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Filter Schaltung für 24 Volt für RS232 ?
identifizieren. Und welches soll der RS232 Eingang sein? Hoffentlich nicht der "RX" der mit Pin 1 von dem PC817 verbunden ist. LEDs vertragen in Sperrrichtung gewöhnlich maximal 5V. RS232-Pegel dürfen im Bereich -15..+15V liegen.
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Ersatz für Optokoppler (sehr kleine Ströme)?
Hört sich gut an, vielen Dank euch! Ich werd mal mit einem billigen PC817 experimentieren und schauen, ab welchem Strom die LED "anspringt". Vielleicht reichts ja doch. :-) Schneller als 20 ms braucht er für meine Zwecke sowieso nicht zu schalten.
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Beschaltung zum Ansteuern von Raspberry Pi GPIO Inputs
will ich für den Drahtteil eine eigene Versorgung und eine Trennung vom Raspi. Daher der Optokoppler (PC817). Auf der Raspberry Seite hätte ich mir einen einfachen Pull-Down Widerstand (R3) mit 1k vorgestellt. Als Versorgung auf der 'Drahtseite' würde ich ein altes Nokianetzteil mit 5,7V und 800 mA verwenden
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Sony slv se70vc1 netzteil defekt
D155 und dann D159 ersetzen, wenn das Widerstandswechseln noch nicht geholfen hat. Und dann den PC151 den Optokoppler - Optokoppler altern (Mehr als man so denkt.). Und das Gerät dürfte ja inzwischen 25-35 Jahre auf dem Buckel haben. (Ein EL817C von reichelt sollte es tun, wenn Du nicht bei Mouser
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Signal vom Nabendynamo für Fahrradtacho
Nimm einfach einen Optokoppler (PC817 o.ä.) mit Vorwiderstand und Diode zur einfachen Gleichrichtung. Anschließend muß noch ein Teiler kommen, der aus den vielen Impulsen einen einzigen/Raddrehung erzeugt.
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SPS Eingang mit Arduino ansteuern
wird Dann gib ihm sein eigenes Netzteil und trenne per Optokoppler. Aus dem Kopf heraus reicht ein PC817.
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Kurzfristige Mouser Bestellung
MouserNr Description 2 512-FSDM0565REWDTU SMPS-Power Switch 2 852-PC817X1NSZ1B Optocoupler 2 647-ULD1H220MDD Electrolytic Cap Radial 22uF 50V 3 647-UHW1C102MPD1TD Electrolytic Cap Radial 1000uF 16V 3 667-EEU-FR1E471LB
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Drehzahlmesser 4 mal 7-segment mit 90S2313
richtig geht.. also ich habe mehre schaltungen probiert und momentan ist es bei mir diese. optokoppler (pc 817). über 12k Ohm wird das plusbeinchen (anode?) mit den 12-13,8V verdrahter. das masse beinchen wird versehen mit einer sperrdiode (1N4001) und über einen 10K widerstand (auf masse gezogen) an die
etwas waermer wird, ich moechte dann an meiner Enduro, das Teil testen. Bisher habe ich nur mit einem PC-Luefter und regelbarem Netzteil getestet.
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Induktiver Sensor und ESP32 mit Spannung versorgen (durch 12V Netzteil)
#7139865: > Welches nehme ich denn da am besten? Ist für diese Schaltung wohl egal. Kannst auch einen PC817 nehmen.
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Pull Up - Welche Strecke?
nicht mehr als ca. 10 kbit/s statt 10 Mbit/s benötigst, kannst du auch den kleineren und billigeren PC817 (oder einen seiner vielen Klone, siehe [[Optokoppler]]) nehmen. Das wäre ideal für eine 1-zu-1-Verbindung, aber ich bezweifle, dass du von einem Ausgang aus einfach so 100 LEDs treiben kannst.
