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Problem bei Verstärkung von XR2206 Ausgangssignal
Der LM393 käme vielleicht auch in Frage. Der BUF634 (Highspeed Buffer) hat auch seinen Preis: mit 6,80 Euro ! Gruß Michael
Michael D. schrieb: > Der BUF634 (Highspeed Buffer) hat auch seinen Preis: mit 6,80 Euro ! > Kommt auf deinen Stundenlohn an. Oder ist das ein Projekt für Indien? Ich will dich gar nicht ärgern, sondern zum Nachdenken anregen.
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Welcher Optokoppler für 9600 Baud RS232?
fordern ggf. einen individuellen Abgleich. Ansonsten eignet sich für Baudraten bis ca 100000 Baud ein 6N138. Für höhere Baudraten ein 6N137. Der braucht allerdings mindestens 5-15 mA Sendestrom.
Ein Mittelding zwischen langsam und schnell ist der PC900 im platzsparenden 6-Pin Gehäuse :-)
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Erfahrung JLCPCB PCB Assembly
Part # 1k,D2 LED1 LED2 R1,R0603, 1k5,R2 R9,R0603, 1uF,C2 C4,C0603, 1uF,C11,PANASONIC_C, 4k7,R3 R6 R7 R11,R0603, 5 6µH,L1,L2012C, 10nF,C5,C0603, 10uF/35,C3 C6,C1206K, 20k,3224W-1-203E,RTRIM3224W, 20k,R4,R0603, 100k,R10,R0603, 100nF,C7 C8 C9,C0603, 470uF/10V,C1,PANASONIC_D, BC848,T1 T3,SOT23
32S;AI-ESP32-S;C277944 1;MB8S;SOIC-4;B1;C232761 2;1uF;C0603;C2, C4;C15849 2;10uF 35V;C1206;C3, C6;C96449 1;10nF;C0603;C5;C57112 3;100nF;C0603;C7, C8, C9;C14663 1;DIODES;SOD323-R;D2;C314262 1;5,6UH;1210;L1;C57837 1;RED;SML0805;LED1;C84256 1;WHT|GRN;SML0805;LED2;C34499 2;BC848;SOT23-3;T1, T3
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Ferritantenne für mehrere Frequenzen
nicht vergessen werden. Momentan sieht es bei mir so aus, dass der Serienresonanz-Verstärker mit 3nV/sqr(Hz) rauscht und der Parallel-Verstärker mit 6nV/sqr(Hz) bei identischer Signal-Amplitude. Falls jedoch das Rauschen bei der Breitband-Lösung unter dem man-made-noise liegen würde, käme diese
der Serienresonanz-Verstärker mit 3nV/sqr(Hz) rauscht und der > Parallel-Verstärker mit 6nV/sqr(Hz) bei identischer Signal-Amplitude. > > Falls jedoch das Rauschen bei der Breitband-Lösung unter dem > man-made-noise liegen würde,
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hsv2rgb 8bit fehlerhaft?
rampup_adj_with_floor; rgb[led].b = brightness_floor; } } int main() { const uint8_t color[6] = { 0, 42, 85, 127, 170, 212 }; printf("-- hue 0-255, sat 255, val 255\n"); for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { hsv[i].h = color[i]; hsv[i].s = 255; hsv[i].v = 255; hsv2rgb_raw_C(rgb, hsv, i); printf("hue %3d:\t%3d\t%3d\t%3d\n", hsv[i].h, rgb[i].r, rgb[i].g, rgb[i].b); } printf("\n"); printf("-- hue 0-255, sat 0, val 255\n"); for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { hsv[i].h = color[i]; hsv[i].s
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Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle
§ FF y ; Y < Plot Text § PT x ; y ; Text < Text Size § TS n < (zulässig n 7 bis 42) Die Farben sind so zugeordnet: 0=weiss 1=schwarz 2=rot 3=blau 4=grün 5=gelb 6=grau 7=hellgrün 8=hellblau Brush Style: 0=bsClear 1=bsSolid 2=bsCross 3=bsDiagCross
Proxxon-Fräse umgebaut um ein bisserl mit CNC-Maschinen zu üben. Der Umbau ist dort http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/cnc-umbau-proxxon-mf70/ beschrieben. Im Arduino werkelt die grbl v0.9 aktuellste Version. Beim Einsatz von serialcomcnc (aktuellste Version) kommt über USB (als Com6) eine
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Alternative Teile für diesen 27MHz Sender und Empfänger gesucht!
