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MOSFET als Schalter mit Selbsthaltung
Einschaltzyklen! Es liegt also an LTspice! und auch das was ArnoR sagt ist nachvollziehbar, habe dem BC817 ein C zugeschalten und alles läuft zufriedenstellen! Manchmal ist das Steckbrett dem HighEnd-PC vorzuziehen! ;-) Vielen, vielen Dank Euch allen und schönen Abend!
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Optokoppler brauchbar
hierfür verwenden? https://www.conrad.de/de/fototransistor-optokoppler-avago-technologies-hcpl-817-00ae-dip-4-ausfuehrung-dc-fototx-koppler-1-kanal-140225.html (Der OK bekommt noch einen Vorwiderstand, vergessen einzuzeichnen)
.. schrieb im Beitrag #4364603: > Kann ich diesen Optokoppler hierfür verwenden? Ja; der HCPL-817 ist ein Klon des weit verbreiteten PC817, der üblicherweise eingesetzt wird, wenn man nicht gerade hohe Spannung oder Geschwindigkeit braucht. Max .. schrieb im Beitrag #4364603: > leider werde
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Optokoppler Anfänger Fragen
den Collector lege und dass es auch bis 6V funktioniert wenn ich es andersherum mache? PS: Ist der PC 817 überhaupt für meine Anwendung geeignet? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
verwenden müssen. Maximilian K. schrieb im Beitrag #4336515: > Nachdem ich das Datenblatt vom PC 817 angeschaut habe, stellen sich mir > ein paar Fragen: Damit du da die richtigen Angaben im Datenblatt erwischt, solltest du dir auch im Klaren sein, welchen der 11 verschiedenen PC817 Untertypen
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Klingeln von 12 Volt Gong erkenne
ich R1 und C1 dimensionieren? Hab ihr Verbesserung Vorschläge für die Schaltung? Optokoppler OK1 = PC817 http://mikroshop.ch/pdf/pc817.pdf Gleichrichter B1 = DB107 http://mikroshop.ch/pdf/db107.pdf Bin für jeden Tipp dankbar.
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Rasperry PI im Reset halten -> Optokoppler?
Würde ein PC817D mit 4k7 Pullup in der Eingangseite funktionieren?
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230V-Eingang am ATmega
Hallo, der PC814 hat einen Ipeak von 1A für 100µs. Selbst wenn man im Scheitel der Halbwelle einschaltet, dürfte es schwer sein. diesen Wert bei 22nF zu überschreiten. Das Problem im Fehlerfall bleibt. Wenn der
Netzspannungsfesten Komponenten verwendet werden müssen. Auch reicht ein eindiodiger Standardoptokoppler (z.B. 4N35, PC817 oder PC357). Wenn man für R1 und R2 MELF-Widerstände nimmt, kann man alles in SMD aufbauen. Der Stromverbrauch dürfte auch etwas besser aussehen. Natürlich muss die Software im Atmega angepasst
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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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Induktiver Sensor mit 5VDC gesucht
Optokoppler..PC817
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Notfunk aktuell
DVB-T2 an Rechenleistung für OFDM und den LDPC-Kram brauchen, das liegt unter 500mW für >50MBit/s. Beim PC dürfte man da sicher mit >20W rechnen, gerade der Fehlerschutz ist in SW sehr ineffizient implementierbar. Codierung kostet dagegen fast nichts... > Ohne einen halbwegs knackigen Rechner geht das
einen 817 rangekommen als an den 857 wäre es definitiv der 817 geworden. Ne endstufe dahinter kann man ja nachrüsten. Obwohl mir abgeraten wurde da der 817 anscheindend ein paar "Kinderkrankheiten" an der endstufe
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Relais entprellen
Im Datenblatt steht, dass das Relais 12,5 mA benötigt. Collector current Ic des PC817 ist 50mA. Sollte gehen.
hier ... noch viel lesen und lernen könnte. https://de.wikipedia.org/wiki/Optokoppler Dein PC817 ist ein ganz normaler Optokoppler, der das analog ausgibt was seine LED geliefert hat. Wenn vorn ein schleichendes Signal reinkommt, wird hinten ein schleichendes (kein digitales) rauskommen. Damit
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Multimeter: UT139C vs. UT61E
Netzspannung, Temperaturmessung, Messungen im Dunkeln, das 61E für genauere Messungen und Anschluss an den PC.
http://www.tme.eu/de/details/bm817a/tragbare-digitalmultimeter/brymen/# http://www.tme.eu/de/details/bm811a/tragbare-digitalmultimeter/brymen/bm811s/ ??
