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Physikprojekte
>Ich habe es mal in LTSpice nachgebaut ;-) Nett. Könntest du die Funktionsblöcke P,I und 4 Pol anhängen, sonst läuft es nicht.
gerne https://github.com/Feinmechaniker/Mechatronik/tree/Mechatronik/00%20AB/99%20Tools/01%20LTSpice
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Mein erstes Elektronik-Set (Ich stelle mich vor)
0.7V abfallen. Der maximale Ausgangsstrom errechnet sich also zu: [math] I_{max}=\frac{0.7V}{R_{Poti}} [/math] Das geht zwar noch wesentlich eleganter mit Operationsverstärkern, aber wenn du die erstmal verstanden hast, dann willst du dir sicher dein eigenes Netzteil bauen ;)
Bauelemente-Killen solltest du auch mal Simulationsprogramme in Betracht ziehen. Mit kostenlosen Programmen, wie LTSpice oder Tina-TI kannst du einfache (und auch kompliziertere) Zusammenhänge durchaus recht realistisch nachvollziehen. MfG Spess
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"Bester" Joule thief wie aufbauen ?
c4106 c5302 bd249c D2061 C3296 schlecht: C5027F PNP:TIP32C A1120Y Dann hab ich mal in der LTspice Simulation versucht weitere Sekundärspulen parallel zur Ersten zu schalten. Ergebnis war ein höherer Strom an der Led. Auch die Schaltstärkeren 5A und 7A Transistoren haben mehr Strom ergeben. An
somit wird auch gleichzeitig nur so viel Strom aus der Batterie entnommen wie nötig und nicht am Poti oder Z-Dioden verbraten. Somit ist sie auch den geregelten Ics gleichauf.
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Niedrigstrom Spannungsreferenz mit Zener
indem Du eine der Basen mit einem Spannungsteiler, zB. 1000:1, über ein an +/- Ub angeschlossenes Poti justierst. Dann puste mal leicht gegen die Transistoren... Es gibt übrigens auch Festspannungregler, die MCP 170x-Reihe, mit nur 2µA Eigenstromverbrauch: MCP 1702-3002 3,0 V MCP 1702-3302
die Z-Diode möglichst konstant zu halten. Da wäre es fast egal, wie diese modelliert wird. Dass LTSpice bei kleinen Strömen insbesondere Transistoren schlecht modelliert glaube ich auch. Der Widerstand R4 in meiner Simu muss natürlich angepasst werden, so daß durch die Z-Diode wieder der gleiche
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UV-Laserdrucker II
Jitter-Problem hast. @Jens: Schaltplan (hust ...) gibbet es nicht :-) Habe mich gerade mit LTSpice abgemüht ... Ergebnis anbei. Simulieren kann ich das leider nicht, dazu reichen meine Kenntnisse nicht aus :-( . Vielen Dank im voraus für die Unterstützung. Übrigens ist schon das Signal aus dem
per PWM funktioniert soweit super und ist gerade in der Testphase superhilfreich nicht ständig am Poti drehen zu müssen. Bei den Experimenten bis jetzt ging es bis 35mA gut, das eine Mal mit 27mA ging schief, da wurde nicht belichtet und der Entwickler löste am Ende nach langer Wartezeit allen Lack.
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Wird durch einen Vorwiderstand an einer LED aus einer Steuerung eine Regelung?
beispielsweise von 1000 Ohm auf 500 Ohm, dann erhöht sich der Strom grob überschlagen auf 20mA. Nimmt man ein Poti als veränderlichen Widerstand, dann könnte man das Stellrad des Poti als Steuerrad (Schiff) bezeichnen. d.h der Vorwiderstand übernimmt hier die Steuerfunktion.
* Typisches Folge-Regelungsystem: xy-Schreiber. * Eingang: Steuerspannung Ust_x (z.B. über Dreh-Poti erzeugt) * Ausgang: Spannung Ux, die ein Maß ist für die Position in x-Richtung. * Wenn beide gleich sind (vergleich über Diff.Verstärker), ist die Soll-Position erreicht (kein weiteres Stellsignal
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Detektor mit Verstärker, richtig Erden?