Hallo Andreas Hier sind ein paar Vergleichstypen: BC109 ~ BC547C 2N3702 ~ BC557C BFY51 ~ BC141-16 2N4124 ~ BC547C 2N5457 ~ BF245A Bandfilter L3, L4, L5, hier sind sicher ein paar brauchbare dabei: Schau mal in der Bucht Nr. 380847727209 Die L2 im Empfänger
Stimmt alles! 6V/0,6W - Rücklichtbirnchen paßte wunderbar in die großen UHF-Stecker rein, das war mein erster "Leistungsmesser". Waren ja nur 0,5W erlaubt.. :D
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6V -> 12V Dynamo
Ich habe bei meinen modifizierten "Forumslader reloaded" einen 12V-Bleiakku hinter einem PB137-Regler, der an einem einfachen Shimano DH-3N20-Nabendynamo gemessene 450mA in den Akku fließen lässt - das sind gut 6W. Funktioniert.
R1 und Q1. Und alles ist gut. Statt des Kaltleiters R1 kannst Du auch eine Glühlampe nehmen mit 6V/0.6 Watt. Die leuchtet, wenn der Akku geladen wird und bestimmt gleichzeitig den Ladestrom (I = 0.6 Watt geteilt durch 6V). VG Fred --------- Man könnte noch ne Vorrichtung dazusetzen, die
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Sicherheit von kleinen Kfz 12V -> 5V USB-Wandlern
zugelassen ist, sollte es am Bordnetz klarkommen. Ich würde noch eine Verpolschutz-Diode (S1J oder 1N4004) davorsetzen und C1 auf 100 .. 220 µF/35V erhöhen. Die Dioden-Kondensatorkombination frisst die Störungen mit höherer Amplitude und kürzerer Dauer ("ISO-Pulse"). Niedrigere Spannung und längere
, 1N4007 Verpolschutzdiode, Eingangsfilter, 2SA1012 irgendwie als Überspannungsschutz mit 2 1N5819, TL494 als Schaltregler, 1N4730A 3.9V Z-Diode am Ausgang
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Wer kann mir mal einen Blick auf mein Layout werfen
Strombegrenzung ist für etwa 1,3A bis 1,5A ausgelegt. Da könnte es >mit dem Treiberstrom für einem 2N3055 schon etwas knapp werden. Naja, >vielleicht nochmal nachprüfen. Das Problem ist mir auch schon aufgefallen, im "Pflichtenheft" steht es muss ein *723 und ein 2n3055 verwendet werden (es würde
zwischen Basis und Emitter von V6 so um 12kOhm (Treiber) Widerstand zwischen Basis und Emitter von V5 so um 1,2kOhm (2N3055) Gruß Allu
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Einfache Bleiakku Ladeschaltung zu wenig Strom
Hallo zusammen. Ich habe ein ganz einfaches Ladegerät für meinen Bleiakku mit 6V/4,5Ah gebastelt. Es ist ein LM 317 der Spannung und Strom in Kombination regelt. Allerdings habe ich bei einer Akkuspannung von 6V einen Ladestrom von "nur" 50 mA. Dimensioniert ist die Schaltung
Und die Ausgangsspannung auf 6,9V einstellen. Wenn der Regler 6V liefert und der Akku 6V hat, kann kein Strom fließen. Wenn der Regler auf 6,9V eingestellt ist, wird der Ladestrom am Ende immer kleiner. Es fließ zum Schluß nur
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Systemzeit auf Raspi update
212.18.1.106 2 u 187 256 377 4.695 -1.912 0.814 -90.187.112.137 237.17.204.95 2 u 29 256 377 21.408 -3.048 2.863 -144.91.116.85 79.133.44.146 2 u 141 256 377 13.571 -3.284 6.628 +78.47.56.71 17.253.14.253 2 u 82 256 377 7.497 -2.126
(max: 5s) Offset: +8.308ms Delay: 2.762ms Jitter: 3.236ms Packet count: 6 Frequency: +26,717ppm [/pre]
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sehr viele Bauteile zu verkaufen.
