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Eigene Platine auf Basis eines ESP32
editor#id=!9449dee60b34496aa285669ae7ba82b5|c707591c445b4876b50ca13be500ca76|!ba4ec4fe7b044d129608426d817d2ab7 Meint ihr es macht Sinn von dem Teil mit reverse engineering eine Schematik zu entwerfen und den RFID Reader somit von Anfang an mit ins Boot zu holen? Oder erstmal nur einzeln fertigen lassen
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[V] Hobbyaufgabe / Atmel/TI EK Sammlung
unbenutzt 5€ ATWINC3400-XPRO 10€ ATTINY817-XPRO 10€ ATTiny817-Xplained 5€ ATTiny817-QTMOISTD 50€ ATXPRO-10PIN 5€ ATMXT-XPRO
unbenutzt 5€ ATWINC3400-XPRO 10€ ATTINY817-XPRO 10€ ATTiny817-Xplained 5€ ATTiny817-QTMOISTD 50€ ATXPRO-10PIN 5€ ATMXT-XPRO
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
D225 Pin 20 High, 4,40 V 80A 1 A11 47,353 µA - 40 A10 47,913 µA 2 A12 1,961 µA - 39 A9 0,817 µA 3 A13 0,807 µA - 38 A8 0,713 mA 4 A14 0,512 µA - 37 A7 0,713 mA 5 A15 0,241 mA - 36 A6 0,739 mA - 35 A5 0,713 mA - 34 A4 0,713 mA
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Schrittmotor fährt unkontrolliert
waiting" .. und das kann ja eigentlich nicht sein ... Die Schrift auf den Opto Kupplern: L1501 817D W Gruss Christian
Tonne legen oder dein Steckverbinder ist kompletter Müll. <Die Schrift auf den Opto Kupplern: L1501 817D W Oha, also doch PC817, nicht gerade sehr schnell. Das wird aber Part2. Für mich ist jedenfalls erstmal wichtig das der Pololu noch geht und tut was er soll ohne abzukochen. Hintergrund: wenn Vbb
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Transistor stirbt - warum?
Also der BC817 kann 500mA, das sollte eigentlich reichen. Du kannst ja probieren, 100 Ohm noch direkt an das Gate des FET zu legen, dann sollte das sicher sein.
Schaltung incl. Last aufgenommen) von der Spannung am Kollektor des BC 817 und am Drain des Mosfets und vieleicht auch am Emitter des BC 817 gegen Masse des Akkus jeweils beim Ein und Ausschalten könnten ggf. noch Erhellung bringen.
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MBUS Optokoppler Signalpegel
Jedenfalls kommen die Flanken ziemlich "schlecht" raus. Geschwindigkeit ist 9600 baud, die Diode vom LTV817 (Datenblatt https://www.tme.eu/Document/ba7897bd970c850882d76c2a27f5d118/LTV-816S.pdf) hat ca 1.2 V, Strom muss ich noch messen. Im Prinzip funktioniert die Schaltung auch beim Empfang (mit Testwiderstand
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Wie kann man beidseitig Reflow Löten?
80x100 mm) mit Bauteilgrößen von 0603, 0805, SOT23, SSOP-28, SO16W, SO8 und der SMD-Form von DIP4 (LTV817 in SMD) auf der Unterseite. Beim erneuten Durchgang für die Oberseite ist nichts abgefallen, bei allen 5 Platinen. nur ich schrieb im Beitrag #6564555: > Mein Vorschlag: Ausprobieren und falls
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SMD LED Matrix - Mosfets
Vorwiderstand? Du sparst Widerstände. Du kannst anders als der TE, zum Beispiel für alles auch BC807 und BC817 im SOT23 Gehäuse nutzen, dann kann deine Schaltung schneller multiplexen. Der TE will ja von seinen 100k Widerständen keinen Abstand nehmen.
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Pegelshifter für Mute Schaltung Endstufe
tätigt. Also das Ganze mal eben schnell simuliert und 2 von 2 Tools geben Elliot recht. Bei einem BC817 als Transistor geht die Spannung am Pull-Up nur auf 2,7 V runter. Da ich annehme, dass in der Endstufe ne TTL Logik arbeitet, um den Status des Enable Eingang zu überwachen, liegt man in diesem Fall
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Transistor als Diode
Genau das ist der entscheidende Hinweis. Denn sowohl die Doppeldiode BAV99, als auch der Transistor BC817, sind schon zwei Bauteile im SOT23 Gehäuse. Statt dessen könnte man auch einen Push Pull Treiber aus BC817 und BC807 nehmen. Das sind dann auch zwei Bauteile im SOT23 Gehäuse und das Gate würde sich
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Controller an 230V
Zener BZX79-C3V9 - 3.9 Volt, 500mW 0,11 R2 Widerstand - 1/4W, 100Ω 0,05 OK1 9707700 Optokoppler PC817 0,36 Macht zusammen 11,88€. Das steht im grunde im keinen Verhältnis zu einem gekauften 5V/1A Netzteil, denn das kostet in etwa das Gleiche und ist bereits fertig aufgebaut und nach gültigen Normen
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Sinn der Diode in einer MOSFET Schaltung
Diode auch nicht viel hilft, weil die LED oder der MOSFET ggf. aufgibt. Wenn ich das Datenblatt vom 817 richtig verstehe, dann kann der nur max 6V reverse voltage ab. Wenn die Diode jetzt 1.7V abnimmt, bricht der Optokoppler eben ab verpolten 7.7V durch, da die Diode den "unteren" 4k7 überbrückt und es
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Optokoppler an 230VAC
es einfach nur auf den Augen, bzw. muss man das einfach testen ob 2mA wie in der Simulation beim PC817A ausreicht?
