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LCD Anzeige macht Probleme
Electronic/Liquid-Crystal-Display(LCD)/Liquid%20Crystal%20Display%20(%20Graphic%20module%20) aber ein LMK86... oder M027B existiert da nicht, die 86 bis 88 deuten auf 1986 hin, da wird es schwierig noch etwas an Datenblättern zu finden. M001,M002,M009,M014 und M082 gibt es noch bei Gebrauchthändlern. https
irritiert, das die Displaymasse nicht gleich Netzteil-Masse ist. Spannungsregelung geht über einen LM317. Ich messe mal weiter. Anbei Bilder des Solarreglers.
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12V KFZ Versorgungs-Schaltung aus de.dse-faq
littelfuse_tvs_diode_smbj_datasheet.pdf.pdf Die kappt bei 58.1V. Das erfordert robuste Spannungsregler (LM317HV, LM2940). Daher nimmt man normalerweise etwas, was bei jump start (28.8V) gerade noch nicht leitet, aber bei der maximalen Spannung des Reglers (oft 40V) sicher ableitet. Viele LowDrop Regler
sGAEpiMZZMvxHShE6WhpuznpqHUCVB%2FRcULudJmK3Y8%3D müsste passen, daten sind gleich bis auf Ipp - Spitzen-Impulsstrom: 86.1 A die Axial version verträgt viel mehr. super Danke an die infos hier... suche schon lange was vernünftiges
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In function `__static_initialization_and_destruction_0'
(x86)\Arduino\hardware\arduino\sam\libraries\SPI" -I"C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src" -I"C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EMACLib" -I"C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LwipLib" -I"C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" -I"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\sam\libraries" -I"C:\Program Files (x86)\Visual Micro\Visual Micro for Arduino\Micro Platforms\default\debuggers" -I"C:\Users
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freehdl, components, ambiguousness
========= gvhdl: x86_64-linux-gnu-g++ -I /usr/include -c tb_lightshow._main_.cc gvhdl: Linking simulator 'tb_lightshow'... gvhdl: libtool --mode=link --tag CXX x86_64-linux-gnu-g++ tb_lightshow._main_.o tb_lightshow.o -lm /usr/lib/libfreehdl-kernel.la /usr/lib/libfreehdl-std.la /usr/lib/freehdl/libieee.la -o tb_lightshow linker: libtool: link: x86_64-linux-gnu-g++ tb_lightshow._main_.o tb_lightshow.o -o tb_lightshow
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Konstanstromquelle mit 2 Transistoren oder alternativ 2 Dioden und einem Transistor
Bauteilen auf, wie in deinen Schaltungen, nur halt mit entsprechend dicken Transistoren. Lösungen mit LM317 oder TL431 scheitern an deinem geringen Spannungsoverhead.
habe mich verschrieben gehabt Das war auch eher so eine Allgemeine Frage auf die rechnung mit den 2,86K bezogen. Ich wollte halt wenn ich für den Basiswiderstand 2,8K herausbekomme anstatt den nächstkleineren den nächstgrößeren nehmen. Also anstatt den vorgeschlagenen 2K 3,3K
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String besteht nur aus 0xFF - Linkerproblem? AVR Studio 7
Ausgabe vom Linker/AVR Studio: [code] Invoking: AVR8/GNU Linker : 4.9.2 "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-g++.exe" -o TestSIM.elf main.o -Wl,-Map="TestSIM.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -mrelax -mmcu=atmega2560
Building target: UART-Test.elf Invoking: AVR/GNU Linker : 4.9.2 "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -o UART-Test.elf main.o -Wl,-Map="UART-Test.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -mrelax -mmcu=atmega2560
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ESP8266 mit Kondensatornetzteil
. http://www.ebay.de/itm/Mini-3A-DC-DC-verstellbar-Step-down-Konverter-Standard-Power-Strom-Modul-LM2596-/391041665743?hash=item5b0be64acf:g:5jIAAOSwl9BWMyCD Relais für solche Zwecke (Funksteckdosen als Beipiel) sind üblicherweise 24V-Relais um den Spulenstrom möglichst gering zu halten und die nötige
Das Netzteil für unter 1€ ist noch nicht da, aber dafür schon das für 1,86€ als Komplettmodul. Da die AC-Pins knapp 5mm auseinanderliegen werde ich das nicht mit Krokoklemmen testen. ;-)
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0-30V-2mA-3A-Continuously-Adjustable Power-Supply-DIY-Kit von Ali
