IL300 z.B. Gehen ganz gut, aber erwarte keine Wunderdinge. Der zwar aufwändigere, aber genauere Weg: setz einen A/D-Wandler auf die zu isolierende Seite, dazu einen DC/DC-Wandler und (digitale) Optokoppler
Dazu kommen 24 V aus der SPS. Diese würde ich mit Vorwiderständen (2,2 kOhm) und Optokopplern(Vishay IL 300) auf eine geeignete Spannung für den Mltiplexer ((analog) MUX-4067) bringen wollen. Leider bin ich recht unerfahren auf diesem Gebit. Was haltet ihr von dieser Idee? Ich habe an folgenden Multiplexer
------------------------------------------- Firma : ----- Region : OÖ Zentralraum Mitarbeiter : 300 Erreichbark. : 55 min mit Auto --------------------------------------------------- Angaben zur Stelle: --------------------------------------------------- Funktion : Softwareentwicklung Führung
hast, dann waren das eben 120Ω-Leitungen. Es gibt Leitungen mit 50Ω. 60Ω, 75Ω, 100Ω, 120Ω, 240Ω, 300Ω und sicher noch mehr, da diese Werte vom mechanischen Aufbau der Leitung und dem Dielektrikum aghängen. Die niederohmigen sind meist Koax- oder Einzelleitungen z.B. auf Platinen, die hochohmigen sind
https://www.youtube.com/watch?v=Il_eju4D_TM Seine Videos erklären all solche Sachen. Ab 8:40 stellt er mit dem Poti den Abschlusswiderstand ein und zeigt die Effekte am Oszi.
Die Maxwellgleichungen gelten prinzipiell immer, egal ob bei 1nHz oder 300THz > Ist die induzierte (Wirbelfeld?)spannung dann Gleichspannung? nein, wie kommst du darauf?
Wobei noch zu erhähnen wäre, dass aktuelle FPGAs einen kleinen Tick schneller arbeiten, als "nur" 300 MHz ;-)
sträflicher Leichtsinn > wäre... ;-) Wieso beziehst Du Dich auf asynchron? Ich hatte Deine Aussage zu den 300MHz so aufgefasst, dass Du ab dem einen FF die Unsicherheit von einigen ps mit dem typischen routing von 1-2ns + setup zusammengefasst hast und damit auf 1/3 = 300MHz kamst. Meine Betrachung galt
> Stromunterschiede bedarf Zur Analogsignalübertragung gibt es spezielle Analogkoppler wie IL300, dessen Strom wird so eingestellt, daß die Sensor-Photodiode den gleichen Widerstand hat wie die Wirk-Photodiode. Das ist kein Problem, aber auch im Bereich eingeschränkt. Trotzdem baut man das
~steht für ungefähr oder für Wechselspannung? Bei Gleispannung einfach 300 ohm gegen gnd und schauen was passiert. Evt sind die 4mA egal, wenn eh keine sehr kleine Geschwindigkeit gefahren wird.
bis nahezu 0V runter kommt (z.B. LM358) und den Strom richtig rum fließen lassen. ;) Und mit einem IL7660 ist auch eine negative Versorgung im Falle eines Falles kein Problem.
Einsatzzweck gibt es Spezial-Optos. Ich habe das mal so wie im Anhang gemacht. Du kannst auch den IL300 einsetzen, eventuell vorher nochmal ins Datenblatt schauen.
Hier der Link https://de.aliexpress.com/item/1005002074067486.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5f8IlGpc&gatewayAdapt=glo2deu Ich denke schon das das passen wird. Ich habe keine PS5 aber wie machen die das da? Das kann ja HW seitig nicht viel anders sein vermute ich? Außer das die halt deutlich weniger
> > 3,3 V · 260 mA = 860 mW > > Das kann nicht sein, das wäre ein Wirkungsgrad von mehr als 300%. Normal > sind 80% und mehr als 100% sind physikalisch unmöglich. Ja das hat mich auch etwas gewundert aber ich depp bin natürlich auch blöd. Eingangsseitig wo mir die 50mA angezeigt werden speist
SYMBOL PARAMETER MIN. TYP.(1) MAX. UNIT OTHER VCC (V) Tamb= 25 °C VOH HIGH-level output VI= VIHor IL voltage O = −20 A 2.0 1.9 2.0 − V I = −20 A 4.5 4.4 4.5 − V O O = −20 A 6.0 5.9 6.0 − V O = −4.0 mA 4.5 3.98 4.32 − V I = −5.2 mA 6.0 5.48 5.81 − V O VOL LOW-level output VI= VIHor IL voltage O = 20
Libanon zustande? Und wer ist daran schuld? Hier mal ein paar erklärende Videos: http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/3703F015-328D-4D9D-A287-C86BD52C7908/0/HizbullahKatyushas.wmv http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/B883D7F6-FF7B-4E46-A639-643ED03F477E/0/FiringBehindBuilding.wmv http://www.mfa.gov.il
hier die Temperaturstabilität ein Problem. 3) Denkbar wäre auch ein linear-Optokoppler wie der IL300, der bei jeder Zelle die Spannung misst und nach unten überträgt. 4) Oder gleich zu jeder Zelle einen kleinen uC parallel, der dann seine Daten relativ einfach auf das untere Spannungsniveau bringt
KiCAD Symbole für Optokoppler CNY17, IL300. IL388, TLP250, SFH617A-1, SFH617A-2, SFH617A-3, SFH617A-4, KPC357, LTV35x, und PC357. Autor Rene Belau und Bernd Wiebus. GNU GPL.
