Der Prescaler des ADC ist bei 64 festgelegt. - Karte in MrData einlegen
Habe halt noch Atmega8L8 hier zuhause liegen und ne 16MB Karte und hab eben aus nem defekten Kartenleser noch den SD-Slot ausgelötet. Es geht mir darum gerade mit einem aufruf von nem unterprogramm daten so wie ich will auf
zum Vergleich: das entspricht der Energie, die in einem 100mH Induktor bei 200A gespeichert ist (1/2*L*I^2). Nur eins verträgt kein FET: Überspannung am Gate. Deswegen gehört IMMER eine 12V Z-Diode ans Gate. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Und Potentialtrennung ist laut dem TE überhaupt
Netzteil und in der Box ist eine kleine Platine mit einem Gleichrichter, Glättungskondensator und einem 7812. Also jede Spannung von 5-12V wäre kein großes Problem.
Der Motor wird gegen Masse geschaltet. Da die Highside die Betriebsspannung zum Ansteuern mit den H/L Flanken des Ausgangssignals aufstockt, kann ich wohl nur 98% Leistung fahren, um überhaupt noch etwas an Umladezeit für den Boosterkondensator C2 zu "erhaschen". Macht sich hier eine separate Aufstockung
gleichen wie die vom AVR. Die soll für den IR sicherlich 10-12Volt sein. Ich mach da einfach noch einen 7812 für den IR und hintendrann den 7805 für den AVR. Timer2 lass ich im CTC mode laufen und mach mir nach zwei Emitterfolgern eine Kaskade zum aufstocken. Mein Eagle ist zu "klein"!! schöne Sch... allein
Dietrich L. schrieb im Beitrag #6584307: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> 100% sicher ist nur eine Kopie, die durch unendlich viele weitere >> vertrauenswürdige Kopien bestätigt wird. > > Und das hilft auch nicht
Dietrich L. schrieb im Beitrag #6584307: > Lange Rede kurzer Sinn: 100% Sicherheit gibt es sowieso nicht! Darauf wollte ich hinaus.
wobei der Strom ja ok wäre. Mal ins Datenblatt schauen. Bei 5 bis 6 Spulen seriell wird mehr draus. L direkt proportional zu N*N.
auslösen der sich von Lötauge zu Lötauge weiter hangelt. Ich fräse immer eine Reihe Lötaugen weg, um L von N zu trennen, sowie die primär-Seite von der sekundär-Seite.
V 1 4 5 3 2 O 1 / K C7C6 C 1 - C µ U 100n K2 I 7 0 12V/400mA L U 2 I 2 - L K K L - 1 P1 K L D 100n K 4052 4 C2 S1 0 N TR1 1 t RE1 A F U 5 K5 2 B 1 0 KL3-BLAU D K B 4052 4 0 N 1 EI42-1 RE2 0 0 1 R3 33 1DCL C5 61 1 22p Q1 C 2 A C B 4MHz 2 k 40B1111CE 4 1 1 k R P 5
5 1 4 / 3 C7 2 1 µ K C6 C 1 C 0 U 100n K2 I 7 2 15V/330mA L U 2 2 - L K K L - 1 P1 K L D 100n K 4052 4 C2 S1 0 N TR1 1 t RE1 A F U 5 K5 2 B 1 0 KL3-BLAU D K B 4052 4 0 N 1 EI42-1 RE2 0 0 1 R3 33 1DCL 22p C4 61 1 C5 22p Q1 A C B 4MHz k 40B1111CE 4 1 1 k R P 5
Rechteck besteht logischerweise (= Forderung) aus je 15,5 Perioden H-Phase und einer genau gleichlangen L-Phase und MUSS am Ende genau 12,90322x us lang sein. Ein Synchronzähler mit 8 Bit Breite zählt dazu fortlaufend die 100 ns langen Perioden. Nach 64,5 Pulsen wird ein FF umgeschaltet (H -> L). Am Ende
Kurzfassung: Vorhanden: 10 MHz. Gesucht: 77,5 kHz. Zähler zählt 64,5 Perioden (ja 100 ns), FF kippt H->L. Zähler zählt weitere 64,5 Perioden (ja 100 ns), FF kippt wieder L->H. Ergebnis: 77,5xxx kHz = 12,900000 us Benötigt sind aber 77,500000 kHz mit 12,90322581 us. Durch Verzögerung des Taktes um 3,
Schaltregler eine 150mH stehende Induktivität (https://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/L-11P-150M/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73012&GROUPID=3180&artnr=L-11P+150M) und dann einen 100µF, 4700µF mit je 25V gegen Masse geschaltet (quasi LC-TP). Jetzt ist das Rauschen weg, aber ein ca
http://www.ebay.de/itm/5W-DC-DC-Buck-Converter-Step-down-5V-36V-to-5-12V-Power-Module-Replace-7805-7812-/281716353567?hash=item41979a6a1f:g:6tEAAOSwNSxVddVp 20mV Ripple habe ich gerade gesehen, ist sehr viel finde ich. Gibt es einen anderen 7805 Replacement für 3,3V der das nicht hat?