3A-Continuously-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-Circuit-Current-Limiting/32437278618.html?spm=2114.010208.3.86.yAdmcz&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411
Gerd S. schrieb im Beitrag #4477476: > Kennt jemand dieses Netzteil? Nein, aber es ist kein LM317, also schon mal viel besser als die ähnlichen Billigenetzteilbausätze wie sie von Conrad und Kemo in Europa angeboten werden. Wie man aus 24V~ rein aber 30V= raus bekommen will, ist schleierhaft
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Batteriemonitor mit Dual Slope Wandler
Spannungstransienten (Spannungsspitzen) sicher abgeleitet und so die nachfolgenden Bauteile geschützt. Die Diode LM385 ist so konzipiert, dass sie eine Spannung von -2,5V erzeugt. Gespeist wird sie durch den ICL7660. Der Widerstand R9 begrenzt den Strom auf 0,5mA. Ein nachfolgender Kondensator fängt noch einmal Spannungsspitzen
relativen Nullpunkt in Abhängigkeit von der Eingangsspannung. Die y-Achsenabschnitte n = 211,5 und n = 129,86 werden später noch durch eventuelle weitere Abweichungen im Programm automatisch abgeglichen. Im Sourcecode sieht die Korrektur mit Gleichung 1 und vorangegangener Wandlung folgendermaßen aus: Definieren
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Zwischenprüfung EGS 2016
aus_und_weiterbildung/pal/Elektroberufe/Materialbereitstellung_Ausbildungsbetrieb/Fruehjahr_2016/3001754/e532c86ce53f9f96f20b136709124384/F16_3190_B1-data.pdf Das Arduinoprogramm gibt es hier: https://www.stuttgart.ihk24.de/blob/sihk24/aus_und_weiterbildung/pal/Elektroberufe/Materialbereitstellung_Ausbildungsbetrieb
Dieses nennt man virtuelle Masse. - Der Eingangswiderstand des OP ist extrem hoch (okay, bei einem LM741 nicht so extrem im MegaOhm Bereich wie bei modernen, aber sehr hoch). - IN DIESEN Eingang fließt KEIN Strom hinein. - liegt also an einer invertierenden Schaltung (egal welcher Art, es könnte
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Kann man etwas mit diesen Mikrocontrollern anfangen?
In der Liste sind immerhin ein NE555 (timer), LM386 (kleiner Audio verst.) und µA723 (netzteil IC). Die SN74xx sind TTL Logic ICs - ggf. noch mal für einen Versich zu gebrauchen, aber die alte Stromfressende Serie. Viel vom Rest sieht nach alten
TBA570 ULN3859A TBA915 *PLL02A *PLL02A SN7451A TBA120C uPD2816 uPD0603 SN7411 NE555P uPD86IC SN74154 *uPD1703 *SANYO LD3001 Toshiba TC9106P Toshiba TC5082P Toshiba C3001A Toshiba TA7061AP AN61274 AN103085 Toshiba TA7200P +TBA120T uPC592 uPC592 LM386N Gib die Typennummern
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Kühlkörper ausreichend?
Wärmefluss? Die LEDs um die es geht haben folgende Daten: - 6,4V/150mA und dabei eine Effiziens von 112Lm/W ->32% - 3,1V/150mA und dabei ne Effiziens von 124Lm/W -> 35% Wirkungsgrad - 3V/80mA und dabei ne Effiziens von 106Lm/W -> 31% Wirkungsgrad Die Wirkungsgrade habe ich bezogen auf das teoretische
waren stand da leider auch nicht. http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Nichia-NF2L757DR-108lm-warmweiss.html http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Nichia-NT2L757D-58lm-warmweiss.html http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Nichia-NSSL757AT-V1-26lm-warmweiss.html
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WordClock mit WS2812
Meldungen: 1x larswars >> 1x boondock2010 >> 1x sebsch75 > > 2x ukw ... und einmal Volker R (pcl86)
Ich hab mir bei Ali die 12V/3A Netzteile gekauft und setze davor noch einen StepDown LM2596 und regel auf 5V.
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Pollin-VFD und Frohe Weihnachten!
rechts. Filament jeweils oben links und rechts ein Pin (F1 & F2). Strom sind etwa 100mA mit dem LM9022. Pinbelegung (Pins 1-100): [code] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S31 S32 S33 S34 S35 G01 S36 G02 S37 G03 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S38 G04 S39 G05 S40 G06 S41 G07
72 73 74 75 76 77 78 79 80 S18 G12 S17 G11 S16 S15 G10 S14 G09 S13 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 G08 S12 G07 S11 G06 S10 G05 S09 G04 S08 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 G03 S07 G02 S06 G01 S05 S04 S03 S02 S01 [/code]
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AVR-GCC selbst bauen - Unter Linux für Windows?
Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils\make.exe clean rm -rf main.o rm -rf main.d rm -rf "1V0.elf" "1V0.a" "1V0.hex"
main.c Building target: 1V0.elf Invoking: AVR/GNU Linker : 5.2.1 "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\gcc-5-avr-mingw32\bin\avr-gcc.exe" -o 1V0.elf main.o -Wl,-Map="1V0.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -mmcu=attiny13 Finished
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negative Referenzspannung für AD5791 (20bit DAC) aus LTC1043 oder Vishay Divider?
ja leider nicht aus (zumindest nicht direkt). Anja schrieb im Beitrag #4394319: > (Meßaufbau: LM399#2 + 2:1 Divider + ADC mit > MAX6350 als Referenz). Wie genau kann man sich das denn vorstellen? Misst Du die ADC Referenz dann ständig noch gegen die geteilte LM399 und die eigentlich zu vermessende
kann man sich das denn vorstellen? Misst Du die ADC Referenz > dann ständig noch gegen die geteilte LM399 und die eigentlich zu > vermessende Referenz? Dein ADC Verlauf sieht ja sehr flach aus. Nein ich messe die LM399 als (kurzzeit-)stabiles "Arbeitsnormal" Der Prüfling (DUT) ist die Referenz des
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7805 "aufladen" warum funktioniert das? was passiert da?
Datenblätter zum 7805 enthalten dazu auch Schaltungen. Z.B. hier: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/lm/lm7805.pdf
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=152925&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CLGA44P-wckCFROeGwod86sDXA
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ATX-Netzteil mit integrierter USV-Funktion selber bauen
Außerdem war das eine Vorlage und nicht meine Entwicklung ! Und der 741 wurde als Alternative zum LM321 vorgeschlagen, da ich kein SMD löten möchte.
Diese Schaltung werde ich integrieren: http://files.elv.de/service/manuals/LM16/65821_LM16_KM_G_060105.pdf Universal-Lademodul für 1–16 NC/NiMH-Zellen
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5V Spannungsregler kühlen?
Hallo! Ich nutze einen LM78L05ACZ. Die Schaltung @5V dahinter wird nicht mehr als 50mA benötigen. An der Primärseite liegen +12V an. Mit der üblichen Rechnung für lineare Spannungsregler: Primärseite: 12V*0,05A= 0,6W
-360-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-/281692964875?hash=item419635880b:g:rX4AAOSw3xJVVcau
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Laderegler nachts vom Akku abklemmen
noch die LED auf dem Laderegler, die ja direkt auf den Ausgang geschaltet ist! Mein Laderegler: LM2596S DC-DC Step-Down http://www.ebay.de/itm/LM2596S-DC-DC-Step-Down-Schaltregler-Power-Supply-Modul-/370720497172?hash=item5650a9de14:g:F10AAOSwo0JWNUWZ Könnte man hier einen Mosfet verwenden so
akku reinlöten und das > ganze auf 6V aufdrehen, minus die 0,4V Schottky ist dann 5,6v : 3 = > 1,86V pro akkuzelle. Besser wäre es den Spannungsteiler der Regelung (Feedback) hinter die Diode zu legen. Im Schaltplan des LM2596S auf Seite 9 sind das R1 und R2. > @MaWin, du hast eine Seite "MaWin-Links
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Netzteil bauen
Ob ein 7809 genau genug ist? Warum nicht einen LM317 oder Lm350 nehmen? Wenn schon DIY dann auch mit richtig viel Aufwand :) z.B.: http://www.ebay.de/itm/Universal-Netzteil-3V-4-5V-5V-6V-7-5V-9V-12V-1000mA-1A-AC-DC-EcoFriendly-USB-/161773160168?hash=item25aa6e86e8:g:w-IAAOSwYHxWI1V2
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Assembler wieder auf dem Weg nach vorn Gesperrt
die Entwicklung der Implementierungen von Mikrocontrollern angeht. Und ebendieser P5 war der erste x86er, bei dem Handoptimierung in Assembler anfing, kompliziert zu werden. Und der CM7 war sicher nicht das letzte Wort zu diesem Thema.
ein natives Asm-Programm für'n 486er geschrieben, mich aber in x86er Asm nicht sonderlich vertieft. Wir reden hier von AVR-Asm ! > Deine These mag sich auf Beiträgen von solch Gestalten wie unsren > c-hater, W.S. etc. stützen. Du bist mir auch so ne Gestalt.