D-0007 1N4148 100 D-0008 AA137_18_Germanium 50 D-0009 BAY87_89 50 D-0010 OA47_Germanium 100 D-0011 OA81_85_150_159 30 D-0012 AA117_133_118_diverse 40 D-0013 1N4000-4006 50 D-0014 1N4007 30
BZY97C75, diverse, 40 bis 400V 60 D-0035 BZY92; ZL6; 5V6 ODER 6V 30 D-0036 Z-Diode, BZY92; Zxxx; Zdxx; Hochleistung 70 Kondensatoren Nummer Inhalt Anzahl Typ C-0001 10-18nF 30 Keramik C-0002 8200pF 20 Keramik C-0003 6800pF 40 Keramik
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LCR Meter - Kaufempfehlung?
Peaktech 5105N Fuer den aufgerufenen Preis durchaus brauchbar.
über Resr 1/3 der Spannung über (Rser+Resr) ist. Im Beispiel sind die Spitze-Spitze Spannungen Vss an n0 Vss(n0) = 7 V und an n1 Vss(n1) = 1/3 * 7 V = 2.33 V. (Bild ESR_LTspice_03.png) Der Stromhub im Beispiel mit Resr = 25 Ohm ist 7 V / 75 Ohm = 93.3 mA. (Bild ESR_LTspice-04.png) Im ersten afug-info
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Probleme mit DCDC Wandler
siehe Oszibild "Ausgangssignal_des_Optokopplers_2"). Das Signal stellt den Ausgang des Optokopplers 6N136 dar, der wiederum mit dem Komparatorausgang des LM393 verbunden ist. Sobald ich wieder das Labornetzteil als Versorgungsspannung anschließe ist das Signal wieder in Ordnung. Das Ausgangssignal
Hi > Der Optokoppler schien mir mit seinen 0,8µs maximalem Delay ausreichend. Ein 6N137 ist etwa 10mal schneller. MfG Spess
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110 Watt mit Microcontroller schalten mit PWM, Basiswiderstände?
>prinzipbedingt immer 0,6-0,7 Volt ab, *immer* ? eher zirka 0.2Volt.
Puls ausgibt, würde der 2N3904 nichtleitend/hochohmig sein und somit Gate des IRF4905 durch einen Widerstand (zb. 1k) auf +12 Volt der Schaltung liegen. Vom Standpunkt des IRF4905 also 0Volt. Stimmt meine Überlegung so?
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LWL Schnittstelle Halb-Duplex (nur ein LWL!)
Schaltungsteile aufteilen. Also z.B. das ganze Thema Isolation über Standard-Optokoppler machen, z.B. 6N137 ist schnell+günstig. UART invertiert betreiben so dass nur beim Senden Strom verbraucht wird. Und die Übertragung auf der Strecke dann z.B. mit RS232 oder RS485. Versorgung der Optokoppler + Transceiver
Schaltungsteile aufteilen. > > Also z.B. das ganze Thema Isolation über Standard-Optokoppler machen, > z.B. 6N137 ist schnell+günstig. UART invertiert betreiben so dass nur > beim Senden Strom verbraucht wird. Und die Übertragung auf der Strecke > dann z.B. mit RS232 oder RS485. Versorgung der Optokoppler
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Wo bekomme ich PROM's her?
