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Linearregler -60V in, -50 V out
um welchen Strom geht es? LM337 waere der negative zum LM317
Einen LM337HV gibt es z.B. von TI (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm337hv.pdf)
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Labornetzteil simulieren (dse-faq)
Also der LT1013 leidet weder unter latch up noch unter phase reversal. Ein LM324/LM358 könnte mit phase reversal die Schaltung verunsichern, dagegen hilft aber nur eine Schottky-Diode. CMOS-OpAmps haben selbst Eingangsschutzdioden, und zumindest modernere sind über 10k ausreichend
Input Exceeding the Negative Common Mode Range" sogar schöne Oszillogramme zu dem Phänomen. > Ein LM324/LM358 könnte mit phase reversal die Schaltung verunsichern, > dagegen hilft aber nur eine Schottky-Diode. Da ich beim ersten Aufbau wohl einen LM324 verwenden werde, plane ich die Schottky-Diode
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Labornetzteil
das Netzteil nur für OPVs benutzen möchtest, könnte eventuell ein einfaches selbstgebautes Netzteil LM317/337 ausreichen. http://i1017.photobucket.com/albums/af292/Sunmansli/PCB/SP-2-PCB-SCH-LM317337.png (ohne die 1000µF am Ausgang (C7, C8))
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Dualnetzteil
Ich brauche ein Dualnetzteil, einstellbar von ca. 10 bis 18 Volt, 1 Ampere genügt. Es soll mit dem LM317 und dem LM337 aufgebaut werden. Ich finde zwei verschiedene Vorschläge für den Teil vor den ICs. Wie in den Bildern zu sehen, gibt es solche, die die Masse von der Mittelanzapfung der Sekundärwicklung
brauche ein Dualnetzteil, einstellbar von ca. > 10 bis 18 Volt, 1 Ampere genügt. Es soll mit dem LM317 und dem LM337 > aufgebaut werden. Ich finde zwei verschiedene Vorschläge für den Teil > vor den ICs. LM317: Da sollte man mit einem Drop von 2 V schon rechnen, d.h. du brauchst also mindestens
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Netzteil 3,3V 5V -3.3V -5V
schrieb im Beitrag #3588047: > Also 7805 und 7905, sowie ähnliche Regler für 3,3V parallel dazu. LM317 / LM337...
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einfache Schaltung ohne Kapazitäten schwingt (LM358)
Schau dir mal die Schleifenverstärkung der Schaltung an, sie ist viiiel zu groß. Der LM358 ist – wie fast alle Opamps – darauf ausgelegt, dass im Gegenkopplungszweig keine Verstärkung >1 stattfindet.
. An sich macht die Verstärkung so auch keinen Sinn: für den TIP142 Darlington-Transistor kann der LM358 genug Spannung und Strom liefern.
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
WS2811, müsste mal testen, ob die genauso hell sind. Datenblatt habe ich leider keins dazu, die mcd/lm Werte nachzusehen...
möglich. Erfordert aber alles extra Beschaltung. > Ich persönlich mag bipolare Transitoren ala BC337 nicht besonders für > diesen Zweck. FETs sind mir da lieber. Außerdem hast du noch die > Basistransistoren vergessen ;). könntest du mir näher erläutern was du mit basistransistor meinst?
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Komische Spannungen - woran liegt's?