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MOSFET mit µC schalten
Schalten an, also keine PWM oder so, nur schalten!. Wie muss ich nun den npn-Transistor z.B. eines PC817 beschalten um den MOSFET ein/aus schalten zu können. Im Forum wird auch hingewiesen das Treiberbausteine eingesetzt werden sollten die hohe Gateströme reindonnern um möglichst rasch durschzuschalten
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Relais ersetzen
#2568436: > Ich habe in der Schaltung oben (optokoppler 827) Widerstand mit 470 Ohm Ich nehme an, PC817! > verwendet(je Kanal). Wenn ich nun das ganze mit 12 Volt Spannung > betreibe werden die Widerstände warm bis heiß...es fließt Strom in höhe > von 44 mA. 44mA zusammen, d.h. 22mA je Optokoppler
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[V] MSP430 JTAG Adapter Platinen
eingebauten Zustand (in-circuit) programmiert werden. Der Adapter dient als Bindeglied zwischen PC (Parallelport) und Targetplatine (14-pol. JTAG Stecker, Anschlußbelegung gem. TI-Empfehlung). Der gleiche Adapter ermöglicht auch Echtzeitdebugging, das Setzen von Breakpoints und Ausführen von Einzelschritten
6;R9-13;R23 3K3, RESISTOR SMD 0805, 1, R14 74HC244D, OCTAL BUFFER/LINE DRIVER (SO-20W), 1, U1 BC817-40, NPN TRANSISTOR (SOT-23), 1, T1 X1, IDC HEADER 14PIN 0.1", 1, CON2 X2, D-SUB 25PIN MALE CONNECTOR, 1, CON1 mfg Andreas
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Signalverstärkung eines icm 7218a durch Optokoppler?
der transistor dauerhaft geschaltet. jetzt habe ich das selbe noch einmal mit einem optokoppler (pc817) veruscht. da durch die taktrate die led scheinbar nicht wirklich zum leuchten kommt, schaltet mir der ausgang vom optokoppler auch nicht wirklich auf und es flossen nur lasche 10ma... gibt es
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WordClock mit WS2812
Anschlüsse möglich, daher muss man die nicht unbedingt als generische digitale IOs verballern. PC14 & PC15 sind auch noch frei, bei PC13 trügt der Schein: Da hängt bereits die Board-interne LED dran. Von allen diesen oben genannten Pins ist PB4 der einzig übriggebliebene, der 5-Volt-tolerant ist
oder am STM32F103 getestet? Ich habe nämlich im Datenblatt des STM32F103 folgendes gefunden: "PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch. Since the switch only sinks a limited amount of current (3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is limited: the speed should not exceed
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Temperaturmessung springt unter Last (ATMega/Arduino)
internen 1.1V des ATMega. Außerdem schalte ich mit einem digitalen Ausgang über einen Transistor einen PC817 Optokoppler, der wie der LM35 über den 5V Ausgang des Chips gespeist wird. Natürlich mit den passenden Vorwiderständen. Wenn ich den Schalter zu- oder abschalte, springt die vom Arduino gemessene
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Optoppler: Wie funktioniert der Basisanschluss??
Fototransistor auf der Sekundärseite eines Optokopplers hat einen > Basisanschluss. Nicht immer (z.B. PC817), weil er meistens eh' nicht benutzt wird. > Weiß jemand mehr? Das wurde im https://www.mikrocontroller.net/topic/218153 gefragt, und in einigen Fällen auch beantwortet. > Wenn ich einen
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Toochain bauen avr-gcc-x.x mit binutils-2.34 funktioniert nicht
atxmega32x1 attiny212 attiny214 attiny412 attiny414 attiny416 attiny417 attiny814 attiny816 attiny817 attiny1614 attiny1616 attiny1617 attiny3214 attiny3216 attiny3217 atxmega64a3 atxmega64a3u atxmega64a4u atxmega64b1 atxmega64b3 atxmega64c3 atxmega64d3 atxmega64d4 atxmega64a1 atxmega64a1u
iotn814.h> #elif defined (__AVR_ATtiny816__) # include <avr/iotn816.h> #elif defined (__AVR_ATtiny817__) # include <avr/iotn817.h> #elif defined (__AVR_ATtiny1604__) # include <avr/iotn1604.h> #elif defined (__AVR_ATtiny1606__) # include <avr/iotn1606.h> #elif defined (__AVR_ATtiny1607__)
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Nachrüstung Fahrtlicht bei LEGO Powerfunctions-Eisenbahn
der Optokoppler einen entsprechend hohen Verstärkungsfaktor hat. Auf "normale" Optokoppler wie den PC817 trifft das nicht zu.
