Kann ich einen LM7812 mit einem L7812CV ersetzen. Die Daten sind laut Datenblätter fast identisch. Der einzige Parameter, der mir auffält ist I-SC "Short-Circuit Current". Beim L7812 mit 750mA und beim LM7812 260mA
einzige Parameter, der mir auffält ist I-SC "Short-Circuit Current". > Beim L7812 mit 750mA und beim LM7812 260mA. Welche Datenblätter, welche Hersteller? Jeder schreibt da was anders rein. Z.B. TI: 1,5A (Peak: 2,4A). https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf
? > Für Röhrenverstärker nimmt man üblich große Standboxen mit hohem > Wirkungsgrad. Da reichen 25W völlig aus, um die Nachbarn zu ärgern. Früher reichte das sogar für ein ganzes Kino! :-)
Im Kölleda V150 (50W, 2 * EL34) wurden die 660V nur mit 25µF gesiebt (2*50µF in Reihe). Ich kann mich nicht erinnern, das die je gebrummt hätten. Allerdings war das eine AB Gegentaktendstufe, die hat ja von Haus aus eine hohe PSRR (POWER SUPPLY REJECTION RATIO
8 7 6 5 G 8 7 6 5 G G 6 7 R1 INA OUTA R15 r C 1 1 2 7 4 INB OUTB 5 R17 D 6 G - - G 1 8 8 C23 C24 C25 1 ENA D 33R T4 5 C T D6 E E T D8 1 9 9 50V 35V 25V 8 ENB G 1 T3 K 6 8 8 5 R 10 10 100n 470u 1u TP17 D 3 5 1 1 7 2 11 11 3 C 8 4 J J 4 12 D X S S X 12 S Z T6 T7 Z C B 1 2 3 4 1 2 3 4 B n h GND S 2 5 5
protection point T OLP C TIMER= 47nF 32 ms Over-Power Compensation (B/O) V B/O= 1.1V, VFB= 2.5V, T = 25°C 0 J V B/O= 1.3V, VFB= 2.5V, T J= 25°C 19 Compensation voltage V OPC V B/O= 2.9V, VFB= 2.5V, 153 200 247 mV T J= 25°C V B/O= 3.5V, VFB= 2.5V, 205 270 335 T J= 25°C V B/O> VDIS TJ= 25°C 0 FB voltage
vorhält (4x 1kw Batterie) und gleichzeitig > den Solarstrom der Ladung zuführt, bei angenommenen 1.25kw Peak, kann > ich mir schon vorstellen dass das Auto damit geladen werden kann, aber > ohne BufferAkku sicherlich nicht. Ich weiss, mittels einem oder mehreren > microgrid Inverter würde es auch
liefern darfst, musst du beim Akku anfragen, und zwar laufend. Und dich daran halten. Also nein, ein LM317 und 2 Widerstände reichen nicht aus. Der Akku muss dir auch die Anschlüsse rausschalten. Das musst du ihm sagen. Für die Kommunikation mit dem Akku brauchst du spezialisierte Hardware. Wenn du
Gleichtakteingangsspannungsbereich das nicht zulässt. Du brauchst einen SingleSupply-OPV wie beispielsweise LT1013 oder LM358. Edit: Der 2SB772 kann natürlich durch was kleines ersetzt werden.
Salamischeibe? Dann baue doch eine Zusatzplatine für den 8 DIL Sockel mit einem Doppel r2r der 25V VCC verträgt, die +24V musst du dann von extern zuführen und der eine der beiden r2r im Gehäuse verstärkt 2x
IDE Portable\AVRxDB\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\MyFramControl\src/MyFramControl.h:25:47: warning: use of 'auto' in parameter declaration only available with -fconcepts constexpr uint32_t lengthStructure (const auto &data, const size_t N) { return sizeofObject(data)/N; } ^~~~ C:\Arduino
Ganz billige Variante: LM317 und zwischen Ausgang und REF einen Festwiderstand und Poti in Reihe. Der Stromausgang befindet sich am REF-Anschluss. Zwischen den beiden Anschlüssen liegen immer 1,2 V (oder 1,25 V, je nach Baustein
maximal einstellbare Widerstand und damit der minimale Strom den mindestens notwendigen Laststrom des LM317 nicht unterschreitet. Spannungsbereich ist abhängig von der maximalen Eingangsspannung des LM317, meistens was um die 40 V. Kostenpunkt 1 €, Aufwand gegen Null, Eleganz auch, Wirkungsgrad mies,
das machen? Da du die genauen Werte nicht nennst, ein Schuss ins Blaue: Ein Power OpAmp wie den LM675 nehmen: Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 60 Iout (typ) (A) 4 GBW (typ) (MHz) 5.5 Slew rate (typ) (V/µs) 8
MHz ergibt V/µs UP (U-Peak) ist die Hälfte der USS U-Spitze-Spitze)- Spannung = 6,28 * 1 MHz * 25V = 157 V/µs bei mir. Es sei denn, man ist so ein "genialer, oberschlauer" Rechenkünstler wie ein alter Chef von mir und sagt bei der Grenzfrequenz macht der Verstärker doch nur 70% Pegel, also brauchen
...................................................................................................25 PARALLEL TO I CBUS CONTROLLER ..............................................................................................................................25 DEVELOPMENT TOOLS AND EVALUATION BOARD OVERVIEW
im Beitrag #7656288: > Pollin hat das als Best.-Nr. 535091 , die kann 100%, 50% und 10%. 10W 800lm ist nicht zeitgemäß und auch zu wenig für mich. Suche eher max. 1200lm. Klaus.