mit Komparator würde dann so aussehen? > Sind die Größenordnungen der Widerstände sinnvoll? Der LM358 ist gar kein Komparator... Du kannst aber ins gleiche Layout einen LM193/293/393 reinstopfen, und dann entweder die Pullups des AVR aktivieren oder externe Pullups einbauen - der LM393 hat OpenCollector
aber ins gleiche Layout einen LM193/293/393 reinstopfen, und > dann entweder die Pullups des AVR aktivieren oder externe Pullups > einbauen - der LM393 hat OpenCollector Ausgänge. Die Serienwiderstände > an den AVR Eingängen sind
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Relais mit AVR Schalten
Du brauchst so was: http://i.stack.imgur.com/jomG1.jpg Q3 könnte ein BC337 sein, Q4 irgendeinen PNP, der Strom und Spannung des Relais aushält. Bedenke, dass es in KFZ Bordnetzt zu Spannungsspitzen von ±100V kommen kann --> Schutzschaltung: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de
KFZ-Boardnetz wollte ich mit der Transienten Schaltung hier von µC.net Filtern und dahinter mit einem LM2576 Schaltregler wandeln. (http://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz) Das sollte ausreichen oder? Gruß Moritz
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Laserharfe Schaltplan & mehr - Benötige Hilfe
> da stimmt was nicht: Kurzschluss mit minus? Miss noch die Spannung (gegen minus) an B von BC 337 und an C von BC 337
MINUS! Ich schrieb aber: > Da muss / darf nur C von BC 337 und K der "unteren" Diode dran sein. Wenn B von BD136 AN MINUS angelötet ist, statt an C von BC 337 und K der "unteren" Diode und nur C von BC 337 und K der "unteren" Diode, dann ..... Ich
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Anfänger: regelbarer Längsregler
opamp mit 30V Ausgangsspannung > zu verwenden, diesen müsste ich mir jedoch erst besorgen. Der LM324 kann aber schon +/-13V oder 26V bei unsymmetrischer Speisung. Ausserdem sehe ich gar nicht, wo du die grosse Ausgangsspannung brauchst, denn der BC337 wird schon bei 0,7V an der Basis voll durchsteuern
Lenzen Vermutlich wird es auf einen OPV mit größerer Ausgangsspannung hinauslaufen, oder ich nehme den LM324 in Single-Supply wie von Ulrich vorgeschlagen. @Ulrich Das heißt, der Transistor muss auf jedenfall gegengekoppelt betrieben werden? Zur Faustregel: In meinem entwurf ist also der BC337 der
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Operationsverstärker mit einzelnen Transitoren
imgres?client=firefox-a&hs=6cz&sa=X&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&biw=1680&bih=894&tbm=isch&tbnid=J337aOdN6JvSwM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FOperationsverst%25C3%25A4rker&docid=SM-j13X2IXy-kM&imgurl=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F2%2F28%2FOpAmpTransistorLevel_Colored_DE.svg
vom 741 ist schon reichlich kompliziert. Da gibt es einfachere Typen zum diskret nachbauen, etwa den LM358 oder LM833. Die DC Eigenschaften werden in der Regel eher schlecht werden - bei den AC Eigenschaften muss das nicht sein, wenn man dem ganzen etwas mehr Strom gönnt.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
Frequenz, Verlustleistung, Überspannung , Spannung des Netzteils..usw werden angezeigt. Tempsensoren LM35 und DS18S20 Menüsteuerung durch 2 Taster. Anzeige selbst entwickelt, PCB vom Jakob, Code in Bascom. Noch was für die meckerer hier... Das kleine rote Temperatur - 7 Segmentanzeigemodul war bereits
Drei mal LM1036 + TDA8444 ansteuerung, sowie TEA6420 als Eingangswahl und nem RDA5807 als Radio. Dazu noch ein paar NE5532 als Hühnerfutter hier und da, fertig ist die Eingangsstufe für das kleine Mediacenter.
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Impulsgeber: Wie Pegel von 12V auf 24V bringen?
Bezeichnung hätten die Transistoren in deiner Schaltung? Elektor würde sagen: TUN und TUP. Fazit: BC337 und BC327 oder BC546 und BC556 oder ähnlich...
mit einem Optokoppler, der beide Kreise dazu noch galvanisch trennt. Andernfalls auch mit 1/2 OPV LM358, der eine beliebige Pegelanpassung machen kann inklusive Hysterese, falls dies nötig sein sollte.