über 200V des Sinus. ICH würde nicht den miesesten 817A sondern den besseren zumindest 817C nehmen, nicht 1mA sondern 500uA durch 10k und dann mit 250uA also 800k primar auskommen, Verlust nur 66mW.
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Induktiven Sensor (6-36V) an Microcontroller/Mainboard anschließen
Zeit mal zwei Optokoppler ausgeschlachtet. > Kann ich einen von denen Benutzen? Das sind beides PC817. Ja, die kannst du verwenden.
bemessen ist. OK haben eine Datenblattangabe zum Stromübersetzungsverhältnis (CTR). Allgemein hat der 817 zwischen 50% und 600%. Einer der beiden ist mit 817C gekennzeichnet, da sind es zwischen 200% und 400%. Schlimmstenfalls kannst du also mit einem 817 (ohne Buchstaben) mit den 4mA Steuerstrom maximal
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ESP8266 mit Akku und Solar
Beitrag #6535340: > Und wo finde ich den? Als Beispiel zeige ich das relevanten Angaben zum PC817. Da werden mindestens 50% bei 5mA versprochen (also 2,5mA Ausgangsseitig). Das Diagramm zeigt das typische Verhalten: 500% bei 5mA. Rechne aber besser immer mit dem ungünstigsten Fall und lege
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uC Grafikkarte auf Basis von BT815/BT816/BT817/BT818
Info finde ich sogar noch interessanter. Da ich den BT815 verwende habe ich das Datenblatt für den BT817 garnicht durchgelesen. Mit dem BT817 könnte man eine Bildwiederholrate von 60Hz bei 1920x1080 realisieren. Das macht das Projekt denke ich auch wieder sinnvoller. Denn 30Hz bei 1920x1080 wird nicht
Ich muss mir das nochmal genauer durchelesen aber es hört sich so an als ob mein Vorhaben mit dem BT817 möglich sein müsste. Ich glaube der BT817 ist Pin-Kompatibel zum BT815. D.h ich könnte mir einfach mal den anderen Chip bestellen und umlöten. Was ich mir auch noch zum Projekt überlegt hatte: Die
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an HEF4081BT Ausgang IR-Diode betreiben
nachgeben. > Meine Frage: > Schließe ich an den CMOS-Ausgang einfach einen Transistor (bspw. BC817) > an oder müsste ich eine Darlington Stufe nehmen? > Oder ganz anders? Wie sieht die Lösung nach Stand der Technik aus? Mit dem 817-40 wirst du klar kommen. Ich selber würde unter den Bedingungen einen kleine nMOSFET nehmen. Selbes Gehäuse wie der 817, aber eben keine statische Last auf den Ausgang.
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Duale Versorgung uC / Flash
100mA. Aber man könnte deiner Diode ein wenig Stromverstärkung spendieren ;) Also statt Diode einen BC817 als Emitterfolger an die Hochspannung und die Basis an den Pin.
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6-9V auf 12V booster
sowieso nur für kurze Zeit. Danke für den Schaltplan! Könnte ich den Mosfet auch durch einen BC817 ersetzen? Wieso wurde der Spannungsteiler so gewählt, dass beim ATMega am Analog PIN maxiaml 2.2V durch den Spannungsteiler anliegen?
Thomas schrieb im Beitrag #6510601: > Könnte ich den Mosfet auch durch einen BC817 ersetzen? An dieser Stelle brauchst du genau MOSFET, und zwar mit kleiner Vgs. Gefällt dir FDV 301N nicht? Kostet 6 Cent bei Thomann.
