Joe F. schrieb im Beitrag #4725002: > Optokoppler. Ich hab gerade ein paar IL300 hier rumliegen. Das sind halt Linearoptos, aber ich probiers ma :> Hab ja noch dutzende Pins am µC ;D
von Geschirrspülerumwälzpumpen im Haushalts- bereich wurde seit den Siebzigerjahren von teils über 300 auf bis unter 50 Watt reduziert. Der Wasser- und Stromverbrauch entsprechend. Der Geräuschpegel um mehr als 20 dB (A). Was daran falsche Sparsamkeit sein soll, wäre zu erklären. Im übrigen gibt
Produktlebensdauer Die Forderungen des Verbrauchers: *PREIS* Stichwort: G@iz ist g@il Optik Ausstattung ... Zuverlässigkeit ... ... ... Produktlebensdauer. Sicherheit ( Brandsicherheit, Schutz vor lebensgefährlichen Berührungs- spannungen
die will bis 400mA sehen: "Open load detection current Tj=-40 °C: (on-condition) T j=25 ..150°C:IL (OL) 20 20 -- -- 400 300mA" davon fliessen vielleicht 400uA durch den eingebauten 4..30k Widerstand nach Masse, ändert also nicht viel. Wenn man weniger als 400mA zieht, kann man halt ST (Status
gebrauchen >kann, Ein normaler, digitaler [[Optokoppler]] kann das sicher nicht. Ein Linearer ala IL300 + Beschaltung kann das. > da sich die Amplitude des Eingangssignals kurz vor Stillstand im > mV-Bereich bewegt. Dann detektiere die untere Schwelle des Signals auf der heißen Seite und übertrage
Momentan wird das Ausgangssignal des Hauptverstärkers per Spannungsteiler Abgeschwächt und per TL072 -> IL300 galvanisch getrennt, auf der Sekundärseite stehen +5V für die Steuerung des gesamten Gerätes zur Verfügung sowie -5V aus einem ICL7660, die +5V werden für die Versorgung des Atmega8 fürs PPM verwendet
beleuchtet ein LDR. Das wurde auch schon immer mal gern genommen. ansonsten kommt aber auch immer der IL300 ins Spiel. Suchbegriff "Optokoppler linearisieren". Alles steht un fällt mit der Art des Signales Klaus
TECHNOLOGIES CORPORATION E U - K S 0 0 6 6 6 5 3.3 TIMING CHARACTERISTICS 3.3.1 WRITE OPERATION VIH1 V IH1 RS IL1 V IL1 V tAH tAS R/W V IL1 tAH PW EH tEf E VIH1 VIH1 IL1 IL1 V IL1 V V tr tDSW t V IH1 IH1 DB0 〜 DB7 Valid data V V IL1 VIL1 tcycE FIGURE 1 WRITE OPERATION 3.3.2 READ OPERATION RS V IH1 VIH1 VIL1 VIL1 tAS tH R/W VIH1 VIH1 tH PW EH tEf E V IH1 VIH1 V IL1 V IL1 VIL1 tDDR tDHR tr VOH1* *VOH1 DB0 〜 DB7 Valid data VOL1 V OL1 tcycE FIGURE 2 READ OPERATION VERSION PAGE E M E R G I N G D I S P L A Y MODEL NO . TECHNOLOGIES CORPORATION E U - K S 0 0 6 6 6 6
DD NOTE : 1. For CK,K use VIHVILAC) of ADD/CMD; for strobes (DQS, DQS, DQSL, DQSL, DQSU, DQSU) uIH IL/V (AC) of DQs. 2. IH(AC)/IL(AC) for DQs is based REFDQ; IH(AC)/IL(AC) for ADD/CMD is based REFCA; if a reduced ac-high or ac-low level is used for a signal group, then the reduced level applies also
or A Unit –40 to 85°C –40 to 85°C –40 to 85°C 4 Min Max Min Max Min Max CH1CH2 tR Clock Rise Time 300 300 300 ns tCL1CL2 tF Clock Fall Time 300 300 300 ns tDH1DH22 tR SDA Rise Time 20 300 20 300 20 300 ns tDL1DL22 tF SDA Fall Time 20 300 20 300 20 300 ns t 1 tSU:STA Clock High to Input Transition 600
or A Unit –40 to 85°C –40 to 85°C –40 to 85°C 4 Min Max Min Max Min Max CH1CH2 tR Clock Rise Time 300 300 300 ns tCL1CL2 tF Clock Fall Time 300 300 300 ns tDH1DH22 tR SDA Rise Time 20 300 20 300 20 300 ns tDL1DL22 tF SDA Fall Time 20 300 20 300 20 300 ns t 1 tSU:STA Clock High to Input Transition 600
