Oh, mir hat mal ein deutscher Vertriebsingenieur sein Leid geklagt, weil er gerade keine 3 Spulen LM339 ausliefern konnte. Das ist bei JustInTime natürlich blöde, wenn man wegen sowas in Stuttgart keine Schaltgeräte für Autos bauen kann. Dieser Popelkomparator wurde wohl in den Resten einer iranischen
4 ys Verzögerung sind vmtl. ok. Ich weiß nicht genau welcher Komparator im Agilent steckt. Ein LM339 ist es vielleicht, jedenfalls hat er noch Reserven. Bei einem noch genaueren Meßgerät mit noch höherer Frequenz bräuchte man irgendwann einen schnelleren Komparator. Die Schwierigkeit liegt weniger
Möglichkeiten für meine LED-Beleuchtung mit diesem > Baustein. Vielleicht solltest Du dann eher den LM339 Vierfachkomparator nehmen. Dann kannst Du Schaltschwelle und Hysterese definiert einstellen und der kann vermutlich auch Deine LED direkt treiben.
voneinander). Ein Ansatz wäre die konventionelle Lösung über OPVs oder speziellen diskreten Komparatoren (LM339) oder die Nutzung interner Komparatore von µCs (hier hätte ich den PIC16F877A ins Auge gefasst). Einen µC für das Miniprojekt brauche ich eh und dann würde sich auch z.B. die beiden internen Komparatoren
Schaltung ist aehnlich wie https://www.mikrocontroller.net/topic/550292?page=2#8067470, aber diesmal mit LM339 und Widerstandskette statt LM3915 (von letzteren habe ich keine mehr), und ohne Multiplexing, weil die Anzeige nur eine gemeinsame Anode fuer alle 35 Segmente hat. Da die Bastelkiste nur noch zwei
berechnet. Stromversorgung ueber USB, ein MC34063 stellt die ±12V fuer die Opamps (und +12V fuer die LM339) zur Verfuegung, die Anzeige laeuft direkt an 5V, zusammen bleibt es so gerade unter 500mA. Auf der Front befindet sich zur Kontrastverbesserung eine selbstklebende strukturierte Folie von AliExpress
Ohm) bekommt. Erst wenn die 12V-Bias da sind, gibt es eine Übertemperatur-Abschaltung mit RT7, U9 (LM339 Komparator) über die Leitung "Bias SD" (shut down = abschalten). Dadurch fallen die 12V auch wieder weg, was ein Ein- und Ausschalten zur Folge hat. High-Signal auf Bias SD geht auf das Gate von
konkurrenzfähig. Ich wurde vor mittlerweile schon fast 10 Jahren angefragt, einfache Komparatoren (LM339-kompatibel) aus Ru zu offerieren, ca. 50k pro Quartal, also eine ganze Menge. Der Preis für 50k von AO Kremnij war höher als der 1k-Preis bei ST, also Null Chance für das Geschäft. Relativ unbekannt
Hmm. Wenn ich mir das so ganz ruhig überlege, müsste die dreiphasige Auswertung doch mit 3 x LM339 erledigt sein. Bei transformatorischen Stromwandlern, die AC liefern, überwacht man halt mit einem Komparator die positiven und mit dem anderen die negativen Halbwellen. Alle sechs Ausgänge
Achtung: Ich musste gerade feststellen, dass in den werte.pdf links vom LM339D die SMDs beschriftet sind mit: 100n/100n/10k/10k/10k Die Reihenfolge, wie sie auf dem Board steht, ist richtig: C10/R23/C9/R19/R21, also 100n/10k/100n/10k/10k Dieser Widerspruch müsste
ich leider kein Datenblatt gefunden und auch die Steuerplatine ist recht simpel aufgebaut. Ein OPV LM339 der das Signal vom Sensor verstärkt und ein 14bit Counter CD4060BCM. Allerdings ist mir etwas unklar, wie der analoge Potiwert den Counter beeinflußt bzw. hier irgend ein Vergeich statt findet.