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Binäre Uhr Schaltungsentwurf
. Sprich du brauchst den 5-10 fachen Basisstrom. Ich hab mir jetzt die Ausgangskennlinien vom BC337 und BC328 zu Hilfe genommen um den Arbeitspunkt bei 5V Betriebsspannung und dem jeweils zu schaltenden Strom zu bestimmen, entspricht ja ungefähr deinen Angaben. Ist das so richtig? BC337 abgelesen
reichen die beiden oder halt wie du vorschlägst noch 3 zusätzlich an den ISP Leitungen. > Pin 5-7 vom LM75 sollen in der Luft hängen? Danke für den Hinweis. Dachte dann wird der LM75 einfach mit 0,0,0 addressiert. Hab jetzt 3 Jumper hinzugefügt um die jeweils nachträglich beliebig adressieren zu können
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EMS > Adapter > NetIO > Raspi
kann mal das Oszi in den Keller schleppen und die Signale mal nachmessen, hauptsächlich PIN 1 am LM393 (ich habe die Schaltung http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:net_io 1:1 nachgebaut, mit 1..2 kleinen Änderungen C4 ist 1.2nf anstatt 1nf und anstatt LM393n habe ich ein lm393)
gerade 0,42 € 0,45 € 1 1 MCP 2551-I/P High Speed CAN Transceiver, DIP-8 0,98 € 1,10 € 1 1 LM 393 DIP Komparator, 2-fach, DIP-8 0,16 € 0,16 € 1 2 BAT 43 Schottky Diode, DO35, 30V, 0,2A 0,04 € 0,04 € 1 4 BC 337-40 Transistor NPN TO-92 45V 0,5A 0,625W 0,04 € 0,04 € 1 4 1N 4148
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Feedback Routing
anderer Post ;-). Der µC kommt auf einen Sockel, darunter habe ich genug Platz für Vias. Beim LM1117 3.3V-Regler sind im Datenblatt keine 100nF genannt, ich gehe aber davon aus, dass diese nicht schaden - das Layout ist an der Stelle von einem 7805 übernommen. Da aber der Trafo nur 6V (bei Volllast
- bisschen an Schraubklemmen und Sicherung gerutscht - LED4 nach 6V angeschlossen - BS170 mit BC337 ersetzt - Thermals reaktiviert - Ausgangs-Cs näher an den Spannungsregler Jetzt tut sich mir noch eine Frage auf: Stromstärke und Leiterbahnbreite im 230V-Teil. Wenn die Schaltung 16A abdecken
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ATMega 328p lm35
>Wie kann ich negative Temperaturen messen? Indem du dem LM35 negative Spannungsversorgung spendierst. Die Beschaltung für Minustemperaturen ist im Datenblatt beschrieben. Der LM50 kann übrigens ohne eine negative Spannungsversorgung auch Minustemperaturen
A4->pin 27 A5-> pin28 siehe: http://www.instructables.com/files/deriv/F1P/WPB9/H337KORO/F1PWPB9H337KORO.MEDIUM.jpg
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Netzteil mit Stormbegernzung und Symetrischen Spannungen
------- V2 | - -24V | | -15V |-------------------------| LM337 |-------- | | | --- -------
schrieb im Beitrag #3412165: > Oder habe ich da jetzt nen denk fehler? Du bist zumindest mit den LM317/337 weit weg von den 5A, nämlich nur bei 1A, immerhin auch nur bei 10W Verlust im LM317/337, was die aushalten.
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Logarithmierer, Versuch und Irtum?
das Ding scheinbar, im richtigen Leben, als auch an der Simulation mit Multisim. Ich verwende BC337, habs aber auch schon mit ein paar 4006er Dioden probiert. Ebenso hab ich auch schon mit kleinen Kondensatoren versucht, die Schwingung natürlich auf Kosten der Zeit in den Griff zu kriegen, vergebens
Im Datenblatt von LM13600 auf Seite 20 gibt es eine Applikationsschaltung für einen LogAmp http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8638/NSC/LM13600.html
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L165 und Auswirkung auf den Eingang?
daneben stellen. Ich werde es dann wohl mit den TIP120 und den TIP125 versuchen und als Spannungsregler LM317 und LM337 nutzen, da ich möglichst wenig Bauteile kühlen möchte Trotzdem erst einmal Danke an Alle für die Hilfe. Irgendwie ist das wenig verwunderlich, dass man so wenig Schaltungen im Netz findet
aus Tip120/Tip125. Wesentlicher Vorteil: Weniger Abwärme. Die Regelspannung wird aus +/- 5V erzeugt (LM7805/7905). Das Problem mit dem Spannungseinbruch bekomme ich aber noch nicht auf die Reihe. Ich habe nun mehr als 20.000µF Glättungskondensator getestet, aber bei 10.000µF ist quasi die Obergrenze
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negativ Spannungsregler
LM337?? aber ob bei 300mA die Kühlung bei SMD ausreicht hängt von der Eingangsspannung ab. Gruß Anja
Doch, bei Digikey: http://www.digikey.de/product-search/de?FV=fff40027%2Cfff80182%2C1140003&k=LM337&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=1000008&page=1&stock=1&pbfree=0&rohs=0&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=500
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Optischer Trennverstärker, Lochraster sinnvoll?