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[Linux+CDC] BOGUS urb xfer, pipe 3 != type 1
] Call Trace: [11815.912871] [<ffffffff817c4518>] dump_stack+0x45/0x57 [11815.912873] [<ffffffff81076a6a>] warn_slowpath_common+0x8a/0xc0 [11815.912875] [<ffffffff81076ae6>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x50 [11815.912878] [<ffffffff815bf39f
task_work_run+0xbc/0xf0 [11815.912931] [<ffffffff811f3e9e>] SyS_open+0x1e/0x20 [11815.912933] [<ffffffff817cb5cd>] system_call_fastpath+0x16/0x1b [11815.912934] ---[ end trace 5b0723b367ccbd43 ]--- [/code]
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Probleme mit Optokopper und Arduino
einer externen Stromquelle (8x1,2 V Mignon) betrieben. Zum Trennen verwende ich einen Optokoppler (PC817 von SHARP). Sobald die Logikspannung vom Arduino anliegt, wird der Optokoppler geschaltet und ich messe parallel zwischen erster und letzter LED 8,41 Volt, jedoch leuchten die LED (alle intakt)
spess53 schrieb im Beitrag #4222180: > Ja, können sie theoretisch. Aber der PC817 ist kein berauschend guter > Optokoppler. Der kann durchaus ein CTR von 50% haben. Also müsstest du > 100mA in den Optokoppler schicken um 50mA heraus zu bekommen. Allerdings > ist der Strom durch
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Suche Optokoppler
zu kompliziert wird. [[Optokoppler#Geläufige_Typen]] sind CNY17 oder einer der vielen Klone des PC817. Wenn du hohen CTR willst und keinen OK der entsprechenden CTR-Klasse (CNY17-4, PC817-D) findest, nimmst du einen OK mit Darlington-Ausgang, z.B. 6N138 oder 4N32.
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LPT Eingänge floaten wenn externe Spannungsversorgung aus ist
die externe Spannungsquelle (zu Endschaltern etc.) größer als 5V ist. Wenn ich das Datenblatt der PC817 richtig interpretiert habe, vertragen die nur maximal 6V zur Ansteuerung (?). An dem Klemmenblock sind nur Taster und Lichtschranken angeschlossen. Gruß Andreas
eine normale LED mit Vorwiderstand zu sehen? (Also beim PC817 bei 12V einen Vorwiderstand von 690 Ohm) > Wo tritt denn nun z.B. der unerwartete Low-Pegel auf? Dieser tritt auf, wenn keine externe Spannungsversorgung am LPT-Teil anliegt sondern nur die
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Unterschied 74HC4017 und HCF4017
her schalten möchte. 1. NE555 (damit klappt es gut) 2. NE555 - Transistorschalter - Optokoppler PC817 (das kommt aus einem anderem Gerät mit 2m abgeschirmtem Kabel) Schaltung & Signale sind 5V beim erstem Signal funktioniert alles prima. Auch kein Spannungseinbruch mehr. beim zweitem macht
HCF4017 gegen CD4017 ersetzen, gewinnt aber nichts. > 2. NE555 - Transistorschalter - Optokoppler PC817 (das kommt aus einem > anderem Gerät mit 2m abgeschirmtem Kabel) Wie hast du denn den Optokoppler angeschlossen ? +5V | 1k | +-- CLK ? | |< |E GND
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Weller WX/WSM/WHS Serie Kabel Reverse Engineering
blog.spitzenpfeil.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/weller_WSM1_no_lid.jpg WHS M: http://i.imgur.com/FhPcH5t.jpg Aber was machen die ganzen anderen Leitungen da noch? Warum fehlt bei der WHS M die lilafarbene Leitung? Jemand eine Idee? Oder vielleicht sogar eine Station, und könnte das für mich mal
SN74LVC4245A ? LD33 Toshiba TCP8104A Micrel MC5102 Analog Devices ADM3251E ST ESDA6V1SC5 ? BC817-40 Viele Grüße Hannes
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Problem mit Optokopplerschaltung
Schieberegisterschaltungen verteilen sich auf eine Strecke von ca 3 m Bauteile: Optokoppler HCPL-817-000E Vorwiderstände auf Diodenseite 200 Ohm Pulldownwiderstände auf Fototransistorseite 330 Ohm Betreibe ich den Optokoppler mit einer auf einem Steckbrett aufgesteckten Schieberegisterschaltung
geht es nicht meinen Arduino zerschießt. Ohne galvanische Trennung ist das sowieso wertlos. Dein PC Netzteil trennt nicht galvanisch. Würde was bringen wenn du einen Laptop im Batteriebetrieb nimmst oder einen Trenntrafo verwendest. Enrico S. schrieb im Beitrag #4102440: > Ich habe schon Versucht
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Zeitschalter mit Bewegungsmelder steuern
sein, wichtig ist GND vom BM an Pin 2, GND vom NE555 an Pin 4. Geeignet ist z.B. der CNY17, aber auch PC817 o.ä. sind ok. Der PC817 hat nur ein 4-Pin DIP.
Siehe oben. Zwei Typen nannte ich schon, CNY17 oder PC817. Die gibts bei jedem Elektronik Händler.