Wenn du basteln willst und potentialtrennung erreichen, schau dir mal den IL300 (Vish od. Infin) an, das ist ein linearer Optokoppler. Der geht einfach, im Datenblatt sind Beispiele. Kostet zw. 3 und 7 Öhre. Gruß MaKro
Rundrelais unter den Ba-stIem bestimmt viele Freunde finden. Die Groß breitenbacher Relais GBR 100, 300, 400 und 700 zeichnen sich durch geringe Abmessungen, kleine Schalt zeiten, Lageunabhängigkeit und Erschütterungsfestigkeit aus. Staubschutzkappen schützen dieKontakte vor Verunreini gungeIl. Dadurch
sogar zwingend vorgeschrieben! (weiteres Beispiel: http://www.noratel.com/products/ct/Product/p/imed-300/ ) Und ja, ich habe solche Konstruktionen mit internen Steckdosenleiste im Medizintechnikbereich auch schon gesehen. (Wenn auch eher bei älteren Geräten. Heute verwendet man Trenntrafos die direkt
0.5 V Control Inputs, RFL, RM,25HZ V 3.5 V @ 5.0V 8 Input Low Voltage IH V 0.5 V Input High Voltage IL @ 3.3V VIH 2.0 V Control Inputs, RFL, RM,25HZ I 9 Input low current IL -0.5 0.5 mA Input high curren I -0.5 0.5 mA IH 5.4. AC Electrical Characteristics Ver Parameter Symbol Min Typ Max Units Test Comments
Power Dissipation 500 (*) mW o T stg Storage Temperature -65 to +150 C T Lead Temperature (10 sec) 300 C L AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85 C RECOMMENDED
Power Dissipation 500 (*) mW o T stg Storage Temperature -65 to +150 C TL Lead Temperature (10 sec) 300 oC AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85 C RECOMMENDED
aber eine Nachfrage da ist, kommt halt ein anderer. > Auf zwei Jahre einen Mehrpreis von gesamt 300,- Euro allein an GG > da > zeigt sich wer des Rechnens auf der Kundenseite nicht ganz fit ist. Du verlangst nicht ernsthaft 50 MBit/s für jeden für 19,99 Euro im Monat? >> Chemnitz haben doch
ist auch nicht so deine Stärke, wie? Bei 19,90 > ~ > 20,- p. Monat wäre die Differenz nicht bloß 300,- p. 2 Jahre sondern ca. > 720,- Euro, also mehr als das Doppelte! Glückwunsch Hr. Adam Ries! Ich bin vom günstigsten Anschlusstyp/Anbieter ausgegangen. Wozu rechnen, wenn man es nicht muss?
C V Power Supply 5V ±10% 5V ± 10% 5V ± 10% 5V ± 10% CC Operating Modes Mode CE OE WE Ai I/O Read V IL VIL VIH Ai DOUT Program(2) V IL VIH VIL Ai DIN Standby/Write Inhibit V X(1) X X High Z IH Program Inhibit X X V IH Program Inhibit X VIL X Output Disable X V IH X High Z Product Identification A1 - A15 = VIL A9 = VH,3) (4) A0 = V Manufacturer Code Hardware V V V IL IL IL IH A1 - A15 = V , A9 = V ,3) IL H Device Code(4) A0 = V IH (4) A0 = V ILA1 - A15 = VIL Manufacturer Code Software(5) A0 = V IHA1 - A15 = VIL Device Code(4) Notes: 1. X can be V orIL . IH 2. Refer
, out2= 300 mA Δ = 72 mV or ± 0.3% Load Regulation V out2 Vin 20 V, Iout2= 100 to 300 mA, Iout1= 5.0 A Δ = 12 mV or ± 0.05% Output Ripple V out2 Vin 28 V, Iout1= 5.0 A, out2= 300 mA 25 mV p−p Short Circuit Current
, out2= 300 mA Δ = 72 mV or ± 0.3% Load Regulation V out2 Vin 20 V, Iout2= 100 to 300 mA, Iout1= 5.0 A Δ = 12 mV or ± 0.05% Output Ripple V out2 Vin 28 V, Iout1= 5.0 A, out2= 300 mA 25 mV p−p Short Circuit Current
, out2= 300 mA Δ = 72 mV or ± 0.3% Load Regulation V out2 V in20 V, I out2= 100 to 300 mA, out1= 5.0 A Δ = 12 mV or ± 0.05% Output Ripple V out2 V in28 V, I out1= 5.0 A,out2= 300 mA 25 mV p−p Short Circuit Current
Karsten B. schrieb im Beitrag #5009322: > wenn man 300km südwestlicher Richtung ungefähr den doppelten > Stundenlohn erhält? Die Schweiz ist aber weiter als 300 Kilometer entfernt.