0V V_EN/UVLO 0.1V V_ENF 6.6 Switching Characteristics TJ = -40°C to +125°C; typical values at TJ = 25°C, V(VS) = 12 V, CIN = VCAP = COUT = 0.1 µF, V(EN/UVLO) = 3.3 V, over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT EN(TDLY) EN high to Gate
Entfernung vom mppt zur batterie soll eh nicht lang sein. I2C sollte typischerweise kleiner als 15-25 cm sein. Inkl. aller Teilnehmer. I2C ist dafür einfach Grütze. Das R. schrieb im Beitrag #7653769: > Doch das finde ich gut. Beim ESP kann ich so schnell die pins tauschen. Das Versteh ich nicht
verschiedene. Wie soll denn die Ladungspumpe funktionieren? Ernsthaft, das fragst Du mich ?? Der LM74502 könnte gehen: max 65V, 2.3-A peak gate sink current capacity und kostet noch akzeptable 1,2€ das Stück: https://de.aliexpress.com/item/1005005899116574.html https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm74502
einen Thread mit alten Elektronikbasteleien. Ich find den nur nicht mehr. DC-Gegentaktendstufe mit LM741 im TO99 Package und passend in der gewohnten verstaubten Optik ;) Der funzt sogar noch!
etwa befindet. Im Auto ist es nachts ja dunkel. > Auch der Einzatz von den beiden kaskadierten LM3914 Es sind A277, so ähnlich wie die LM3914. Arbeiten im Punktmodus mit ein wenig Überblendung, so daß man auch Zwischenwerte gut erkennen und fasst auf 100kHz genau abstimmen kann.
und wenn technisch zweite Variante bequemer und sicherer, dann so. Ich würde hier so etwas wie LM5017 für die erste Stufe nehmen. 12V kann man nach diesem Bild aus dem Datasheet für LM5017 machen, dafür muß man aber L selbst machen.
Maxim B. schrieb im Beitrag #7653073: > Ich würde hier so etwas wie LM5017 für die erste Stufe nehmen. 12V kann > man nach diesem Bild aus dem Datasheet für LM5017 machen, dafür muß man > aber L selbst machen. Auf dem Trafo sollte man auch problemlos eine zweite
So 17. Jan 16:25:52 CET 2016
created by user "gerhard" on machine "precision"
10 dB/div 0dB = 1nV/sqrt Hz
'lt3042_5V_220R_2x22uKer_out5x1uKer_68dBgain.tra'
'lt3042_no_load_3times22uKer_R.tra'
'LM350_3Vout_47R.tra'
'FairLM317_3Vout_47R.tra'
'LM2940_out_22u_47R.load.tra'
'LT3080_100n_in_out_47R.tra'
'ST_L4905_100n_in_out_47R.load.tra'
'MotoLM317_3Vout_47R.tra'
Rauschknie bei ein paar KHz und 30 dB/Oktave. Da bekommt sogar der FFT-Analyzer Dynamik-Probleme. Gute 25V-Alu-Elkos waren deutlich besser, aber immer noch schlecht, mit ca 20 Hz Kniefrequenz waren wet slug tantals grenzwertig brauchbar. 100€ // Stück für 4700uF // 25V bei AVX, das doppelte bei Vishay
unbedingt einige Zentimter vom Ausgang des 79xx/LM337 weg, auf keinen Fall direkt an den Anschlüssen. LM317/337 sind höchstens relativ einfach in der Anwendung, aber bei weiten nicht die Besten. Klar sind für LT3045-1/3094 mehr Erfahrung und ein höherer
Was geht denn noch? Reagiert z.B. die LED Kette mit dem LM3914? Sind die 5V noch da? Ich messe als erstes meist den Schaltregler. An der Speicherdrossel sollte auf der einen Seite Rechteck anliegen und auf der anderen Seite gesiebte, geregelte Gleichspannung
könnte Reset sein, weil da ein Pullup gegen Plus geht. Die Belegung wäre also ähnlich einem ATTiny13/25/45/85, aber das hilft nicht viel weiter, wenn du sowas nicht programmieren willst/kannst. Ausserdem wäre der Rest noch reverse zu engineeren. Gestorben ist die ganze Sache vermutlich durch die ungenügende
Ich vermute mal die ganze Schaltung funktioniert mit 5V die mit dem Step-Down Regler rund um das IC LM2574 im unteren Teil erzeugt werden. Das größere IC dürfte dann ein Controller sein, vermutlich PIC oder AVR.
