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Relais oder Mosfet mit Optokoppler schalten
ich eben doch den BC547B oder BC337 hinterher und bin auf der sicheren Seite. Ich habe den Sharp PC817X2NSZ0F DIP-4 gewählt, weil der in Braunschweig "verfügbar" war und die Eingangparameter des Moc3023 genau trifft. Nur zum Verständnis: Wenn die LED theoretisch mit 50mA betrieben werden sollte,
= B = 130%…260% Und die angegebenen CTR-Werte gelten nur für einen bestimmten Strom (5 mA beim PC817); die Verstärkung ist alles andere als linear.
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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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Ausgänge schalten LOW
Decoder MC14514BCP 4−to−16 Line Decoder MC14581B Arithmetic Logic Unit NE555N Timer Pm29F002T-90PC 2MBit Flash Memory V4013D Dual FlipFlop V4035D CMOS Logic
Vermutlich meinst Du 8V. Relais sind da etwas überdimensioniert, Optokoppler sollten reichen, z.B. HCPL-817-00DE.
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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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TVS Diode 6,5v an 24v
ausgangsseitige Belastung muss zum Eingangsstrom passen. Bei einem Eingangsstrom von 388 uA dürfen beim PC817 ausgangsseitig also nur noch knapp 0,2mA fliessen. Das ist für den Betrieb einer LED etwas wenig, grundsätzlich funktionieren würde das aber schon.
, wissen wir nicht." Ich hatte in das Datenblatt geschaut, es gibt verschiedene Selektionen des PC817. Unbenommen dessen sehe auch ich diesen geringen Strom für eine Schaltanwendung als unglücklich. Er kann mit seinen 24V direkt auf den Eingang, der Optokoppler kann bis 50mA.
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Frage zu Datenblatt von Optokoppler (HCPL-2201)
10mA bei etw 4,2µs, aber das Relais steckt er immer noch locker in die Tasche. Oder man nimmt einen PC817, der spart noch Platz.
schrieb im Beitrag #4682115: > Das macht jeder CNY17-3 oder CNY17-4 bei 8mA If. > Oder man nimmt einen PC817, der spart noch Platz. Angelo, in diesem Fall braucht man kein Vcc; bei einem einfachen Fototransistor ist der relevante Parameter Vceo. (Und von dem PC817 gibt es viele Klone; du kannst jeden
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MDB an Rasperry Pi
MDB-Schnittstelle. Diese serielle 9-Bit-Schnittstelle arbeitet auf 34V-Basis, was ich mittels zwei Optokoppler (PC817) sauber getrennt und auf brauchbare Pegel reduziert habe. Nun kommt mein eigentliches Problem. Wie bekomme ich diese 9bit in meinen Raspi? Am liebsten wäre mir ein USB-Serial-Wandler, welchen ich
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Optocoupler Eingang - Schaltung korrekt?
weiter. Anbei der Schaltplan. Der Baustein ist in Warheit ein anderer, der TL293-4, nicht der PC817B. Leider gab es für den anderen kein Symbol. Dieser hat eine Led mit 1.4V, 10mA verbaut. Nun die Frage: Ist der Ansatz so gut? Wenn nein, wie könnte man es besser machen?
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Problem mit Optokoppler
fach Sockel in der > Platine habe. Einmal Darlington (xx815) und dreimal normal (xx816 oder xx817) sollte da trotzdem rein passen.
#4638880: > So aus dem Gefühl raus meinte ich dass die Einzelversionen etwas > breiter sind. Der PC817 und seine Klone sind vom Design her anreihbar (kürzer als 2 × 2,54 mm = 5,08 mm).
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Mehrfach Optokoppler in möglichst kompakter Bauform gesucht
Den PC817 und seine Klone (siehe [[Optokoppler]]) gibt es mehrfach (xx827, xx847), aber das Gehäuse ist kurz genug, dass es auch so anreihbar ist (d.h., 4 Chips würden in einen 16-Pin-Sockel passen). Noch kleiner ist die SMD-Version (PC3H7), allerdings ist hier das Gehäuse üblicherweise ein bisschen breiter als 2,54 mm.