Antennen noch schwächste Signale aus dem Äther kitzeln. Sehr zu empfehlen ist dabei ein Abschwäch-Poti an der Antenne, um Störer zu eliminieren (klingt simpel, ist aber hocheffektiv). Man kann auch einen Mischer mit Festfrequenz-Oszillator(en) vor das Audion schalten und dann bequem konvertierte Signale
, Meißner, Colpitts) werden nur oberflächlich behandelt. Ich habe dann irgendwann angefangen mit LTSpice zu experimentieren, um die Schaltungen besser zu verstehen. Aber das hat alles Grenzen. Im Buch werden viele Schaltungen vorgestellt von Detektor über Audion usw. Erklärt werden sie nur oberflächlich
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Projekt - universelle analoge Oszilloskop-Vorstufe
sodass sich die gesamte > Stufe nicht mal eben simulieren lässt. > Du kannst S-Parameter in LTspice verwenden. Bekommst aber keinerlei Rauschwerte oder Nichtlinearitäten geliefert. Ich würde erwarten, daß das Teil bei Niederfrequenz heftig rauscht.
Transen haben ein ft=8GHz. Ich denke das ist einen Versuch wert. Den Offset könnte man per einfachem Poti korrigieren. Wenn ich nichts übersehen habe. Ist schonwieder lange her.
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Lima Laderegler Motorrad
Lenkergriffe oder einen warmen Popo :-) Ich hab mal nochmal gewagt, jedoch nun min etwas variabler Last (Poti) - Die Spannung bricht bei etwa 10KOhm Last schnell unter 50V zusammen.
Brückengleichrichter einen Dreiphasen-Gleichrichter B6U einbaue. Also die Schaltung hab ich mal simuliert (LTSpice), für de Lima hab ich als Ersatzschaltbild eine Stromquelle verwendet -> Schaltung funktioniert nicht mal ansatzweise!
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V2.0
Text immer gleich hält, z.B. C 10 µF C 10 nF R 10 Ohm R 10 KOhm L 10 µH LED ... Trimmer ... Poti ... Stecker ... Relais ... Schalter ... Zugleich wird die Liste unter Bauteil nicht unnötig lang, was der Hauptsinn dieser Zweiteilung ist.
Meine Windows-Programme laufen nur so (einfachste Variante): [code]wine "C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\scad3.exe"[/code] Oder eben beim einfachen Anklicken: Öffnen mit ">>Wine Windows Programmstarter<<" Klar, "C:\windows\hh.exe" ist für Linux schließlich "~/.wine/drive_c/windows/hh.exe", die Windows-Umgebung
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Auslegung Tiefpass für PWM-Signal
danke für eure hilfreichen Beiträge! @Thomas: Der Ripple-Strom im Kondensator beträgt laut LTSpice 8,92 A. Allerdings hat der Kondensator in der Simulation auch keinen ohmschen Widerstand (den könnte man aber notfalls einstellen). Für die Spule habe ich eine Induktivität mit 6,8 µH verwendet
über einen DAC den Sollwert für den Strom vor. Alternariv könnte man den Teiler auch als Digitalen Poti auslegen und so den Strom einstellen - allerdings ist da die Auflösung ggf. eher schlecht. Der Rückstrom über die Halbbrücke ist tatsächlich nicht schön, weil sich damit der Wirkungsgrad reduziert
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Ultraschallentfernungsmessung mittels FPGA
Um das hier beschriebene Projekt nachzustellen, wird folgende Ausrüstung benötigt: SwitcherCAD IV LTSpice EAGLE Layout Editor Xilinx 9.1 ISE Xilinx Spartan – 3 diverse Bauteile (darunter Z-Diode, Operationsverstärker, Transistoren) Ultraschallsender und -empfänger Spannungsversorgung analoges oder digitales
diesbezüglich sehr empfindlich und größere Entfernungen nicht mehr einwandfrei gemessen werden können. Dann Poti R5 langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis der zu erwartende Messwert stabil angezeigt wird. Nun sollte der Ultraschallentfernungsmesser eingestellt sein um Entfernung messen zu können. Jetzt kann der
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Radar-Verkehrsmessung
DigiKey 311-10.0KCRCT-ND 25 0,04 € 1,00 € R 15k CRGCQ0805F15K DigiKey A129763CT-ND 10 0,05 € 0,05 € Poti 10k 3361P-1-103GLF DigiKey 3361P-103GLFCT-ND 4 1,51 € 6,04 € Protoshieled Bare PCB DEV-13819 DigiKey 1568-1865-ND 2 5,42€ 10,82 € Pin Header Arduino PRT-11417 DigiKey 1568-1413-ND 2 1.65€ 3,30 € DC/
> Hysterese von einem Tag (entspricht ca. 70mV) In den Downloads befindet sich eine dazugehörige LTspice Simulation und eine .odt mit den entsprechenden Rechnungen Der Schmitt Trigger in dem Schaltbild soll durch diese Schaltung ersetzt werden. → Nachtrag Das Radarmodul hat einen Stromverbrauch von 80mA