SK95-2M3OB 5 1 4 / www.tz-elektronik.com 3 C7 2 1 µ K C6 C 1 C 0 U 100n K2 I 7 2 15V/330mA L U 2 2 - L K K L - 1 P1 K L D 100n K 4052 4 C2 S1 0 N TR1 r 1 t 1 RE1 A F U , K5 2 B 1 0 KL3-BLAU D K B BL001 4052 4 0 N 1 EI42-1 RE2 0 0 1 R3 www.tz-elektronik.com C4 22p 33 1DCL BL001 C5 22p 61 1 1
1 2 3 4 5 6 A A S D +BATT S +5V O VCC M +12V _ ? LM2576 in reality 2 1 Q Q U? L7812 3 T 1 3 2 O V 3 1 IN OUT Overcurrent (1) Overcurrent Shutdown Gasgriff (9) _ R r N V 1 R e G G5Q-1A (2) GND Vref 2.5V (10) + e ? R ? 2 2 K? _ D R 3 5 Feedback D 3 Pins Feedback (11) GND GND unconnected
R103 13 20 GND TP36 1 2 14 (PCINT1/OC1A)_PB1 AREF 19 1K 3 D D 15 (PCINT2/SS/OC1B)_PB2 ADC6 18 1 C L L (PCINT3/OC2A/MOSI)_PB3 AVCC C13 C 16 (PCINT4/MISO)_PB4 PB5_(SCK/PCINT5) 17 7 7 7 7 2 R 2 R TP38 C12 GND GND GND GND TP41 2 0 R 1 TP39 TP26 TP34 3 4 5 TH1 2 E E E GND P L L L T 5 6 5 7 5 5 k 7 k 7 k
beim Kanalmodul arbeite ich gerade nur noch an der stellung des Faders mit Hilfe des motors und des L293D, das ist aber auch schon so gut wie fertig. Am Master dient mit atm ein kleines 2x16 Display als debugausgabe. Das speichern der LED und Faderwerte als Presets im EEPROM funktioniert auch schon
anschlüsse sind nach draußen gebohrt, und das ebenfalls selbstgebaute Trafonetzteil mit 7805 und 7812 ist auch gehäuselos an die Wand geschraubt und zudem noch direkt an einer Phase des Licht-Drehstrom CEE anschlusses geklemmt (16A). Der ist zwar mit einem Hauptschalter für die ganze Licht geschichte
//0000 0001 1=cs10 bedeutet im cpu Takt clkIO/1 (From prescaler) TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0xff; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock
= (1<<TOIE2); // Timer Overflow Interrupt freischalten //Ber.: Frequenz/Vorteiler= 8Mhz/1024= 7812,5 durchläufe pro sek. //Jedesmal wenn der Timer seinen höchsten Wert erreicht //hat, erfolgt ein //Overflow und der Timer beginnt wieder bei 0 zu zählen. /* Interrupt Aktion (bei
www.mikrocontroller.net/topic/464770#6624978 Im Schaltplan sind die Dioden D3, D4, D7, D8 (beim J3, 7812, 7912) falsch rum drin.