kenn mich da dummerweise aus. So? Also ich kenne für solche Anwendungen Analog-Optokoppler, z.B. IL 300. Damit geht das übertragen von Analogwerten mit etwas Zusatzbeschaltung problemlos! Oder für den besser ausgestatteten Geldbeutel auch Isolationsverstärker.... Viel Spaß beim Weiterdiskutieren
stability from lot to lot. 2 MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA LM317L Representative Schematic Diagram Vin 300 300 300 3.0k 30 70 6.8V 0 6.8V 350 18k 8.67k 500 130 40 5.1k 0 200 k 180 180 2.0k 6.0k 10 60 2.5 6.3V pF 10 pF Vout 2.4k 12.8k 5 0 Adjust Figure 1. Line Regulation and I /Line Test Circuit Adj V CC
MC1489 V T Vth V th T S 1.2 IH U 2.0 5.0 V −5.0 V E 1.0 T Vth H O T 0.8 , 1.0 P 0.6 VO I 0.4 MC1489 V IL 0 VILH V IHL , MC1489A V IL VI0.2 0 −3.0 −2.0 −1.0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 −60 0 +60 +120 V,IINPUT VOLTAGE (V) T, TEMPERATURE (°C) Figure 7. MC1489A Input Threshold Figure 8. Input Threshold Voltage Voltage
Da sind zwei IL300 (Optokoppler mit Rückkopplungsausgang) drin: www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=39200 Optischer Trennverstärker OTV100, Komplettbausatz Artikel-Nr.: 68-10 45 69 EUR
betreibe ein mITX-PC mit diesem Teil hier an einem Blei-Gel-Akkusatz: http://www.cartft.com/catalog/il/574 Funzt sehr gut. Um einen Tiefenentladeschutz hab ich mich allerdings noch nicht ausführlich gekümmert (ist vielleicht auch einstellbar ?!). Im Moment überwache ich das Ganze noch "per Multimeter
100 Autobatterien oder ein paar Staplerbatterien. Deine Deckenbelastung liegt wahrscheinlich bei ca 300kg/m² Da würde ich doch eher zu einem Notebook tendieren.