Hi, ich habe mir meine Platine nochmal genau angesehen. Es wäre möglich, dass ich den LM339 falsch herum eingelötet habe. Ich habe mich bei der Ausrichtung an der Beschriftung des ICs orientiert. Daher meine Frage: Muss die leicht abgeschrägte Seite nach links zeigen, bzw. PIN 1 an C10?
der 074 vier Operationsverstärker drin. Das ist aber kein durchgängiges Schema, im LM2902 und im LM339 zum Beispiel sind auch vier Elemente drin ;) -- Auf meiner Werkbank wär zuerst eine Rückwand-Platine dran. Bei mir würde die den Strom-Eingang mit Symmetrierung http://www.mikrocontroller.net
Hi, LM3914 https://forum.allaboutcircuits.com/threads/super-simple-14v-lm339-led-meter.107788/ oder UAA180 wären einige Alternativen. Oder "nur" Skalen/Instrumenten-Beleuchtung: https://www.mikrocontroller.net/topic/431684#5087959 ciao gustav
einfach nach dem stromzangenprinzip gemessen wird. um nen opv wird man nicht herumkommen, aber z.b. lm339 und konsorten sind ja quad's und kosten nur ein paar cent... eigentlich sollte es ja kein problem sein, den spannungsabfall von ein paar cm leitung zu messen, bzw. könnte man ja z.b. 0,1 Ohm drahtwiderstände
for single or split –25 to +85 N/646, LM239A 2.0 200 k or supply operation, input –25 to +85 D/751A LM339 5.0 200 k 3.0 to 36 common mode includes 0 to +70 ground (negative supply) LM339A 2.0 200 k 0 to +70 LM2901 7.0 100 k –40 to +85 LM2901V 7.0 100 k –40 to +125 MC3302 0.5 20 0.5 100 k –40 to +85 P/646
eigentliche Regelung spielt sich darunter ab, bei IC3B und IC2A, 2C und 2D, wobei die 4 OPs von IC2, ein LM339, OC-Ausgänge haben: Vom Motor - genauer gesagt vom Rotor, rechts oben - wird über zwei Enstörspulen die GES über R1/R2 zusammen- und an den ni-Eingang von IC3B geführt. Dieser OP fungiert in der Beschaltung
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
Surplus Philips Trafo welcher 6 Wicklungen zu je 6.5V/%A aufweist. Mit Hilfe einer Steuerplatine (LM339, CMOS Logik) wird der Trafo mit drei Relais drei mal in Serie oder in Parallel/Series automatisch je nach Bedarf umgeschaltet. Dadurch wird die Verlustleistung auf ein Minimum reduziert. Beim Hochfahren
zusammenschalten, als oder Verknüpfung. Eine entsprechende Schaltung sollte sich im Datenblatt des LM393 oder LM339 (4 fach version) finden. Wenn man die LED dann nicht direkt, sondern über einen Transistor, kann man per Kondensator als die Pulse dehnen, so dass man auch eher kurze zu hohe Pulse erkennen kann
funktioniert bereits im Lesebetrieb. Wesentlich scheint hier zu sein, das der 4.7k Ausgangswiderstand am LM339 deutlich niederohmiger (ca 100R) ausgeführt wird. Mit einem 4k7 gibt es seltsame Latch-Effekte nachdem auf dem Bus der BRK gesendet wurde. Für eine gewisse Zeit (muß nochmal messen) geht das Rx-Signal
. Die Ursache hierfür ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zu hochohmige Verbindung zwischem dem LM339 und dem Rx-Eingang des ESP, bei dem das Signal nicht sauber bis auf GND gezogen wird. Interessanterweise tritt dieses Problem nur bei "Poll-Requests" auf dem EMS-Bus auf (Bsp: 90 00 10 39 - Break