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Warum sind Morsetasten so teuer?
Wimo hatte den FT-817ND zum Schluss für 629 € rausgehauen. In der Funkbörse ist Grad einer 839 € drin. Völlig Gaga!
Marek N. schrieb im Beitrag #6768979: > FT-817ND Ich kenne keine Morsetaste mit dieser Typenbezeichnung …
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Lichtschranke/Mikrocontroller gesteuert
Gabellichtschranke vom Typ CNY 37. Die Kamera, eine Nikon D300, wird über zwei Optokoppler vom Typ PC 817 ausgelöst. Ich habe auch die Möglichkeit, über die Optokoppler einen Blitz direkt anzusteuern. Das geht auch, aber dann ist mir das Setup zu aufwändig: Tropfeinrichtung justieren, Kamera auf "B",
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Spannungswandler 5V -> 24V
Nachdem ich jetzt selber ein wenig bei Conrad gestöbert habe, ist mir der PC 817 aufgefallen. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden hab, ist die Schaltgeschwindigkeit entscheidend von dem Vor- und Lastwiderstand abhängig. Der verwendete Drehzahlgeber HEDM-5500#B13 (gibts
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Impulsformer für 24V
müsstest du dann noch z.B. einen Optokoppler anschließen, um auf deine 30V zu kommen. Zum Beispiel einen PC817 (mit Vorwiderstand!). http://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf Aber suche Dir aus der "Model Line-up" Tabelle einen heraus, der deine 10mA schafft. Ansonsten musst du ihn nämlich mit mehr
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Heizung per Internet bzw. WLAN ein und ausschalten
eine kleine Platine mit 4 Optokopler gefunden. Wenn die Passen würde, dann würde ich die nehmen. PC817 4-Kanal-Optokoppler-Isolationsmodul Linux ist für mich neu, genauso PHP. Ich hatte mal vor einigen Jahren etwas an einer Hompage gebastelt, da wurde glaube ich auch PHP verwendet. RaspberryPI, hab
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ESP32 als Datenlogger
Preis-Unterschied Gedanken zu machen. Nimm einfach den erst besten, der dir über den Weg läuft. Zum Beispiel PC817. > Die genaue Funktionsweise von so einem Optokoppler > ist mir noch nicht so ganz klar. Muss man dir alles vorkauen? https://de.wikipedia.org/wiki/Optokoppler > Da dachte ich, man könnte
Ich hab mal schnell per USB einen ESP32 mit Micropython an meinen PC angeschlossen und ein Terminalprogramm gestartet (hier minicom, der ESP32 hängt mit 115200 Baud an /dev/ttyUSB1, das geht aber mit Windows-Terminalprogramm genauso, nur musst Du halt COM1: COM2: etc
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19V step down 12-17V
Optokoppler zu sein und ein Stück davor im TO-92 der TL431. > > > XL So ist es. Es ist ein PC817. Pin 3 vom TL431 geht an den Optokoppler. An Pin 1 liegen 2,46V an Widerstand auf Masse (3,9kOhm) und der Pin 2 liegt auf Masse die auch bis zum Ausgang durchgezogen ist. Spannung an Pin 3 beträgt
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AC - Kombination berechnen.
vorwerfen. Ich habe aber auf die Schnelle kein Modell vom P814 gefunden, daher mit den Werten von einem PC817C.
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Wo finde ich einen Einstieg in Schaltungen?
lego+duplo&gs_l=img.3..0l10.4188.8725.0.9711.10.7.0.3.3.0.144.794.0j7.7.0....0...1ac.1.64.img..0.10.817.RL9tVi75W48 MaWin schrieb im Beitrag #4747152: > Gerade Digitalschaltungen sind einfach (Lego Duplo). Lego Duplo hat nichts mit Elektronik zu tun. Duplo ist Kleinkindspielzeug mit größeren
lego+duplo&gs_l=img.3..0l10.4188.8725.0.9711.10.7.0.3.3.0.144.794.0j7.7.0....0...1ac.1.64.img..0.10.817.RL9tVi75W48#hl=de&tbm=isch&q=lego+elektronik
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WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster verbinden.