. Write mode timing diagram (Writing Data from MPU to SPLC780D) RS V IL1 V IL1 SP1 tHD1 R / W V IL1 VIL1 PW E VIH1 VIH1 tFtHD1 VIL1 tSP2IL1 V Il1 DB7 - 0 R V IH1 tHD2 VIH1 a l y V IL1 ValidCData VIL1 t i n n 7.5.7. Read mode timing diagram (Reading Data from SPLC780D to MPU) e O f id e VIH1 n V IH1 s RS VSP1 o V IL1 U V IH1 C tHD1VRIH1 R / W s E l u VIH1 tPW VIH1 tFtHD1 E p VIL1 I VIL1 V IL1 n tR VDIH1M tHD2 V IH1 DB0 - DB7 u VTIL1 Valid Data V IL1 S R tC A 7.5.8. Interface mode with SPLP100A1 timing diagram CL1
. Write mode timing diagram (Writing Data from MPU to SPLC780D) RS V IL1 V IL1 SP1 tHD1 R / W V IL1 VIL1 PW E VIH1 VIH1 tFtHD1 VIL1 tSP2IL1 V Il1 DB7 - 0 R V IH1 tHD2 VIH1 a l y V IL1 ValidCData VIL1 t i n n 7.5.7. Read mode timing diagram (Reading Data from SPLC780D to MPU) e O f id e VIH1 n V IH1 s RS VSP1 o V IL1 U V IH1 C tHD1VRIH1 R / W s E l u VIH1 tPW VIH1 tFtHD1 E p VIL1 I VIL1 V IL1 n tR VDIH1M tHD2 V IH1 DB0 - DB7 u VTIL1 Valid Data V IL1 S R tC A 7.5.8. Interface mode with SPLP100A1 timing diagram CL1
. Write mode timing diagram (Writing Data from MPU to SPLC780D) RS V IL1 V IL1 SP1 tHD1 R / W V IL1 VIL1 PW E VIH1 VIH1 tFtHD1 VIL1 tSP2IL1 V Il1 DB7 - 0 R V IH1 tHD2 VIH1 a l y V IL1 ValidCData VIL1 t i n n 7.5.7. Read mode timing diagram (Reading Data from SPLC780D to MPU) e O f id e VIH1 n V IH1 s RS VSP1 o V IL1 U V IH1 C tHD1VRIH1 R / W s E l u VIH1 tPW VIH1 tFtHD1 E p VIL1 I VIL1 V IL1 n tR VDIH1M tHD2 V IH1 DB0 - DB7 u VTIL1 Valid Data V IL1 S R tC A 7.5.8. Interface mode with SPLP100A1 timing diagram CL1
. Write mode timing diagram (Writing Data from MPU to SPLC780D) RS V IL1 V IL1 SP1 tHD1 R / W V IL1 VIL1 PW E VIH1 VIH1 tFtHD1 VIL1 tSP2IL1 V Il1 DB7 - 0 R V IH1 tHD2 VIH1 a l y V IL1 ValidCData VIL1 t i n n 7.5.7. Read mode timing diagram (Reading Data from SPLC780D to MPU) e O f id e VIH1 n V IH1 s RS VSP1 o V IL1 U V IH1 C tHD1VRIH1 R / W s E l u VIH1 tPW VIH1 tFtHD1 E p VIL1 I VIL1 V IL1 n tR VDIH1M tHD2 V IH1 DB0 - DB7 u VTIL1 Valid Data V IL1 S R tC A 7.5.8. Interface mode with SPLP100A1 timing diagram CL1
. Write mode timing diagram (Writing Data from MPU to SPLC780D) RS V IL1 V IL1 SP1 tHD1 R / W V IL1 VIL1 PW E VIH1 VIH1 tFtHD1 VIL1 tSP2IL1 V Il1 DB7 - 0 R V IH1 tHD2 VIH1 a l y V IL1 ValidCData VIL1 t i n n 7.5.7. Read mode timing diagram (Reading Data from SPLC780D to MPU) e O f id e VIH1 n V IH1 s RS VSP1 o V IL1 U V IH1 C tHD1VRIH1 R / W s E l u VIH1 tPW VIH1 tFtHD1 E p VIL1 I VIL1 V IL1 n tR VDIH1M tHD2 V IH1 DB0 - DB7 u VTIL1 Valid Data V IL1 S R tC A 7.5.8. Interface mode with SPLP100A1 timing diagram CL1
0.8 V Supply current CC − 21 28 mA Mode-control (MC) Input voltage LOW (divide-by-256) V 0 − 0,2 V IL Input current LOW −IL − 25 60 A Input voltage HIGH (divide-by-64) pin 5 open-circuit VIH 1,4 − 3,0 V June 1986 4 Philips Semiconductors Product specification Sensitive 1 GHz divide-by-64/divide-by-256
Genau fuer sowas gibt es lineare Optokoppler. Type IL300 http://www.vishay.com/docs/83622/83622.pdf Applikationschaltung nachgebaut, das ganze mit einen DC/DC versorgt und gut ist. Das ganze ist dann auf 0.01% linear. Gruss Helmi
, aber der kam nicht unter 67 Watt/h. Ein neuer Atom Rechner (~30 Watt/h) ist mir zu teuer (ca. 300 EU), da kauf ich mir lieber wieder nen alten Laptop bei ebay. Ausserdem hat man da gleich noch eine USV =Akku, auch wenn der nur noch 20 Minuten hält. Thomas
und nur 8N1. Ohne Parity sind sie für den internen STM32 Bootloader nicht zu gebrauchen. XR21V1410IL16 und FT232RNL können alles, aber der FT hat 28 Pins und den XR21 gibt es nur im QFN-16 (XR21V = 3.3V, XR21B = 5V). Zum Ausgleich sind die lieferbar.