VCC 7 G1 CREF 34 8 E1 C 33 8 E1 C 33 REF REF 9 D2 COMMON 32 12kΩ 9 D2 COMMON 32 10 C2 IN HI 31 The LM339 is required to 10 C2 IN HI 31 11 B2 IN LO 30 ensure logic compatibility 11 B2 IN LO 30 12 A2 A-Z 29 with heavy display loading. 12 A2 A-Z 29 13 F2 BUFF 28 LM339 13 F2 BUFF 28 14 E2 INT 27 + 14 E2 INT
VCC 7 G1 CREF 34 8 E1 C 33 8 E1 C 33 REF REF 9 D2 COMMON 32 12kΩ 9 D2 COMMON 32 10 C2 IN HI 31 The LM339 is required to 10 C2 IN HI 31 11 B2 IN LO 30 ensure logic compatibility 11 B2 IN LO 30 12 A2 A-Z 29 with heavy display loading. 12 A2 A-Z 29 13 F2 BUFF 28 LM339 13 F2 BUFF 28 14 E2 INT 27 + 14 E2 INT
G1 C REF 34 GND 8 E1 CREF 33 8 E1 C REF 33 9 D2 COMMON 32 12kΩ 9 D2 COMMON 32 10 C2 IN HI 31 The LM339 is required to 10 C2 IN HI31 11 B2 IN LO 30 ensure logic compatibility 11 B2 IN LO 30 with heavy display loading. 12 A2 A-Z 29 12 A2 A-Z 29 13 F2 BUFF 28 LM339 13 F2 BUFF 28 14 E2 INT 27 14 E2 INT
in the DIP8 panel. The DIP14 case will fit three full- chip (NI Multisim software package) uses an LM339 comparator and 5 resistors with a nominal value of ISSN: 2367-8879 23 Volume 6, 2021 International Journal of Circuits and Electronics M. A. Shustov http://www.iaras.org/iaras/journals/ijce 10 kOhm
Liefer- ant Preis ( ) LM393 2 1,5 µs 1 65 nA Vcc−2V Vee+0V Open- Collector 1,6 Standard PDF alle 0,10 LM339 4 1,5 µs 1,4 60 nA Vcc−2V Vee+0V Open- Collector 1,1 Standard PDF alle 0,10 LM311 1 165 ns 2 100 nA Vcc−1,2V Vee+0,3V (@ ±15V) Open-Collector, Open-Emitter 5,1 Offset Balancing, Strobe Input PDF alle
simple comparator with a R-C-R network as external low cost delta sigma modulators (R-C-R-CMP, e.g. LM339). Info When selecting the external delta sigma ADC Interface, the high-performance Debug SPI Interface (RTMI) it not available in parallel due to pin sharing. The UART is always available, but with
33 8 E1 C REF 33 9 D2 COMMON 32 12k 9 D2 COMMON 32 10 C2 IN HI31 10 C2 IN HI31 11 B2 IN LO 30 The LM339 is required to 11 B2 IN LO 30 ensure logic compatibility 12 A2 A-Z 29 12 A2 A-Z 29 with heavy display loading. 13 F2 BUFF 28 13 F2 BUFF 28 14 E2 INT 27 + 14 E2 INT 27 15 D3 V- 26 V- - 15 D3 V- 26 V
REF 8 E1 C REF 33 9 D2 COMMON 32 12k 9 D2 COMMON 32 10 C2 IN HI31 10 C2 IN HI31 11 B2 IN LO 30 The LM339 is required to 11 B2 IN LO 30 12 A2 A-Z 29 ensure logic compatibility 12 A2 A-Z 29 13 F2 BUFF 28 with heavy display loading. 13 F2 BUFF 28 14 E2 INT 27 14 E2 INT 27 - 15 D3 V- 26 V- 15 D3 V- 26 V-
of 110V/220V and kind of appliances: Control Transformer 220 V/24 V − 250 mA 330 W 330 W 10 kW − LM339 110 V 1N4007 + or 330 mF 1N5349 1N4735 220 V? 2.4 kW − LM339 10 kW 820 W + Main Transformer 110 V TO LOAD 220 V EQUIPMENT 2.4 kW 2 3 470 W C O M 1 kW 51 W MAC15A8 470 W 2N2222 10 nF 1 kW 2N2222 1.6
tow-impedance 77.5 kHz signal is fed via a comparator in I 3 side of the crystal. This has several advant (LM 339), which is used as level converter to ages. The circuit exhibits less noise, the AC CMOS-level at Pt 704. It is then passed via a voltage amplitude at 0 2 is always less than bridge to PI 709 where
tow-impedance 77.5 kHz signal is fed via a comparator in I 3 side of the crystal. This has several advant (LM 339), which is used as level converter to ages. The circuit exhibits less noise, the AC CMOS-level at Pt 704. It is then passed via a voltage amplitude at 0 2 is always less than bridge to PI 709 where