Du Kannst auch ein Optokoppler (PC817) nehmen mit passender Vorwiderstand mit Antiparallele Diode siehe die Beispielzeichnung
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230VAC Messen mit AVR
ZD12 47uF | | +------+ | o | | | +---(-22k-+ | AT | PC817 |< 230V~ +-------------(-------(---+ | | | Tiny |-|>|-+ |E o | | | +---(-----(--| 15 | | +-- | 22k | | | 10uF +------+ 1k
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Platine für Doppelmagnetrüher
Hallo, ich möchte eine Steuerung für einen Doppelmagnetrührer bauen. Hierzu habe ich einen PWM PC-Lüfter verwendet. Da die PWM Steuerung vom Lüfter nicht aussreicht um die Spreizung der Geschwindigkeit abbzubilden, habe ich zudem einen Stepdown auf der Platine der vom xMega gereglt wird. Da
Tacholeitungen sind etwas lange geworden ( 87 und 140 mm ). Wie hoch ist die Schaltgeschwindigkeit von BC817 Transistoren ? Ist die Signalanstigsgeschwindigkeit so gering das ich mit 140 mm noch unter lambda/10 bleibe ? Ist die GND Lage schon zu stark mit Signalleitunge durchzogen ? Wäre es hier besser
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Optokoppler und MOS-Fet. Fall time zu groß
hier gehört ein TLP250 rein - kein PC817. Wenn es nicht mehr anders geht, kannst Du versuchen, R2 durch eine 47R ersetzen. R3 würde nich nicht viel kleiner machen, denn der Transistor im Optokoppler kann nur 50mA. Gruß axelr. edit
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Passt dieser OPV?
haben aber 300 Ohm am Ausgang und sind absichtlich slew rate begrenzt. Man kann Optokoppler wie PC817 nutzen zur Pegelwandlung oder Analogschalter wie DG201. Theoretisch noch MOSFET Treiber aber die können keine -12V und Motortreiber wie L273 aber die wollen auch angesteuert werden bezüglich der
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Wie funktionieren China Mosfetmodule?
R5 ist der Vorwiderstand für die LED im Optokoppler und hat hier 10k. Der Optokoppler U3 ist ein PC817. Der FET Q2 ist ein IRF3205, nach BOM ein HA210N10. Edit: Die Forums Software macht schon seltsame Sachen mit .png Dateien...
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Fernauslöser um mehrere sony kameras gleichzeitig auszulösen (kabelgebunden)
zwei solche Boards: http://www.ebay.com/itm/INBOARD-8-Channels-Logic-Shift-between-3-and-5-Volts-TTL-PC817-Opto-Coupler-/270927572086?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f148aac76 Da müsstest du die Ausgangsseite der Koppler ablöten/ abkratzen und die Kameras jeweils direkt an den Optokoppler löten (wie
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Hilfe bei Schaltung mit Optokoppler
verfügbar ist: http://www.conrad.de/ce/de/product/187038/Optokoppler-mit-Transistor-Ausgang-Sharp-PC-817-DIP-4-Ausfuehrung-1-KanalDouble-transfer-mold-package Kann ich den mit der von Lothar Miller gegebenen Dimensionierung von R1 und R2 nutzen? Der hat eine CTR Min von 50% bei o.g. Dimensionierung
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AVR Preise gehen brutal runter.
Mir scheint das sehr punktuell zu sein. Der ATtiny85 ist teuer als der ATtiny817?