Bei Segor (www.segor.de) kann man, solange Vorrat reicht, noch 27S291PC kaufen, ebenso 82S137N (aber nicht ganz billig). Was für ein Typ soll es denn sein? Es gibt ja nicht nur den klassischen TTL PROM, sondern auch serielle PROMs, wie den XC17S200A.
www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A321;GROUPID=4510;ARTICLE=40042;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32HpEuH6wQASAAACqzT7o38b30cad762a24648ce7901a11d1201c einer von 15 Treffern bei diesem Anbieter. mfG ingo
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Suche exakten Schaltplan von TDA2030 Audio Modul
fa4469731fec35ce&q=tda2030+module+schematic&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3J7pRxUp2pI1mXV9fBsfh39LpAWJ-Nb3mi2m4EiVUszBizjj7k1tDSauugkDAVOm1ab7mHft6vFbPn2oZc2v3qXB0m8iRqrDW66UZJzxIomTCF_h2nCEF0EMww0jmP7uFoCojNUtePYSyJ9mFAyZJNubuMHtTTpYqYjitP1iPyqtqAEF94A&sa=X&ved=2ahUKEwjauYTatv-KAxU_KzQIHddEAzQQtKgLegQIExAB
mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338757642&toolid=20006&customid=e3516a443bf4cc5f2dbbf119cd74d137&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A11tjomrk9R_y2U5yZcPtTxA21 Ist das ein tolles Angebot! da komischerweise ab 6 V: https://www.ebay.de/itm/387570851768?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-
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6-8 Fach Optokoppler oder Alternativen
Hallo, Ich suche einen 6-8 Fach Optokoppler im SOIC Gehäuse für TTL + CMOS Signale (PWM 20-40kHz) zur galvanischen Trennung. Muss dabei nicht unbedingt ein Optokoppler sein (z.b. "mini Übertrager"). Schön wäre auch wenn jeweils
Ich dachte da an: http://www.vishay.com/docs/84732/6n137vo2.pdf Diese "digitalen" OPs habe ich auch bei anderen Herstellern gefunden. Nur sind diese leider invertiert.
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
überflüssig. Q2 bis Q9 sind überflüssig. U4 kann ohne sie genug Strom liefern. C12 ist mit 4,7nF ungewöhnlich klein. Da kenne ich eher 100nF oder mehr. R4 und R5 sind überflüssig. U5 und Q10 bis Q13 kannst durch einen TPIC6B595 ersetzen. Guck dir mal im Datenblatt an, wie hell deine LED
Mi N. schrieb im Beitrag #7370737: > Aber prüfe bitte unbedingt, ob die Trafospannung mit nominell 6 VAC > unter Last nicht zu sehr einbricht. Werde ich machen, danke für den Tipp. Mi N. schrieb im
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Hat schonmal jemand ein TO-220 Gehäuse in Babyblau gesehen? Welcher Hersteller?
Habe BD137 in türkis
In meiner Lehre in Rosenheim in 1972 wurde ich mit vielen HF Typen vertraut: 2N3866, 2N5109, 2N3632, 2N3375, 2N1613, 22219A, BFX89, BFY90, BFY91, Derwisch (:-)) DW36??... Die waren bis auf den vergoldeten 2N3632 mit rosa Keramik nicht farbig. Auf den Halden lagen Ausgelötete
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Nachbau N2ADR SDR Transceiver
QEX scheint es N2ADR mit seiner Veröffentlichung ja auch nicht geschafft zu haben. Karsten
eingelötet oder auf Abstandbolzen gesetzt werden. * Stromversorgung durch nur eine Spannung DC 6..8 Volt, ca. 0.5A (12 Volt gehen auch aber dann muss man gut kühlen! * zwei separate extrem-Ultra-Low-Noise Regelteile für den ADC, DAC und Hauptoszillator 122MHz, Noise= <6nV/RootHz (!)