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Überspannung bei Open-Collector Schaltung?
Channel-Relay-Relais-Module-5V-230V-Arduino-Raspberry-Optokoppler-Board-/322014663741?hash=item4af991d43d:g:jJYAAOSwPc9WyXwo -> Qualm oder funktioniert's? Ansatz: Relais schaltet bei GND und schließt bei Hochohmig -> Optokoppler ist (ggf. mit Widerstand) an Vcc angeschlossen und leuchtet bei GND. Frage: Funktioniert
Kanal-Relais-Modul-Solid-State-SSR-fur-Arduino-AVR-Raspberry-Pi-ARM-PIC-DSP-/141916403593?hash=item210ae07789:g:vAMAAOSwPc9W0~ZJ Hier ist ein Schaltplan drin, der mir eigentlich sagt: 3V3 an Vcc, 5V an JD_Vcc (dafür den Jumper entfernen) und dann passt alles. Der Optokoppler ist ein FL817C, Forward Voltage 1.2-1.4V
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Mikrocontroller->Optokoppler->Frage zu den Grundlagen
Optokoppler_grundschaltungen.png Uein= 5V; Rv= 390 Ohm; ist dann Iled=12mA? wenn ich einen Sharp PC817 nehme, wo stehen die Werte wie Uled und Íled? http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187038-da-01-en-OPTOKOPPLER_PC817X2NSZ0F_SHP.pdf
der Anfänger schrieb im Beitrag #4598250: > wenn ich einen Sharp PC817 nehme, wo stehen die Werte wie Uled und Íled? > > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187038-da-01-en-OPTOKOPPLER_PC817X2NSZ0F_SHP.pdf Warum liest Du nicht selbst das
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Netzteil/Trafo für ESP8266
Trafo-100-240V-AC-DC-Wandler-3-3V-750mA-ElectronicTransformer-854811-/361539885079?hash=item542d74d817:g:ok8AAOSwPcVVza4v
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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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Universal-Optokoppler
der von mein Arduino gesteuert wird. Auch das hat soweit funktioniert und zwar mit dem Optokoppler EL817. Doch der hält natürlich nicht ganz so viel aus. Der Taster am Receiver hat eine Spannung von 0,8 V und verbraucht 0,32 mA. Zumindest konnte ich das so messen. Nun hab ich aber natürlich noch andere
typische Wald-Und-Wiesen Optokoppler: 4N25 oder CNY13-3 Die Basis braucht man normalerweise nicht. Der PC817 und seine Klone (wie z.B. EL817) werden deshalb noch häufiger verwendet.
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Thyristoransteuerung mit externer Spannungsquelle
sehe) in seiner Sperrphase. Das hilft nix, er wird trotzdem nie leiten. Ausserdem sieht dein armer PC817, wenn er sperrt eine Spannung, die weit über dem liegt, die er verträgt. Ausserdem verstehe ich deine Einwände nicht wirklich. Da haben die Jungs von Motorola genau das, was du möchtest, und du
Matthias S. schrieb im Beitrag #4568397: > Ausserdem sieht dein armer PC817, wenn er sperrt > eine Spannung, die weit über dem liegt, die er verträgt. Sorry hätte noch betonen sollen, dass ich das Bild nur als Symbol genommen habe und nicht wegen dem TYP. Ja mir machte
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galvanische Trennung der Haussprechanlage
auf die Übertragungsfunktion an. Selbst ein oller CNY17 wird hier funktionieren. Es geht auch ein PC817 o.ä. Du musst nur dafür sorgen, das der im Datenblatt angegebene minimale If durch die LED nicht unterschritten wird.
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FT800 / FT810 Library
etwas, was deine Lib nicht kann, was die neue von BRT kann? Kann man mit deiner Lib evtl. auch auf dem PC emulieren? Werde mir wohl die neuen Riverdi-Diplays mit BT817 zulegen, wenn die mal verfügbar sind. Aber deren Lib wollte ich mir nicht auch noch antun, oder was meinst du dazu? Viele Grüße,
weiß aber nicht ob der BT817 da das fehlende Teil ist.