e VIL 150 200 250 ns tCE CE to Output Delay OE e VIL 150 200 250 ns e tOE OE to Output Delay CE V IL 60 60 70 ns tDF OE High to Output Float CE e V IL 0 50 0 60 0 70 ns tCF CE High to Output Float OE e VIL 0 50 0 60 0 60 ns tOH Output Hold from Addresses,CE e OE e VIL CE or OE, Whichever 0 0 0 ns Occurred
einem Optokoppler übertragen. Das braucht IMMER noch eine passende Schaltung. Sieha das Datenblatt vom IL300 & Co. http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler#Lineare_Optokoppler http://www.mouser.com/ds/2/427/sfh620aa-58249.pdf >Der hier passt denke besser. Nein, der ist nicht nennenswert
der Leckstrom der SSR's größer als der Nennstrom des Ventils. Hier mal die Daten: Lecktrom SSR Il= 5 mA Nennstrom Ventilmotor In= 4,3 mA Nennleistung Ventilmotor Pn= 1W Nennspannung Ventilmotor Uac_n= 230 V Was wohl gehen soll, wenn man ein Widerstand in die Zuleitung einsetzt. Nur auf welchen
Haltestrom nicht erreicht wird. z.B Irms=600mA, Ih=25mA http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/S26M_D02.pdf Besser einen OptoMOS verwenden. z.B http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LCA110-IX.pdf Ist aber mit Up=350V nicht unbedingt die beste Wahl und erschwert auch die Schutzbeschaltung
-40 to 85°C -55 to 125°C Unit VI VO |O | V DD (V) (V) ( A) (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. IL Quiescent Current 0/5 5 0.04 5 150 150 0/10 10 0.04 10 300 300 A 0/15 15 0.04 20 600 600 0/20 20 0.08 100 3000 3000 VOH High Level Output 0/5 5 4.95 4.95 4.95 Voltage 0/10 10 9.95 9.95 9.95 V 0/15 15
im Beitrag #3573404: > Abdul K. schrieb: >> Eine Netzleitung hat so ca. ein Z0=100 Ohm oberhalb 300KHz. Je nach Ort und Jahr der Messung ist das unterschiedlich, aber 50-100Ohm ab 300kHz ist richtig. > Das reine Kabel, bis zur ersten Klemmstelle Nein, natürlich nicht. Was für einen Sinn hätte
Trennung, doch leider konnte ich weder hier im Forum, noch über die Datenblätter der analogen Optokoppler IL300 und HCNR200 schlau werden. Es wird zwar im Datenblatt eine Schaltung für eine 4-20mA Stromschleife dargestellt. Doch welche Operationsverstärker bzw. welche Widerstände sind zu verwenden? Ich
Datenblaetter und Application-Notes zum Intersil/Siemens IL300 und zum Agilent/HP HCNR200/201 enthalten gut vorgekaute Schaltplaene fuer A->V-Wandler mit galvanischer Trennung. Selbst wenn man die galvanische Trennung nicht braucht, kann man sich davon "inspirieren
von Dieter Werner genannten Bauteilen moegen noch Analogoptokoppler interessant sein (z.B. HCNR201, IL300). Und um alle ordentlich zu zitieren: Thema "galvanische Trennung Analogsignale" wurde schon ein paarmal durchgekaut, A.K.s Hinweis beherzigen.
to 30 V, I = 5.0 A, I = 300 mA = 72 mV or 〉 0.3% out2 in out1 out2 Load Regulation V V = 20 V, I = 100 to 300 mA, I = 5.0 A = 12 mV or 〉 0.05% out2 in out2 out1 Output Ripple V V = 28 V, I = 5.0 A, I = 300 mA 25 mV out2 in out1
to 30 V, I = 5.0 A, I = 300 mA = 72 mV or 〉 0.3% out2 in out1 out2 Load Regulation V V = 20 V, I = 100 to 300 mA, I = 5.0 A = 12 mV or 〉 0.05% out2 in out2 out1 Output Ripple V V = 28 V, I = 5.0 A, I = 300 mA 25 mV out2 in out1
to 30 V, I = 5.0 A, I = 300 mA = 72 mV or 〉 0.3% out2 in out1 out2 Load Regulation V V = 20 V, I = 100 to 300 mA, I = 5.0 A = 12 mV or 〉 0.05% out2 in out2 out1 Output Ripple V V = 28 V, I = 5.0 A, I = 300 mA 25 mV out2 in out1