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Bausatz PC-Lüftersteuerung modifizieren für höhere Leistung
Auf Seite 6 steht: "Generell darf nur ein Lüfter an einer Steuerung angeschlossen werden" :-( Kannst natürlich mit dickeren T2, D4 und kleinerem R13 probieren. Auf was du achten musst - wenn du damit mal anfängst
ein 0,68Ohm-Hochlastwiderstand (2W)? Der *Kondensator* C3 mit 68nF kann bleiben?
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UART über Hall-Sensoren und magnetisches Feld
_3.png: B = µ0*µr*(N*I/L) berechne, bekomme ich für die Spule mit einem Ferritkern N87 µr = 2200, B = 1,257*10-E6*2200*100Wdg*0.1A/3,36-E3(m) = 8.23 Tesla !!! Das FEMM Zeigt mir aber, dass die höhcste magnetische Flüssdichte
erreichbaren Flussdichten kommen. Extreme Ströme mit Supraleitern o.ä. mal ausgenommen. Density Plot B (1e-6T - 0,5T), Vector Plot H (Skalenfaktor 1 in Luft ansonsten 10)
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Transistor nach Spannungsregler
=10123413354_56448908394&PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwkMbaBRBAEiwAlH5v_moy5d0iOt24JrWCg6s01m4WhVQ94N9lKSn3vONzJFVZJnqg15EJpxoCr6UQAvD_BwE Wenn mehr als 10A rauskommen ists gut. LG
ok danke, ich versuch die Spannung vom Trafo auf 25V~ zu bringen. Dann sollte sich mit 6x 2n3055 was machen lassen.
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Spannungsregler parallel schalten?
Wenn man in die Emitterleitung der 4 Darlington-Transistoren je einen 6R8 einschleift und der Nano an seinen Ausgängen 3,3V liefert, dann erhält man automatisch eine 280mA Konstantstromquelle: 3,3V - 1,4V = 1,9V 1,9V / 6,8R = 280mA
Enrico E. schrieb im Beitrag #7741938: > 3,6V / 56R = 65mA Das ist mir schon klar nur hätten wir halt eine 3.6 V *höhere* Spannung (12.0 V statt 8.4 V) und das wären dann 65 mA *mehr* Strom. ;) Enrico E. schrieb im Beitrag #7741938: >
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Gleichtaktstörung zerstört eure Elektronik! Grund: Schaltnetzteile ohne Erdung.
dringt. In Schaltungen ohne PE: Wohin nun den Y-Cap klemmen? Man klemmt nun Y-Caps zwischen L un N, denn N ist auf PE Potential und L ist HF Mäßig über den C-Cap mit N verbunden. Was L und was N ist weiß man nicht. Der Mittelpunkt liegt nur durch die beiden Y-Caps im niedrigen nF Bereich auf der
dass ohne Schutzleiter Ableitströme auch einen Weg suchen. https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator#/media/Datei:Entst%C3%B6rkondensatoren4.png
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5V-auf-12V-Signal-Wandler
6N 137 - billich und willich ähem bezahlbar und hinreichend schnell.
Danilo M. schrieb im Beitrag #1894960: > 2) Mosfet-Wandler > - N-Channel-Mosfet BS170 (5V auf invertiert 5V) > - P-Channel-Mosfet BS250 (invertiert 5V auf 12V) + Klaus Wachtler schrieb im Beitrag #1895224: > Wenn die Signale von einem MC kommen, kannst du sie
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ATMega 328p lm35
mal auch 18K von A5 nach GND. Aus dem Datenblatt: "Choose R1 = −VS/50 μA" Übrigens reichen auch 0,6V= 1x1N4148 für -60°C..ok -40°C Ein Spannungsteiler 220R/9,1K vor A4/5 und Vref=5,00V machen die Sache recht linear. Viel Erfolg, Uwe
130: 7.820000 131: 7.820000 132: 7.330000 133: 7.330000 134: 7.330000 135: 7.330000 136: 6.840000 137: 6.350000 138: 6.350000 139: 5.860000 140: 5.860000 141: 5.370000 142: 4.880000 143: 4.880000 144: 4.880000 145: 4.390000 146: 3.910000 147: 3.910000 148: 3.910000 149:
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Berechnung mit cos führt zum Fehler
und leider kommt auch nicht gescheites dabei raus. Im Debuger steht unter Zeitdifferenz bei Value n. def.