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Bus-Interface Siemens Waschmaschine
dem 9 V dauerhaft anliegen. Für das abgreifen des LED-Transistor-Signals verwende ich jetzt einen PC817 Optokoppler. Funktioniert bisher einwandfrei und zuverlässig.
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Mini Pumpe gesucht
schon eine etwas höhere Spannung. Eine ähnliche Pumpe: DC-12V-Mini-Brushless-Water-Pump-JT180A-PC-Water-Cooling-System-MAX-350L/H http://www.ebay.de/itm/141351946398 Preis: 4,82 Euro "Working life: 50,000 hours" Wenn du nur eine geringe Spannung zur Verfügung hast kannst die einen StepUp-Wandler
http://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/?ObjectPath=/Shops/eibtron/Products/817-0845 :) (duck u. wech)
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Netzteil und Batterie mit höherer Spannung parallel - Batterie soll nicht entladen werden
ein UPS. Zusätzlich war noch eine manuelle Drucktasten Einschaltung mit Linux Software Ausschaltung (PC-104) vorgesehen um wichtige gesammelte Anwendungsdaten vor dem Ausschalten oder Stromausfall speichern zu können. Die gegengeschalteten MOSFETS ( D--SS--D ) eliminieren das Fließen des Stroms über
das Gate ca. 11V und der MOSFET leitet. Jetzt noch an die 28V einen Optokoppler anschließen, z.B. PC817 mit Vorwiderstand 2,7k. Der Ausgang des Optokopplers liegt parallel zum 10k und schließt diesen kurz. Dadurch ist der MOSFET bei Anwesenheit der 28V gesperrt.
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Suche Hilfe zum Bau eines Sprit Durchfluss Messer
ACTION=3&LA=446&ARTICLE=140547&artnr=7805SRC&SEARCH=LM+7805 Als Optokoppler käme vermutlich ein KB 817 in Frage: http://www.reichelt.de/KB-817/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=76163&artnr=KB+817&SEARCH=KB+817 Aber im Prinzip müsste man anhand der Datenblätter nachrechnen. Wozu ich aber keine
Forum anmeldest dann motzt du bekommst eine Bilddatei nicht auf sage ich dir. Überprüfe mal deine PC Hard und Software auch solltest du mal deine Eigene Software Überprüfen .Wer sich nicht Legitimieren kann sollte besser nichts schreiben. Gruß Fraenky PS wer blöd macht kriegt nix
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Shart PC890 Datenblatt
nicht mehr. Die will ich tauschen. PC817 hätte ich noch weiß aber mangels Datenblatt des PC890 nicht ob die passen. Grüße Thomas
Thomas schrieb im Beitrag #4490355: > PC817 hätte ich noch weiß aber mangels Datenblatt des PC890 nicht > ob die passen. Einfach mal bei den funktionierenden den CTR messen. Anti-Schwarzmaler schrieb im Beitrag #4490382: > auf anhieb
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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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MAX232 (von TI) an Optokoppler PC817
Hallo, ich möchte ein RS232 Signal galvanisch trennen, ich habe das folgenden vor -PC-MAX232-OC-Gegenseite Es wird nur das TX vom PC benötigt. Im Datenblatt des MAX232 steht das der TTL Ausgang nur max. 10 mA. Der Optokoppler benötigt aber 20mA. -> Meines erachtens benötigt man
Beitrag #4482887: > ich möchte ein RS232 Signal galvanisch trennen, Welche /Baudrate/? Mit dem PC817 wirst du bei 9600 oder 19200 am Ende der Fahnenstange ankommen...
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Ersatzschaltung für Relais (12VDC) leitend im Normalzustand
Hi, >dass im Normalzustand leitet, und wenn GND angelegt wird sperrt? Du solltest R3 und PC817 tauschen. Viel Erfolg,Uwe
#4469103: >>dass im Normalzustand leitet, und wenn GND angelegt wird sperrt? > Du solltest R3 und PC817 tauschen. Du willst jetzt nicht ernsthaft 10A durch den armen PC817 schicken, oder?