es noch anders aus. War ultrabrutale Zeit. Hatte mir damals notiert: Bei Conrad: AT90S2333-4PC 13,95 DM Bei Reichelt: AT90S1200 6,30 DM AT90S2313 11,00 DM AT90S8515 23,00 DM Ansonsten fällt schon auf, dass der
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MBUS Optokoppler Signalpegel
Habe die angehängte Schaltung nachgebaut von der Seite https://pc-projekte.lima-city.de/MBus-Konverter.html. Der Optokoppler OK5 wird über TXD3 von einem Raspi angesteuert, zuerst hatte ich die Logik aber falschrum (Ausgang HIGH->Optokoppler aus, der Bus muss aber
Jedenfalls kommen die Flanken ziemlich "schlecht" raus. Geschwindigkeit ist 9600 baud, die Diode vom LTV817 (Datenblatt https://www.tme.eu/Document/ba7897bd970c850882d76c2a27f5d118/LTV-816S.pdf) hat ca 1.2 V, Strom muss ich noch messen. Im Prinzip funktioniert die Schaltung auch beim Empfang (mit Testwiderstand
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Hifimediy T2 stummschalten (Mute-Funktion)
Die Relais werden scheinbar über einen PC817 Optokoppler geschaltet? Wie gehe ich hier vor?
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Audio ausgeben mit µC
eigentlich erst einmal auch eine Sampling Rate von 1000Hz reichen, oder nicht? Man erkennt zumindest am PC einigermaßen, was gemeint ist. Es geht hier auch nur um kurze Töne von 1-2s. Rufus Τ. F. schrieb im Beitrag #5363149: > A. Audio schrieb: >> Wie ermittle ich die benötigten Frequenzen? > > Du
also ein halbes k. Diese kann man sich leicht vorher, sowohl für A-Law als auch für µ-Law auf dem PC ausrechnen. Das Decodieren ist dann nur noch ein Tabellenzugriff, das schafft wirklich jeder µC. Das Ausgangssignal hat die klassische Telefonbandbreite von 300Hz bis 3,2kHz. Das Signal aus der PWM
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Welche Programmiersprache soll ich lernen?
dich wirklich nur in der uC Welt bewegst. Sobald du aber auch irgend welche kleinen Tools für den PC brauchst oder dich einmal von uC auf FPGA und SW-Programmierung bewegst, wirst du wohl nicht um C++ herum kommen. Mit der Kombination C/C++ kannst du von simplen uC Firmware, FPGA, DSP, PC (OS unabhängig
80iger / Anfang 90iger war es auch noch schwieriger. Hatte damals auch eine Arbeitsamt-Maßnahme zum PC-Programmierer (halbes Jahr ganztags) absolviert. Bevor man an den PC zum Programmieren durfte, mußte man erst das Rechnen mit den 3 Systemen (Dezimal, Binär und Hexadezimal) auf einem Blatt Papier
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DI mit geringer Stromaufnahme und hoher Spannungsfestigkeit
nimmt an einem Eingang mit aktiviertem Pull-Wierstand ungefähr 0,05 mA auf. Der weit verbreitete PC817 hat mindestens 50% CTR. Du müsstest ihn also mit deutlich mehr als 0,1 mA ansteuern, um auf der sicheren Seite zu sein. Sagen wir mal 0,5 mA. Und er isoliert auf 5000 V.
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Hilfe bei Auswahl Optokoppler
dass man es sogar mit einem einfachen OK (im Beispiel ein auf maximal "schlechte" Werte getrimmter PC817) + Transistor als Darlington in Kollektorschaltung lösen könnte. Ein 6N138 wird bei einem Lastwiderstand von 10k (da Schaltzeiten hier keine große Rolle spielen, hängt dieser in erster Linie von Leitungslänge
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Mehrere Schalter mit ATtiny85 steuern: Ist mein Design sinnvoll?
MCU soll 15 identische Schalter steuern und zur Kommunikation und Stromversorgung per USB mit dem PC verbunden sein. Für die MCU fiel meine Wahl auf den Digispark (ATtiny85), der bereits einen USB-Port enthält. Zur Output-Port-Erweiterung nehme ich zwei kaskadierende 74HC595. Da beim Start die
Hinweis zu einem konkreten Transistormodell würde mir sehr helfen. BC337 wenn Du THT möchtest, BC817 wäre das SMD-Äquivalent. Es gibt die in verschiedenen Verstärkungskategorien (-16, -25, -40,...). Da Du die hier im Schaltbetrieb mit frei wählbarem Vorwiderstand betreibst ist es egal welche Verstärkungskategorie
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Isolierter Buck-Boost Converter - Welche Topologie?
kann man das z.B. mit dem guten alten SG3525, Feedback-Schleife über Optokoppler (gerne genommen: PC817) und TL431.