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Ltspice Lichtschranke
der Senderseite wird auf der Empfängerseite umgedreht. Es stellt sich sich die Frage, ob sich der PC817A Baustein dafür eignet? Zudem fließt der Strom über den Fototransistor im PC817A gleichzeitig auch über den Transistor Q2. Er sollte eigentlich nur über einen der beiden fließen. ( im Fall
Phototransistor aufgebaut ist, auch nicht anders sein. > Es stellt sich sich die Frage, ob sich der PC817A Baustein dafür eignet? Was erwartest du von einer Lichtschranke?
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EQ 3N Heizkörperthermostat Schaltplan
letzten freien PIN vom STM8L gefunden. Nach der Funktion des Thermostates und der Verbindung scheint PC3 wohl als ADC zu fungieren, um den Motor auszumessen und evtl. zu stoppen, wenn es zu schwer geht.
kommen. Der BC807 für "5B" dürfte korrekt sein, "6B" ist aber mit Sicherheit dessen Komplementärtyp BC817. Setzt man den statt des J-FET ein, wird aus den vier Transistoren eine typische H-Brücke mit NPN auf der Low- und PNP auf der High-Seite.
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I2C-Level-Shifting mittels N-FET
die 3,3V-Seite Signale treibt. In der Simulation habe ich ideale NPN verwendet. Wenn ich einen BC817 oder einen 2N2222 einsetze bekomme ich recht komische Spannungsverläufe auf der 3,3V-Seite. Hast Du das schon mal erfolgreich simuliert oder aufgebaut? Gruß Entwickler
3,3V-Seite Signale treibt. In der > Simulation habe ich ideale NPN verwendet. > Wenn ich einen BC817 oder einen 2N2222 einsetze bekomme ich recht > komische Spannungsverläufe auf der 3,3V-Seite. > > Hast Du das schon mal erfolgreich simuliert oder aufgebaut? > Leider noch nicht. Ich habe
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Spannung messsen mit PC817 und ATmega
für die Tipps; das wären schonmal zwei Alternativlösungen, falls die "keep it simple" - Idee mit dem PC817 doch nicht brauchbar ist ;)
Max schrieb im Beitrag #4018557: > Da war > tatsächlich ein PC817 verbaut, der von einem ADC gemessen wurde und > dieser dann wieder mit einem PWM-IC verbunden war. Dann wird aber die Reihenfolge sein: ADC -> PWM-IC -> PC817 -> MOSFET D.h. die Trennung erfolgt
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LEDs und Optokoppler
und weiss nicht mehr weiter. Über ein 3.3 V Signal sollen 3 helle LED an 5V und ein Optokoppler PC817 geschaltet werden. Dazu hab ich einen NPN Transistor, einen 383 Ohm Widerstand und 3 LED parallel geschaltet. Soweit geht es, die LEDs sind ausreichen hell. Aber sobald der Optokoppler auch mit
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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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Wer erkennt die Schaltung?
Hallo, der PC817 auf dem Board ist ein Optokoppler damit dürfte das ganze eine Galvanische Trennung sein. Gruß, Peter
br-sw-sw-br-(br5%) Die Dioden sind alle 4 die teuren Bat48. Der Sharp scheint eine Doppelstufe zu sein (L3 PC817) (siehe Anhang, hoffe habe nichts verdreht)
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
Link vergessen: http://www.aliexpress.com/item/Orange-Pi-PC-linux-and-android-mini-PC-Beyond-Raspberry-Pi-2/32448079125.html
Das gleiche als Mini-PC : http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_187681.html Hab mit Versand aus der EU 80 Euro bezahlt. Windows 10 Upgrade konnte ich installieren.
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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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Atmel ICE oder Dragon
Toollisten neuerer Tinys - da ist der Dragon teilweise nicht mehr dabei. Als Beispiel der neue ATiny817
Toollisten neuerer Tinys - da ist der > Dragon teilweise nicht mehr dabei. Als Beispiel der neue ATiny817 Ja, weil der kein TPI kann.
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Feuchtigkeitsmessung am Attiny - Übertragung mittels 433MHZ
). Ich bräuchte ein paar Experten, die über meinen Schaltplan gucken. Kurze Erklärung: - PC0 ist ein Ausgang, der alle ca. 10 Min aktiv ist. Gibt 3V aus, wartet ca 200ms und sendet die Werte über das 433MHZ Modul. - PB1 ist der digitale Ausgang für das 433MHZ Modul - PB2 ist mein "roher"
macro #ifndef sbi #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) #endif int groni_code = 817; // Buchstaben 'HAG' int nPulseLength = 101; // Definiert von DG unsigned long m_w = 1; unsigned long m_z = 2; int watchdog_counter = 10; // hauptsache hoch, damit beim ersten mal ausgeführt
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VT100-Terminal (VGA+PS2)
überläuft. Habe die AVR CON über MAX... mit RX/TX/GND (3-adrig) an die VT100 Stamp angeschlossen... Am PC/Linux Terminal alles ok.
möglichst viele der benötigten Bauteile. Damit könnte ich meine Retro-Aktivitäten ohne Gigahertz-PC betreiben :-) Gruß Siegfried