x2 = sin(B)*sin(DK); double x3 = sin(h[i]); double x4 = x3 - x2; double x5 = x4 / x1; double x6 = acos(x5); double x7 = 12 * x6; double x8 = x7 / pi; [/c] Ergebnisse: x1 = 0,599 x2 = -0,137 x3 = -0,7399 x4 = -0,6019 x5 = -1,004166 -> denke hier ist dann das Problem würdest du dann
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AD9833 Programmieren
Begrenzung, aber die wird nicht genannt. Die allein reicht nicht um einen halbwegs sauberen 5,6MHz Sinus bei 25MHz IC-Takt zu erhalten.
ist? Ist einer, denn der Ausgang ist eine Stromquelle. Aber halt nur ein einpoliger. Naja. Bei 5,6MHz / 25 MHz = 0,22 ist das zu wenig, wenn das Signal halbwegs sauber sein soll.
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S: Empfehlung nachbausicheres LC-Meter-Projekt mit Atmega
Messwert 1R5 1,3 µH ge-vt-or 42 µH 1R5 (2. Exempl.) 1,5 µH 682 6,8 µH 102 1,2 µH 100 10,7 µH 5R6 5,8 µH 4R7 5,0 µH R27 ≈ 500 nH (zappelige Anzeige) 1R0 1,1 µH 470 nH (neu) ≈ 750
Hab's grad mal anhand der obigen Bilder mit der Luftspule überschlagen: Für eine Spule von etwa 60 nH hättest du einen Frequenzversatz von so etwa 1.105762 MHz --> 1.103625 MHz, das macht ein Delta von 2.137 kHz aus. Das MUSS sich problemlos binnen einer Sekunde (auch in einer halben Sekunde) messen
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Anfrage zur Alterung bei Uhrenquarz bei Lagerung
200 ( also 2 x 100er Pack ) dieser Quarze gekauft. Dann ca. die Hälfte davon ausgemessen und jeweils 6 Stück dann passend extra verpackt. Wenn ich jetzt so ein 6er Pack nutzen möchte liegen die Werte so weit auseinander das man neu Selectieren muss, woran kan das liegen. Lagererung immer bei Zimmertemperatur
GHz N. schrieb im Beitrag #7495101: > Hier gibt es eine kompakte Zusammenfassung: > https://www.iqdfrequencyproducts.com/media/pg/1589/1459502414/quartz-crystal-ageing.pdf Hallo GHz N., danke für den
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Datensignal galvanisch trennen
Fall ausreichen schnelle Optokoppler zum Einsatz kommen, die mindesten 50kbs übertragen können z.b 6N136/6N137. Das Problem ist, das eventuelle Low-Pegel auf beiden Seiten nicht gegeneinander treiben. Ich habe bereits einige Denkansätze ausprobiert und Testschaltungen aufgebaut, aber bisher ohne Erfolg
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Trafo-DC/DC Wandler zerlegt sich selbst
nicht erklären. Hat jemand eine Idee warum? Bei diesem Scope Bild waren im Feedbackpfad 910R || 100nF und 270R vom Transistor zu Ground.
OK thats a win!!! Mit 100k und 11k für R1 und R2 sowie 100n für C2 läuft der Wandler jetzt. Die Eingangsleistung beträgt jetzt laut LabNT: 5,55V*0,019 = 105mW, die Ausgangsleistung sind 9,04V^2/1k = 82mW somit läuft der Wandler grob mit 77,6% Wirkungsgrad. Top
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AVR für Zündung geeignet?