Patrick L. schrieb im Beitrag #6949244: > Ein PWM Regler wird bedingt durch notwendige Filter sehr Träge Natürlich nicht die Regelung als PWM, sondern nur den Sollwert-DAC. Man kann auch 2 * 7Bit-PWM addieren
Spannungsversorgung Jumper IC1 +12V +5V 1 2 IN DOUT 3 L EI48_PRI230V-SEK15V C n G n + C X1 n F1 ~ 0 0 F 5 F , 4 Br1 1 7812 C 1 0 4 K 3 K Sicherungshaler 2 1 7 1 4 C 2 D3 D1 1 9 1 R 1 R2 1 K C 4 Y 6,8mH Y C - + µ F K 1 2 J 11F 1 R X 3 X 0 8 0 IC2 +5V K R V
das sich was ändert? Meist schaltet man gegen Masse, da passt das dann so. Erts hast du H-, danach L-Pegel. LJay - jetzt Du! wie heisst der Widerstand, wenn ich gegen Plus schalten möchte? Wo lötet den am besten hin? CU AxelR
deiner Beschreibung gelötet gehabt und hab nun wieder nen Kurzen drin... So das ich mir den Finger am 7812 verbrannt habe ;)
TCNT1H=0; // Timerstand zurücksetzen, damit ab jetzt eine Sekunde zählt TCNT1L=0; TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<CS12); // Timer mit Div 1024 starten relais = 0x80; // zusätzlich Relais HIGH } else // Counter angehalten
Stimmt, L1 arbeitet ja quasi als Stromquelle und daher ist der Strom durch die Transistoren nahezu konstant -> nur ZVS.
>> Ich werde demnächst mal einen Ölwechsel machen. >Was nimmst du für ein Öl? Habe mich mit 5L an einer Sammelbestellung 20L Shell Corena Drehschieberpumpenöl für 85+7=92 (4,25 + pro L) beteiligt: http://cgi.ebay.de/Shell-Corena-Oil-V-100-20-Liter-Vakuumpumpenol-Ol-/170584906608?pt=%C3%96le_Schmierstoffe
zwei multipliziert, da der Timer mit 2kHz läuft Bei meiner Reifengröße müssten hier eigentlich 15350L stehen. Ist der Takt so ungenau oder sind Fehler im Programm oder rechne ich falsch? ****/ #define REFERENZ 14837L // Radumfang / ( 1 / 3.6 ) * 2 /* Gibt dauerhaft 10 km/h aus, um die REFERENZ anzupassen
IC1 +12V Spannungsversorgung IN OUT µ F C6 2 N 3 F + 0 L N F1 L1F EI48_PRI230V-SEK15V C n G C n 1 +12V 16AT F2 ~Br1 0 7812 1 2 100nF F 1 F 4 D3 D1 1 C 7 C , C 6,8mH , Y 1,25AT + F P R2 R1 K13 1 K X 4 Y 4 2 F - µ C V R C , + 1 0 IC2 +5V 1 - 470K 1W 47R 1W R D F F 2 F 3X 0 C 2 Relais e 8 K1 V , , C L1 , Y D4 D2 IN OUT F R G 0 4 Y 4 B40C1500 N 5 µ TBOUT C7 ~ 4 n G C n +1 ERDE Tr1 C 0 7805 0 +12V NF 1 1 C 100nF R4 R3 K14 IC4 6 2 0 470K 1W 47R 1W R 4 B T C8 +12V RELAIS1 +5V RELAIS5 100nF R6 R5 K15 Sensorik