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LTspice: Es ist nicht alles Spice was glänzt!
was es damit auf sich hatte. Zunächst habe ich eine kleine Testschaltung aufgebaut, die mit dem PC817A betrieben wurde. Die Simulation zeigte das erwartete Verhalten. Im zweiten Durchlauf wurde der PC817A gegen den VO618A ausgetauscht. Das Modell, frisch von der Vishay-Webseite herunter geladen, wurde
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Gutes Elektronik-Einsteigerlernpaket
Mikrocontroller" Einstiegspaket aus. So ein "Raspberry Pi" (der nicht mal dabei) ist eher mit einem PC zu vergleichen.
den Anfang 12 Version oder so und nen paar bedrahtete Bauteile mit ne555 op324 op07 Poti LED's bc 817...und nem Steckbrett wäre glaube ich billiger und sinnvoller. Alleine die Schaltungen die man mit ne555 bauen kann füllen Bücher.
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Zustand Reed Kontakt an 2 Bauteilen erkennen
skalierbar, geräuschlos. Falls der Strom ausreicht, tuen es Wald- und Wiesenoptokoppler wie der 4N35, PC817... Der PC847 hat 4 Koppler in einem Gehäuse.
mal eins die Biege macht, isses einfach ein neues einzubauen. Zum Optokoppler: Ich würde den PC 847 verbauen. Dadurch, dass 4 OK drin sind, wirds halbwegs platzsparend. Ich denke auch, dass ein mA Ruhestrom angebracht ist. Darunter empfiehlt auch das Datenblatt, dass man nicht gehen sollte.
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Gitarrenamp Kanal Schalter mit Solid State Relais?
wenigsten Probleme. (Oder einen Eleven von Avid :-P) Mögl. geht auch der klassische Optokoppler (PC817, CNY17, etc.), aber das muss man ausprobieren.
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ATMEL verändert einige Dinge im ATMega
Frequency > 0 - 16MHz Das ist jetzt nicht wahr, oder? Vielleicht gibt's irgendwann den ATmega**PC der wider 20MHz kann... oder per Erratum weiter abegspeckt auf 10MHz. Ein Glück dass man die Dinger statisch takten kann, oder ist das auch schon im Mülleimer der Geschichte?
es sollten (so > während der Embedded) noch weitere AVRs folgen Und ganz frisch die Tiny417...817-Serie, kleine XMegas für Centbeträge :-).
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LTspice: Simulation eines Lift-Controllers
soll bei 40 kHz liegen, die Pulsbreite wird umschaltbar gestaltet. Die Bedienungssignale werden über PC817A optisch eingekoppelt. Die Endlagen werden über Lichtschranken erfasst. Die Lichtschranken werden mit Wechsellicht betrieben, so dass Fremdlichteinflüsse ausgeschlossen werden sollen. Für die Simulation
, wollte ich das fan out dann doch nicht bis zum Anschlag ausreizen, deshalb habe den Transistor BC817 eingefügt, der an seinem Collector noch etliche LEDs verkraften kann. D.h. die Aufbereitung des Wechsellichtes wird ingesamt nur einmal ausgeführt und alle Bauelemente mit den Ordnungsnummern 300 und
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LTspice - unterschiedliche Simulationsmodelle
gebasteltes Modell für einen Opto-Baustein feiern konnte, waren mir doch die Unterschiede zu dem Vorbild des PC817 im Hinterkopf haften geblieben. Zunächst war mir noch die G1-Funktion völlig unklar, lediglich eine leise Ahnung von einem Vierpol. Gut, nachdem ich die Bedeutung der Präfixes erkannt habe, ist
mit dem Vierpol jetzt geklärt, wenn auch nicht vollständig. So habe ich das Simulationsmodell des PC817s neu gezeichnet. Dazu passend das Simulationsmodell des Fototransistors BPX43, dem zufolge ich das Simulationsmodell für die von mir bevorzugte Paarung aus IR-Diode und Fototransistor zusammengesetzt
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LTspice - Aufbau von ".subckt"
Auf der Suche nach einem Modell für eine Gabellichtschranke bin ich zunächst über den Optokoppler PC817 in der LTspice-Bibliothek gestolpert. In der Datei >>PC817.sub<< ist das Folgende zu lesen: .subckt PC817 1 2 3 4 R1 N003 2 2 D1 1 N003 LD G1 3 N004 N003 2 {Igain} C1 1 2 18p Q1 3 N004 4 [
der G1-Zeile handelt es sich bei >>{Igain}<< um eine Parameter-Übergabe, deren Wert in der Datei >> PC817A.asy<< wie in der nachstehenden Zeile SYMATTR Value2 PC817 Igain=1m definiert wurde. Damit hat sich schon mal das Rätsel um die unterschiedliche Anzahl von Bauelementen aufgelöst. Klar, irgendwie
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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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Optokoppler schaltet nicht ganz durch?