20000 Upm ausgeht sind das knapp 340 Ups. Macht also 2,9ms pro Umdrehung bzw. 80ns pro 0.1 Grad. Ein 6n137 hat so ca. 50ns Schaltzeit. Noch ein wenig Zeit für das Schalten vom Mosi. Gehen wir mal von insgesamt 200ns aus, das wird nichtmal der AVR packen, außer dein Programm besteht nur aus Pin toggeln
ich weiss auch verboten ist aber egal. Ich bekomme bei 20000 1/min für ein 0.1 Grad 833.3333333 nS. Die Auflösung reicht auf ein 1/2 Grad. Also ich bekomme für in 1/2 Grad 4166.66 nS also 1 Grad =8333nS Das Ziel ist nicht gleich dass es für 20000 1/min gehen muss. Aber so 10000-15000 1/min
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DDS normal ?
0x31,0x33,0x36,0x38,0x3b,0x3e,0x40,0x43,0x46,0x49,0x4c .db 0x4f,0x51,0x54,0x57,0x5a,0x5d,0x60,0x63,0x67,0x6a,0x6d,0x70,0x73,0x76,0x79,0x7c
37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22 .db 21,20,19,19,18,17,16,15,15,14,13,12,12,11,10,10 .db 9,9,8,8,7,6,6,5,5,5,4,4,3,3,3,2 .db 2,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 .db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,2 .db 2,2,3,3,3,4,4,5,5,5,6,6,7,8,8,9 .db 9,10,10,11,12,12,13,14,15,15,16,17,18,19,19,20 .db 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
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5532 Alterntive
, kleine Unlinearität, eher schlechter als NE5532 OPA627/OPA637 (4.5nV/sqrt(Hz), 0.00001% THD+N, deutlich schlechter bei hohen Frequenzen und Verstärkungen) LT1677 (4.5nV/sqrt(Hz), 0.0006% THD, R2R 3V..36V, schlechte CMRR also nur invertierend betreiben) LM4702 Audio-Treiber
hohe Spannung, treibt 600 Ohm, auch Metallgehäuse LME49721 (dual, National) neuer Audio-OpAmp, THD+N 0.0002% typ., R2R 5V, 4nV/sqrt(Hz) OPA1632 volldifferentiell 0.000022% TDH 1.3nV/sqrt(Hz) OPA1611 -136dB=0.0000158 THD+N LME49990 (0.9nV/sqrt(Hz), 0.00001% THD+N, CMRR -137dB, PSRR -144dB aber
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Optokoppler-Eingang richtig schützen.
lösen? Dazu genügt fast jede beliebige Diode, einfach in Reihe zum Optokoppler. Zum Beispiel eine 1N4148.
Quatsch. Eine LED verträgt problemlos auch einen Rückstrom, solange er klein genug ist. Eine 1N4148 hat bei Raumtemperatur und 20V max. 25nA Rückstrom. Die Durchbruchsspannung einer Standard-LED liegt zwischen 5V und 10V, macht dann höchstens 250nW. Und selbst wenn die 1N4148 bei 150°C 50µA fließen
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USB galvanisch trennen über ATTINY/USART
rumliegen hab. Kann man das so wie im angehängten Schaltplan machen? Von der Geschwindigkeit müssten die 6N137 das doch ohne weiteres packen, oder? Vielleicht noch einige Sachen zum weiterführenden Verständnis: 1. Trennen der hohen Spannungen ist nicht sehr praktikabel, da sonst solche Dinge wie Linear-OKs
jedoch einen eigenen Eingang spendieren. Kannst du mir noch erklären wie das mit den Tastern S3 bis S6 funktioniert? MfG Peter
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RS485 galvanisch trennen
Thilo M. schrieb: > Ich hab's so realisiert, bin zufrieden damit. Wieso hast du 6N139 verwendet, statt der hier naheliegenden 6N137? Was ist der Sinn von Q1,Q2? Das können die Koppler doch selbst übernehmen.
Der 6N139 hat nur 1.6mA Iforward an den Sendedioden, entlastet den Sender etwas. Q1 und Q2 deshalb, weil die Flanken durch die optische Kopplung verschliffen werden, deshalb wäre die Baudrate sehr begrenzt