-H-X001-Hochlineare-Optokoppler-High-Gain-Wide-Bandwidth-Linear-/221183417396?pt=Bauteile&hash=item337f8f1c34
Punkten bestätigt mir das auch... Das einzige was m.E. anders ist, ist die Bezeichnung der neuen LM358 mit "LM358 713M" und der alten "LM358 443M", gleiches Herstellerlogo... Hat vielleicht jemand einen klugen Tip? Habe zu den Unterschieden im Namen leider nichts finden können.
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Welchen DAC für +-5V?
Gleichrichter dahinter, Spannungsregler 78XX für die positive Seite, 79xx für die negative Seite (alternativ LM317 und LM337), Siebkondensatoren, und fertig war das bipolare Netzteil. So wie hier: http://www.hobby-bastelecke.de/grundschaltungen/netzteile_symmetrisch.htm Für die OPs nimmst Du dann +-6V oder
dahinter, Spannungsregler 78XX für die > positive Seite, 79xx für die negative Seite (alternativ LM317 und > LM337), Siebkondensatoren, und fertig war das bipolare Netzteil. > > > Der Vorteil eines solchen herkömmlichen Netzteils gegenüber eines > Schaltnetzteils ist die sauberere Ausgangsspannung
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
weiß 5x Print USB Buchsen 4x PLCC Fassung 5x LM317T 11x SMD Printtaster groß 2x doppelseitiges FR4 Rohmaterial mini 1x einseitiges Rohmaterial Photobeschichtet klein paar JM69RA 40x 7-Segmentanzeigen superhell Rot 25x 7805er Spannungsregler
10 * SMD Ferrit 100uH / 120 mA 20 * 220pF SMD 2 * MAX232 SO16 4 * TMP03 Temp. Sensor SO8 3 * LM3100 4 * 74HC161 Reingelegt: 25 * TL431C und LM431 50 * 78L05 1 * Platine für 68HC11-Emulator (Zum Buch von Michael Rose 1994) 15 * Quarz 12MHz HC49low 10 * Keramikresonator 12 MHz 4 * Quarz
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Konstantstromquelle mit 130 Ausgängen ohne Microcontroller
| R2 | | B-o---------+-----+ [/code] R1 = 2,2k Ohm R2 = 12 Ohm T1, T2 = BC337-40 Der Strom wird durch die BE Spannung von T2 (ca 0,6V) und dem Widerstand R2 bestimmt (bei 50mA fallen 0,6V ab). Dann leitet T2 und nimmt dem T1 seinen Steuerstrom weg. R1 muss so gewählt werden
Wie wärs denn mit einem LM317 mit 33Ohm Widerstand als Stromregler (rund 37mA). Für den Feinabgleich könnte man paralell zu den 33 Ohm noch einen hochohmigeres poti schalten wenn nötig. Grüsse Martin
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NE555 2.5Hz Hochleistungs LEDs
http://www.conrad.de/ce/de/product/175190/Z-Power-LED-Seoul-Semiconductor-Z-R3218-0-Rot-48-lm-ca-09-W-130-?queryFromSuggest=true hier die LEDs
fränky schrieb im Beitrag #3351123: > hier die LEDs 48 lm für über 7€ http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XP-E-rot-118-Lumen.html 118 lm für die hälfte.