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avr-gcc 4.9, Atmel Studio 7 unterschlägt Code
bringt noch keinerlei Änderungen. übrigens die Kommandozeile lautet: [code] "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -o gcctest01.elf main.o -Wl,-Map="gcctest01.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -mrelax -mmcu=atmega128 -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.0.90\gcc\dev\atmega128" [/code] Adib.
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Laptop E8420: Neuinstallation Win7
MB EXE Firmware Version K2.0.7.11 for MC8790 - FW Version for MB Interface 2.0.7.11 27.08.2009 8,86 MB ZIP Fujitsu FUJ02B1 1.23 22.06.2009 44,77 KB ZIP Fujitsu FUJ02E3 1.20 22.06.2009 45,34 KB ZIP Fujitsu Hotkey Utility 3.60.0 04.08.2009 3,84 MB ZIP Fujitsu System Extension Utility - Licence Software 3.1.0 04.08.2009 3,79 MB ZIP Intel 82567LM Gigabit LAN Driver 10.0.6.0 12.06.2009 0,8 MB ZIP Intel Active Management Technology 4.2L01 17.08.2009 10,97 MB ZIP Intel Wireless WiFi Link 5100 & 5300 12.4.1.53 23.08.2009 6,25 MB ZIP Intel(R) Management
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Basic für 80C31
vorgestellt. Hier mal zum Vergleich BBC BASIC auf dem Raspberry Pi: Auslesen eines I2C Temperatursensors LM75 mit Adresse 0x48 DIM buffer% 3 REPEAT SYS "IIC_Control", (&48<<1)+1, buffer%, 2 PRINT ?buffer% + (?(buffer%+1))/256 time = TIME + 25 REPEAT UNTIL TIME > time UNTIL FALSE
Neugier.. Dieser 80C51 emuliert einen ganzen XT nebst VGA Karte: http://www.fleasystems.com/flea86.html
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Messung mit µC bei unterschiedlichem Potential
Lineare Optokoppler (wie IL300) sind ungenau, Spannungs/Frequenz und Frequenz/Spannungswandler wie LM331/AD654 sind möglich aber aufwändig, am einfachsten ist ein kleiner uC mit A/D-Eingang der seine Daten seriell, per Optokoppler oder induktiv trafogekoppelt sendet, das gibt es auch fertig: http:
mit SPI-Ausgang (zB MCP3301) und einen Isolationschip von Analog Devices (ADuM14xx) oder SiLabs (Si86xx). Das ist dann so genau wie der externe ADC. fchk
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Hex.file erstellen
SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below) SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt # If this is left blank, then it will use the Standard scanf version. SCANF_LIB = #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN) #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT) MATH_LIB = -lm # List any extra directories to look for libraries here. # Each directory must be seperated by a space. # Use forward slashes for directory separators. # For a directory that has
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Step-Up-Wandler 5 auf 12 V
-> Ich bin mir nicht sicher ob ich die CMOS- oder die bipolare Variante vom 555 habe. Verkauft als LM555CN, Aufschrift aber NE555. Allerdings FETs haben doch ein hochohmiges Gate, da sollte es keinen Unterschied machen, oder? -> Wie genau spielt RDS(on) des IRF/BUZ überhaupt in die Rechnung rein?
Guck dir mal den LM2577 an. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf Der ist schön handlich und macht das, was du haben willst, perfekt. Ich betreibe aus einer 18650 LiPo Zelle ca. 2m LED Stripe der 12V braucht und
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Eclipse Cross Compiler - Raspberry Pi - MySQL
-DNDEBUG] --include [-I/usr/include/mysql] --libs [-L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lmysqlclient -lpthread -lz -lm -ldl] --libs_r [-L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lmysqlclient_r -lpthread -lz -lm -ldl] --plugindir [/usr/lib/mysql/plugin]
--port [0] --version [5.5.44] --libmysqld-libs [-L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lmysqld -lpthread -lz -lm -lwrap -lcrypt -ldl -laio] --variable=VAR VAR is one of: pkgincludedir [/usr/include/mysql] pkglibdir [/usr/lib
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2.5V Referenz auf LM399
bestimmt die Breite Deines kleinen mV-Messbereich, wie weit sich die geteilte Ausgangsspannung des LM399 von den 2,5V des MAX6325 entfernen darf. Ich würde die "Portable Calibrator"-Schaltung aus dem Datenblatt nehmen. Die liefert zwar etwa 10V, stellt aber die konstante Bestromung des LM399 sicher
stabil ist der dann kompensierte AD586LQ nach Deiner Messung? Das klingt gut. Aber ob das die die LM399-Lösung schlägt?!