: > Warum sollte man in ein anderes Land ziehen und ausgerechnet in Dresden > anheuern, wenn man 300km südwestlicher Richtung ungefähr den doppelten > Stundenlohn erhält? ;D Gut, dass du nur 300 km gesagt hast, bei 500 km, hätte ich sonst den den Kessel vermutet, wo kaum noch Wohnplatz inkl. der
ich keine vernüftigen Optokoppler miteng tolerierter CTR gefunden. Und Analogoptokoppler wie der IL300 sind ziemlich teuer und die passende Zusatzbeschaltung ist auch nicht ohne. @Oszi40: Gegen Verpolung nehm ich einen H-Brücken Mosfet, dann hab ich auch keine Probleme gegen verpolung. ---
jeweils einer Windung funktioniert das relativ gut. Breitbandig von 45-500MHz. Anpassung geht so, IL soll mich jetzt mal nicht stören. Die Spule mit 11 Windungen ist bei 100-220MHz schon oberhalb der Serienresonanz, aber noch hochohmig. Sollte soweit ok sein. Mit einem BFQ18A als Transistor geht der
Lötvorrichtungen haben manchmal nur eine "Windung"; UHF-Trafos ( z.B. für Antennimpedanzanpassung 75/300 Ohm ) haben z.B. auch Doppellochkerne, mit 1 oder 2 Wdg.
(Commercial) HIGH Level Noise Margins (Commercial) To To From LS S ALS Unit From LS S ALS Unit LS 300 300 300 mV LS 700 700 700 mV S 300 300 300 mV S 700 700 700 mV ALS 300 300 300 mV ALS (5% V CC) 750 750 750 mV From “V ” to “V ” ALS (10% V CC) 500 500 500 mV OL IL From “VOH ” to IH ” POWER CONSUMPTION
3.5 — V VPass Switch output voltage swin DD swout Vswin= DD = 4.5 to 5.5 swout= –100 A 2.6 — 4.5 V IL Leakage current V I V DDor VSS –1 — +100 A Cio Input/output capacitance VI= VSS — 3 5 pF INT Output OL LOW level output current VOL = 0.4 V 3 — — mA I HIGH level output current — — +100 A OH 2002 Mar
RevD F D C 6 3 3 1 L 0.4 0.4 V IN= 1.8V VIN= 2.5V 0.35 V ON/OFF 1.5V -8V 0.35 VON/OFF 1.5V -8V PW = 300us, D < 2% 0.3 PW = 300us, D < 2% T = 125 C 0.3 J O )0.25 ) 0.25 TJ= 125 C ( ( O 0.2 TJ= 25 C ,O 0.2 D D V0.15 V 0.15 T = 25 C J 0.1 0.1 0.05 0.05 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 I (A) I (A) L, L, Figure
verwenden, sonst löst sich die Farbe von der Frontplatte! Empfehlenswert zum Kleben ist UHU plus endfest 300 2K-Epoxidkleber.
bekommt, kann ich gern die Bezugsquelle bekanntgeben. Ich habe sie von einem eBay-Händler, der nur 300er Platten als Standardmaß anbot. Flugs per Mail angeschrieben und drei Tage später waren die 310er Platten da.