Lastwiderstand an Deinem 4700uF Batterie-Simulations-Kondensator, so lautet hier die Zeitkonstante: tau_l = R_L * C_L = 6 Ohm * 4700uF = 28,2ms (siehe Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante). Angenommen Deine Abschaltschaltschwelle liegt bei 12V, so braucht es gemäß Herleitung oben noch
von 120 Ohm (entsprechen ca. 100mA Laststrom) durch, so hast Du eine Zeitkonstante von: tau = tau_l = R_L * C_L = 120ohm * 4700uF = 564ms. Für Dein Abschaltlevel im Falle der Transistor-Einfachschaltung bedeutet das: Voff = V0 * e^(- t / tau) = 12V * e^(-7ms / 564ms) = 11,9V. Nochmals das Resumée
testing purposes \ LSP5 0R R6 1k 2 1M 0R GND a R2 10k GND g 10uF 100pF e LSP6 0R U5A JP4 JP5 O IN_L +2.5V 2 C32 R11 C18 PWM P 1 SIN V R20 3 10k 1 - GND 1k OPA2365 10uF 100pF 1 P C11 U6G$1 W U7A TRI 2 M 100nF +5V 2 7 PWM C R21 1 1 l 3 TLV3502 a 10k OPA2365 s GND GND 1 D 2 \ R23 3 C17 C 100k Output Stage
Vorstufe 1N4148 D1 IC1 V IN OUT N R G 1 5 2 6 L7812 R 1 R 5 C2 i F + 4 + 5 t 3 C µ C t 0 1 T1 470nF e 7 , N R 3 BC547B 7 R m 2,2µF 4 o Zur Endstufe v 3 R + R V 2 C1 R 4 SIG-OUT , 1 K 5 R 2 1 Klinkenbuchse R F + C - R 8 1 V
treiber-mosfet-non-inv-6a-pdip8/dp/1317124 Und mehr als 12V Gatespannung ist Unsinn, also noch nen 7812 zur Versorgung.
Widerstände ein. Erstmal ein Danke für die Mühe! Zu genau dem Schluss bin ich auch gekommen. Mit einem LogL-MOSFET bräuchte man auch keinen Treiber bzw. die zwei gekoppelten Transistoren sollten ausreichen. Der BSZ165N04NS hat aber eine sehr abenteuerliche Bauform. Ich werde wohl den IRLU8743 probieren.
P0PF101 P0PF102 P0D101 P0D102 P0FIL1001 P0FIL1002 22 P0PM1+Uin +Uout 14 2 1 2 0 0 3 0 23 P0PM1023 2 D L B 2 +Uin 0 L n 2 N Uin=24V/DC 1N4007 F D 0 P RA 025-120 P ü 0 D I P 0 n P r C P A X1 0 0 P ü 5 C25 D2 VCC 0 G P D3 A R 0 4 0 r C 100n 2 1N4007 1 C1 1 P0X101 PC2 0 P C3 GND 0 G P 0 E 1 1 P6KE100CA E 1
für externen uC Widerstand D D1 D D3 Stromversorgung über SNT Mean Well RS-15-15 U11 U12 GND +5V LM7812_TO220 LM7805_TO220 VIN 1 3 +12V 1 3 V>14V VI VO +12V VI VO +5V Widerstand um bei "aktiven" EVGs die Steuerspannung unter 1V zu ziehen. N N Bei "passiven" EVGs entfällt der Widerstand. C24 G C25 C31
6 3 3 E 4 0 4 0 6 1 N 1 N 4 N 5 T2 T3 10 2L20U A AGND C39 1S3 7 SRS SRS 2 R 6 C 2 C 1 1 K 4 0 R 3 9 0 4 0 2 0 4148 1MBK50D 1 9 D16 SRS SRS R 4 C 1 V 3 C 1 C 1 R 1 2655 R5 C 5 5 5 A 1N B 8 1 T9 T11 33 2L20U 2+ 0 2+ 0 5 0 3+ / 6 0 1 0 IC2 0+ / 856