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ADC Xmega plötzliche Unstetigkeit
Servus, vielleicht ein Ansatz. Hatte das Problem bei einem LM3S, das an anderen Pin's (Digital) die 3,3V überschritten wurden. Anscheinend hatte sich das auf irgend einen internen Weg auf den ADC ausgewirkt. Und hat dann falsche Werte geliefert. Die Werte begrenzt
hängt an ner 24V Versorgung und ich messe "Highside" an dem 2k Widerstand. Controllermasse macht n lm337 auf ca. -3,3V von den 24v runter. Daher auch der Differenzielle Mode mit positivem Adc-Pin 7 auf den 24v. Adc-register wurden auch schon manuell ausgelesen und verarbeitet... Da entsteht der
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Netzteil 230V AC -> 15V DC
In der Orginalschaltung waren 3,3V Regler verbaut LM317/LM337 Im Bild 12.10.2013_Symmetrische_Ausgangsspannung_Oszi1.png Sind 15 V Spannungsregler verbaut LM7815CT und LM7915CT. Bei U2 sind glaube ich Eingang unD Ausgang vertauscht mit diesen
lutz h. schrieb im Beitrag #3356999: > In der Orginalschaltung waren 3,3V Regler verbaut LM317/LM337 Himmel, LM317/337 sind einstellbare Regler und keine 3,3V Regler. Warum schaust du dir nicht mal die Datenblätter an? Da stehen tolle Sachen drin, oft inklusive einer funktionierenden Schaltung
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Siedle In-Home-Bus Protokoll
3.3V Regler nachschalten. Oder einstellbar, 55 Cent: http://de.farnell.com/stmicroelectronics/lm317d2t-tr/reg-1-2-37v-1-5a-d2pak/dp/1564300 Oder einfach LM317 oder LM1117 https://www.reichelt.de/ICs-LM-1000-LM-1999/LM-1117-S-ADJ/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109331&GROUPID=5465&artnr
K. schrieb im Beitrag #5368074: > Das sieht doch verdächtig nach vorgeschaltetem Current-Limiter (LM317) > aus mit > I(Limit) = 1,2/68 Ohm > I(Limit) = 0,01765 A > > und danach Spannungsregler 78L03 auf 3,3V für den Prozessor. Natürlich. Es ist die typische Schaltung um den LM317 als Stromregler
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Akkuschrauber auf LiFePO4 umrüsten
> Hier mal der bisher beste Versuch Oje, ein LM317K mit 0.6 Ohm für 2.2 A auszustellen ist - optimistisch, LM337 wäre passender. Zwei LM317T ohne Stromverteilungswiderstände parallel zu schalten ist - dumm. An dem Akku 2.4k anzuschliessen um
> Das ein LM337 ( Für mich das Selbe nur als Negativ Regler ) da passender > wäre verstehe Oh, sorry, ich hätte LM350 schreiben sollen. > machte ich es Ihnen einfach nach. In dem anderen Thread, in dem
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UV-Laserdrucker
.) 12V eingestellt. Den Rest macht der IC-Haus-Chip. Warum TPS54332 - da (12V) hätte doch auch ein LM78.. ausgereicht - oder? Gruß Dieter
Homemade Laser Exposer" (Youtube) solltest Du eine Lösung finden. Ich drehe weitere Kreise. Meine LM297 / LM298-Lösung (empfindliche Bausteine - sowohl in Bezug auf GND wie auch auf statische Elektrizität) habe ich durch ein winziges GY-4988-Modul mit ebensolchem Chip ersetzt. KEIN Kühlkörper erforderlich
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PSRR Funktionsweise und Tricks
das alles so gut wie im Datenblatt geschrieben funktioniert. Meine Vorgehensweise: Linearregler (LM317 und LM337) benutzen um Versorgung auf +-12V zu regeln (10uF + 100nF im Ausgang, 1uF im Eingang und 10uF am Adjust der Regler). Damit sollte dort die Ripple Rejection ungefähr bei über 70db liegen
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wie analoge Anzeige in eigenes Labornetzteil einbauen?