IEC60601, Medical equipment - VISO = 13.9kV (1s) https://www.reichelt.de/pl/de/optokoppler-1-fach-50-300-32-vceo-50-ma-dip-4-hv-600-mi-cny-65-p26710.html?r=1
entkoppeln. Jedenfalls sind im Video Schwingungskurven gezeigt, keine Rechtecke. Dafür gab es z.B. den IL-300 von Siemens, heute von Vishay. https://www.mouser.de/c/optoelectronics/optocouplers-photocouplers/high-linearity-optocouplers/ Darin stecken eine LED und zwei Fotodioden, die ebenfalls galvanisch
besseren (und vor allem zuverlässigeren Programmer besorgen). Entweder sowas (http://www.ebay.de/itm/lIl-KK-Board-AVR-USBasp-ISP-6pin-Adapter-/170677205527?pt=RC_Modellbau&hash=item27bd277a17) oder gleich das Original von Atmel (AVR ISP MK2, etwa 30€). Kostet zwar etwas mehr, ist aber fertig aufgebaut
zu programmierenden IC kurz hält (so 20..30 cm) >und kostet fast nix. Bei den original STK200/300 Adaptern, und etwas anderes ist das auch nicht, waren meine Programmierkabel 1..1,5m. Ging Problemlos. MfG Spess
Characteristics Input Operating Voltage V 2.0 — 10.0 V Note 1 IN Input Quiescent Current q — 25 50 µA IL= 0 mA Shutdown Current SHDN — 0.01 0.10 µA SHDN = 0V Maximum Output Current OUT_mA 150 — — mA Current Limiter I — 300 — mA if V 1.75V, then V= V + 2.0V LIMIT R IN R Output Short Circuit CurrentOUT_SC
of the LT1073, normally 150mV at 5V OUT, can be reduced significantly by placing the gain block in IL frontoftheFBinputasshowninFigure13.Thiseffectively IL reducesthecomparatorhysteresisbythegainofthegain SWITCHON block.OutSWITCHplecanbereducedtojustafewmillivolts OFF 1073 F10 using this technique. Ripple
Überlegung das ganze galvanisch getrennt zu messen. Ich habe gelesen dazu gibt es lineare Optokoppler (IL300). Hat mir dazu jemand vielleicht einen Schaltplan für eine Spannungsmessung, die funktioniert? DANKE!
wirklich zwischen der Kathode und Referenz angeschlossen ist. https://www.youtube.com/watch?v=COsoIlZ201w Bernd_Stein
.1,5A / 0,8A; UBeSat. 1,2V. Die NMOS-FETs von Infineon ( 4N04R8 ) haben die groben Werte von 40V; 300A; 0,77mOhm. Die angeblichen 300A sind mit 10V Gatespannung zu erreichen, was hiermit erläutert wird " Defined by design. Not subject to production test ". Die angegebene Gate threshold voltage von
4 Regler) und viel weniger als 700mA, nicht mal 100mA, gerade mal ein LM317L. So doll sind die IL300 nun auch nicht, als daß es da noch auf Qualität des Netzteils ankommt, nur galvanisch getrennt sollten die beiden Seiten halt sein.
DS1643P Table 1. Truth Table V CC CE CE2 OE WE MODE DQ POWER V IH X X X Deselect High Z Standby X V IL X X Deselect High Z Standby 5V 10% V V X V Write Data In Active IL IH IL V IL V IH V IL V IH Read Data Out Active V IL V IH V IH V IH Read High-Z Active <4.5V > V X X X X Deselect High-Z CMOS Standby
Output voltage FB = OUT, Il=0 mA 3.2 3.3 3.4 V FB = GND, Il=0 mA 4.9 5 5.1 V Output voltage range External divider 2 5.2 V V LBI threshold 1.18 1.23 1.27 V LBI 0°C < Tj< 70°C 1.205 1.23 1.255 V VLBO LBO logic LOW sink< 250µA 0.2
Power Dissipation 500 (*) mW Tstg Storage Temperature -65 to +150 oC o TL Lead Temperature (10 sec) 300 C AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. o o o o (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85 C
current VI= VCC or GND 6.0 0 − − ±1.0 A 10.0 0 − − ±2.0 A I analog switch V = V or V ; S(OFF) I IH IL OFF-state current VS = VCC − VEE; see Fig.9 per channel 10.0 0 − − ±1.0 A all channels 10.0 0 − − ±2.0 A S(ON) analog switch VI= VIH or IL; 10.0 0 − − ±2.0 A ON-state current VS = VCC − VEE; see