im Beitrag #7649930: > sondern dass es > vielleicht einen Regler gibt? Ja, das ist unten der LM257. Vielleicht sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
plastic package PART TEMPERATURE PACKAGE (E suffix), and are direct replacements for industry types LM723, LM723C in packages with similar terminal arrangements. CA723E -55 C to +125 C 14Lead Plastic DIP o o CA723T -55 C to +125 C 10 Pin Metal Can o o CA723CE 0 C to +70 C 14 Lead Plastic DIP CA723CT 0
nicht hinreichend mit Überspannungsschutz begegnet bin, in 20 Jahren normalem Betrieb gerade mal ein LM35 Temperatursensor und ein falsch ausgelegtes Relais defekt gingen. Elektronik ist eigentlich sehr langlebig; meine Zentrale arbeitet seit 18 Jahren durchgängig (mit ATMega128).
https://www.hornbach.de/p/philips-hue-lampe-white-ambiance-dimmbar-gold-filament-a60-e27-7w40w-550-lm-2200k-6500-k-kompatibel-mit-smart-home-by-hornbach/10476573/ Die habe ich indoor, sieht auch gut aus.
Es gibt keine offensichtlichen Allerweltstypen (wie der LM358 bei den Universal-Opamps); heutzutage werden Chips eher individuell nach den gewünschten Eigenschaften ausgewählt. Aber oft ist die wichtigste Eigenschaft der kleine Preis, und darum sind z.B.
CMRR ist dort mit drin. https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#766max=25%3B35&sort=4min;desc& mfg klaus
Laborsystemen. Man mag das natuerlich schon aus Prinzip bedauern, aber was anderes ausser einem LM741 und eine dicke Endstufe soll da schon drin sein? Vermutlich wuerde es reichen hier ein gutes Bild zu posten und jeder zweite koennte genau sagen an welcher Stelle man kurz messen muss um den
wieder funktionsfähig nachdem ich die Reglerkarte gereinigt und mit neuen Elkos bestückt habe (und alle 25V Elkos durch 35V Typen ersetzt wurden) sowie die Zerstörungen an der Frontblende und den Ausgangsbuchsen beseitigt wurden. Lediglich das Amperemeter ist hier in der Vergangenheit zerstört worden und
Hallo zusammen, im Datenblatt vom LM2991T https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2991.pdf Kapitel 8.2.2 Detailed Design Procedure steht, dass der Regler bei 400 mA einen Dropout von ca. 1 Volt (maximal) hat. >>At 400-mA loading, the dropout of the LM2991 has 1-V maximum dropout over temperature, thus an –5 V headroom is sufficient for operation over both input and output voltage accuracy. The efficiency of the LM2991 in this configuration is VOUT
angegebenen LTV-817D gilt laut Datenblatt, Rank D (ob der TS wirklich einen LTV-817D hat?): CTRmin(25°C) = 300 | IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C CTRmax(25°C) = 600 | IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C Derating: Annahme: Betriebsbereich der Schaltung Ta_min = 0°C, Ta_max = 65°C Dafür aus Datenblatt-Kurve
°C) = 240 Dazu eine angenommene Alterung von 20% über die Nutzungsdauer des Gerätes und weitere 25% Sicherheitsfaktor (Angstfaktor, Reserve, ...) -> Minimum unter den gegebenen Bedingungen und Annahmen: CTRmin = 240 * (1 - 0,2) * ( 1 - 0,25) = 144 [/code] So schnell schmilz ein CTR von 600