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Thyratron Zündverhalten
Die Triggerschaltung habe ich etwas umgebaut, statt einen Trafo verwende ich einen Optokoppler (PC817) und die Z-Diode ist einer mit 5V Durchbruchspannung gewichen. Weiter ist der Ladeelko 6.8µ groß geworden, weil die entsprechenden Bauteile gerade zur Hand waren. Ich habe die Schaltung mit permanent
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Berechnung von Widerständen für Schaltung
folgende Teilschaltung ausgesucht (s. schema_alt.png). Hier wurde im Original als Transistor ein BC817-25 verwendet. Den habe ich ausgetauscht durch einen BC547C. Auch die LED habe ich durch eine 0815 3mm LED ausgetauscht. Durch die Änderung der Bauteile ändern sich aber auch das elektrische Verhalten
Bauteilwerte so lassen wie in >> der SMD Version. > > Das erschließt sicht mir nicht direkt. Den BC817 > gibt es (zumindest bei Reichelt) nicht als "Nicht-SMD". Missverständnis. BC54x und BC817 sind sich elektrisch so ahnlich, dass der BC817 als SMD-Version des BC54x gesehen werden kann.
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Platine Review
Ist das Absicht, dass der Buzzer nur ca. 3,5V bekommt? Reicht der BC817 mit seinem SOT23-Gehäuse, um die übrigen ca. 1,5V zu verbraten? AVCC solltest du bei den meisten AVRs auch anschließen - oder zumindest im Datenblatt nachsehen, ob der ATMega32P hier eine Ausnahme
schrieb im Beitrag #6495235: > Ist das Absicht, dass der Buzzer nur ca. 3,5V bekommt? Reicht der BC817 > mit seinem SOT23-Gehäuse, um die übrigen ca. 1,5V zu verbraten? Buzzer kann zwischen 2-4V betrieben werden. Wieso muss das Gehäuse die 1,5V verbraten? Da fallen ja nur die 0,7V ab oder? Der Rest
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Merkwürdiges Verhalten MOC3063
sind noch 0,22µ - 39 Ohm parallel zum Triac. Was die Ansteuerung vom MOC angeht, na ja: 1k am BC817 nach GND macht keinen Sinn. 270 Ohm vor der LED kann passen, wenn die Spannung gering genug ist.
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Kleiner Atiny gesucht
AtariST schrieb im Beitrag #6492783: > ATTINY202? Kein Quarz-Anschuß. Auch die größeren 417/814/816/817 haben kein Quarz-Anschluß. Nur für den Uhren-Quarz. Ein Quarzoszillator (nur ein Pin für den Takt) ist möglich.
202, 204, 212, 214 ATtiny 402, 404, 406, 412, 414, 416, 417 ATtiny 804, 806, 807, 814, 816, 817 ATtiny 1604, 1606, 1607, 1614, 1616, 1617 ATtiny 3216, 3217
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Yaesu FT-817 / FT-818
finde ich im Netz das Service Manual des Modells FT818ND nirgends. Es gibt nur das Manual für den FT817, mit mehrere Ausführungen der Haupt-Einheit (Main Unit). Aus dem Grund hoffte ich, dass jemand in der Runde mehr darüber wisse...
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Logic Level Hype
danke für den Tipp! > > AON7520: 3mOhm@2,5V Auch hübsch - sowas würde ich aber dann nicht als BC817-Ersatz verbauen. Dafür ist er dann zu groß und zu teuer :) Ich weiß gar nicht, wo ich meine damalige Vorliebe für BC547/557 und später der SMD-Variante dem BC847/557 her hatte. War das damals "das" Standard-Teil? Als ich mit MOSFET-Basteleien anfing, wechselte ich auf BC817/807 (sind tolle Push-Pull-MOSFET-Treiber) und hab die für alles benutzt. Naja, und jetzt mag ich den "isolierenden" Effekt der MOSFETchen^^ Mit anderen Teilen wie dem 2N2222 wurde ich nie warm
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Einfacher Zähler mit dem Timer tiny814 oder tin817
Hallo Liebe Mikrocontroller Freunde, ich möchte einen der Timer (TCA, TCB oder TCD) des tiny814 nutzen um SW Laufzeiten zu messen. Leider bin ich kein Timer Experte und habe ein paar sachen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Hier habe ich ein Beispiel mit dem TCB: TCB0.CTRLB = TCB_CNTMODE_TIMEOUT_gc; TCB0.CNT=0xABCD; TCB0.CTRLA = TCB_CLKSEL_CLKDIV1_gc | 0x01; /* CLK_PER (No Prescaling) */ _delay_us(1); uint16_t Count = TCB0.CNT; printf("CNT: %x\n",Count); Mit TCB0.CTRLB habe ich folgende vier Modi ausprobiert: //TCB_CNTMODE_INT_gc = (0x00<<0), /* Periodic Interrupt */ //TCB_CNTMODE_TIMEOUT_gc
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Netzteil mit IC UTC3842D Spannung erhöhen
will ich gerne bei dem Netzteil auch versuchen, doch beim UTC3842D da geht P1 auf den Optokoppler(817C). Könnte mir wer sagen wo ich was verändern sollte um etwas(jede 0,2V sind supper) mehr Spannung rauszubekommen? Danke Rudi