Ausgangsspannung 2.8V ist. Das ist der einzig richtige Vorschlag. Sowohl der L200 als auch die LM317/337 oder der LM723 und Varianten sind nicht zum Bau von Labornetzteilen gedacht und daher auch nur sehr bedingt dafür geeignet. > Den Hilfsspannungskondensator zu vergrößern bringt dann Probleme
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Herz und Nierencheck Fernbedienung
www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Osram-Top-SMD-LED-rot-1400mcd.html Hat eine effizienz von 97lm/W @ 20mA 2.05V. Die wirst du mit 1.8V und einem geringem Strom problemlos betreiben können und sie wird immer noch heller als deine jetzige sein (Wenn du stabile 1.8V hast und die LEDs ein bisschen Hand
bei den blauen bleiben willst und es damit etwas komplexer wird, nimm auch hier effiziente mit >20 lm/Watt. Wie hell sie am Ende leuchtet kannst du dann immer noch mit den Widerständen bestimmen, aber lieber eine effiziente LED mit 1mA betreiben als eine ineffziente mit 20mA. Der Sleep-Mode ist
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Brummspannung
nichtinvertierend) beim Kopfhörer teste. An der Glättung kann es nicht liegen, da ich zwei Festspannungsregler (lm317 und lm337)verwende. Ich benutze einen Trafo mit Mittelanzapfung die ich direkt als Masse verwende. Woran könnte es liegen?? Danke Johannes
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Netzgerät mit sym. Spannungen
Vorschlag noch nicht kam: wie wäre es denn, statt einer Armee von 78xxern und 79xxern einfach je einen LM317 und LM337 einzusetzen und die variablen Ausgangsspannungen mit einem Umschalter oder sogar einem Doppel-Potentiomenter zu realisieren? > Die Verpolschutzdioden werde ich an den Ausgängen hinzufügen
den Wandler auszugeben, kann ich mir für das Geld dann auch gleich das Netzgerät von oben mit den LM317-/LM337-Reglern bauen... :) Den LM2990 habe ich jetzt übrigens bei Farnell gefunden. Die LDO's würden bei der 15V-Trafo-Lösung und 90% Netzspannung mit 15,9V versorgt, was für die zwei LDO's lt.
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Netzteilbau: Frage zu Negativspannungsreglern
www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender Da gibt es den einen oder anderen Shop, bei dem man den LM317 für nicht mal 0,50 € und die Versandkosten sind auch ok. Man muss sich halt schon etwas Mühe geben ...
spannung verheizt man ganz schön viel. Aber grundsätzlich würde es doch gehen anstatt des 317 den 337 zu nehmen und alles umgekehrt anzuschließen??? :) Naja um den Wärmeverlusten zu vermeiden ... hat einer ne andere Idee ne effektivere Regelung zu bauen? danke an alle
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Spannungsregler Uein= 80V (DC) Uaus=15V
http://www.mikrocontroller.net/attachment/174928/LB-47.pdf sollte auch mit LM337 und p-Mosfet funktionieren.
Beitrag #3238087: > http://www.mikrocontroller.net/attachment/174928/LB-47.pdf sollte > auch > mit LM337 und p-Mosfet funktionieren. Laut Datasheet, soll Vin größer als 170V. Ich möchte aber von 80V am Eingang, 15V am Ausgang der Schaltung haben.
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Erste Platine, bitte um Begutachtung/Rat
die Leiterbahnen dicker (0.032). Die Kondensatoren am ATMEGA sind nun seitlich angeordnet und dem LM7805 habe ich noch zwei zusätzliche spendiert. Außerdem habe ich die Massefläche erstellt. Dazu einfach ein Polygon auf dem Bottom-Layer gezeichnet, dieses mit GND verbunden und dann Ratsnest gestartet
also ca. 53mA über die Emitter-Collector Strecke übertragen. Wenn du einen ganz schlechten BC327/BC337 hast (z.B. BC327-16) müsste er eine minimale Verstärkung von 60 haben, das bedeutet dass du aus der Basis höchstens 1mA ziehen musst damit 60mA fließen. Sind es BC327-16 oder BC327-25 oder BC327-
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Schaltplan korrekt?
drüber schauen könnte. Eigentlich geht es mir Hauptsächlich um die Transistoren, die noch durch BC337 ersetzt werden. Das ganze soll ein Zimmerthermometer werden, wobei der LM35 (falsches Schaltplansymbol?) der Sensor sein soll. MfG Bene
LM35 anschließen? An VCC? MfG Bene