über einen Optokoppler (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187020-da-01-en-PC_847_4_X_PC_817.pdf) zu verbinden. Jedoch gibt es da ein Problem. Habe den passenden Vorwiderstand (3,3V Raspberry - 1,2V Diodenspannung) / 20mA Diodenstrom = 105 Ohm berechnet. Habe daher die
Optokoppler: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187020-da-01-en-PC_847_4_X_PC_817.pdf Nachdem ich bei der Opto- Schaltung den Port auf 'high' gesetzt habe und damit eine externe Stromversorgung einer LED geschalten habe, leuchtete diese nurmehr sehr schwach. Versorgungsspannung
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[V] 24 Port GPIO Schaltverstärker mit galvanischer Trennung (12x Optokoppler / 12x Relais)
einzeln mit einem Vorwiderstand von 1,8 KOhm und einer anti-parallelen Schutzdiode auf Optokoppler PC817 geführt. Das Signal aus den PC817 wird mittels 74HC240 aufbereitet. Der Ausgang des 74HC240 geht über 4,7 KOhm als IN-Pin auf den SUB-D 25 Steckverbinder. Die Schaltschwelle eines Eingangs liegt bei
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Empfänger Bauen
SSB Empfang. Damit sollte man auch Morsen hören können. Dieser RTL-SDR Stick mit Software für PC ist superbillig und deswegen ideal für Versuchszwecke. Es ist neben den wichtigsten Modulationsarten auch möglich, mit einem Mischer-IC und einem Quarzoszillator als einfache selbstzubauende Technik,
einen Empfänger-Bausatz mit einem ähnlichen Konzept, jedoch wird anstatt eines ARM Cortex einfach der PC nachgeschaltet. Das Signal geht in den Stereo/Line-Eingang einer Sounkarte. Es gibt fertige Software zum Downloaden (HDSDR, SDR#). Nachteil: Für unterwegs muss man einen Notebook mitschleppen (weshalb
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Ralais durch Mosfet ersetzen
Hallo nochmal, das hat sich soweit erledigt. Ich habe einen PC817 Optokoppler dran gesetzt und bin zumindest damit glücklich. Einen MOSFET nutze ich nun doch nicht, da mir die Leistung des Optokopplers reicht. Denn... ich möchte mit dem Optokoppler nun noch
Auch hier übrigens wieder der Fall, setze ich einen PC817 Optokoppler dran, und dahinter einen N-Kanal Mosfet, so schaltet der Mosfet nicht durch. Selbige Schaltung wie im Eröffnungsbeitrag von mir.
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[V] Diverses (Displays, Debugadapter, Bauteile, PC-Teile)
0,10€ 30 Stück TL072 Low-Noise JFET-Input OP-Verstärker (Ti) 0,20€ 80 Stück PC817 Sharp-Optokopler 0,20€ 50 Stück ILD621 Optokopler 0,20€ SMD: 40 Stück LM2903 Dual Differential komparator 0,20€ Bedrahtet
0,10€ 30 Stück TL072 Low-Noise JFET-Input OP-Verstärker (Ti) 0,20€ 80 Stück PC817 Sharp-Optokopler 0,20€ 50 Stück ILD621 Optokopler 0,20€ SMD: 40 Stück LM2903 Dual Differential komparator 0,20€ Bedrahtet