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Programm läuft nur bei angestecktem AVR ISP mkII
uint8_t Test_mode_execute( void ) ; // Ausfuehrungs-Fktn in Hauptschleife uint8_t Op_mode_1_execute( void ) ; // Ausfuehrungs-Fktn in Hauptschleife void Pause_in_Sek( unsigned short int x_sek_pause); // getestet (
if ( TEST_mode == true ){ /* Test Modus */ Test_mode_execute(); } if ( OP_mode_1 == true ){ /* Operations Modus 1 */ Op_mode_1_execute(); } } /* Ende: Hauptschleife- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ende: Hauptschleife*/ return 0; }
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Diodenbeschaltung
Ich schätze, die sollen den OP-Amp vor zu hoher oder zu niedriger Fremdspannung beschützen, die bei falscher Verwendung über den Ausgang herein kommt.
Mit welcher Spannung der Ausgangs-OP betrieben wird, ist leider nicht angegeben. (Echte 0....5V würde der aber ohne andre Spannungsversorgung als 5V kaum bringen). Jedenfalls wären bei 12V oder 15V Betriebsspannung die beiden Dioden
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SSR schaltet nicht bei Betrieb mit Widerstand
lösen. viel besser für deine anwendung wäre aber eine Zenerdiode statt vorwiderstand. also eine 27V zener bei 48V oder 3 stück (wegen der verlustleistung) bei 96V Gängige typen wären BZX85V27 oder 1N4750
regeln'. Die macht nichts anderes, als die Eingangsspannung der Last (des SSR und des Kondensators) auf 27V zu begrenzen. Die übernimmt dann die paar mA, wenn man den Eingang des SSR abklemmen würde: 60V o-- R ---+----------+--- 27V | | Z (27V) === 47µF
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LTspice ADHV4702-1 Unknown subcircuit
noiseless C3 4 2 3.95p Rser=1k noiseless C5 2 5 3.95p Rser=1k noiseless M1 N009 PG 4 4 PI temp=27 D6 4 PG DLIMP C6 4 PG 200f Rser=600k noiseless B3 PG 4 I=(.5+.5*tanh((V(_SHDN)-500m)/200m))*dnlim(100n-1.2u*(23.6*V(XX)-750m),100n,100n) M2 N009 NG 5 5 NI temp=27 D7 NG 5 DLIMN C11 NG 5 200f Rser
Ist das ein Hochspannung-OP? Ich würde gern etwas bis 200V benutzen. Es sieht so aus, dass es gut passen würde.
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VGA-Adapter mit umfassend einstellbarer Farbe/Gamma/ gesucht
selber) sehr freuen. Fragen? P.S.: ICH würde das Teil in die Tonne kloppen und einen schönen 27-29" in 4K-Auflösung und mattem Bildschirm daneben stellen, aber es geht hier ja nicht um mich :-)
Trimmern als Widerstandsteiler passiv manipulieren, vielleicht noch einen (ausreichend schnellen) OpAmp als Treiber dahintersetzen. Einfache Lösung, drei Drehknöpfe für R, G und B.
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Wie erzeuge ich ein Listing mit AVR-GCC?
: 99 27 eor r25, r25 16e: 88 bb out 0x18, r24 ; 24
>Mit den "Adressen" meinte ich die Zieladressen von call, lds etc... >Die Adressen der OP-Codes sind doch AFAIK nur relativ zum Anfang des >Moduls, oder? Jo, das ist richtig. Hab dich da falsch verstanden mit den Adressen.
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Geiger-Müller-Zähler mit Si-3BG
dem 2N3904. Bitte auch hier um Korrektur falls ich etwas missverstanden habe. R7 hat 100k R4 hat 27k (hatte ich gearde zur Hand, es aber auch mit weniger versucht, leider ohne Erfolg) C2 hat 150pF (Folienkondensator mit 630V; habe es hier auch mit mehr versucht, leider ohne Erfolg) R3 hat 10k
. Auch wenn bei Dir alles sehr langsam ist würde ich eher flottere Dioden verwenden. Zb BAR66. Der OP mit FET Eingang wäre natürlich auch deutlich weniger robust als ein bipolar Transistor, aber an Schutzbeschaltung hast Du ja eh schon gedacht. Viele Grüße Philipp
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Leds Geschichte Helligkeit Entwicklung Taschenlampen, Wahnsinn!
an <> aus <> blinken. War eine ziemliche Fehlkonstruktion. Im selben Jahr gab es ziemlich dunkle E27 Led Birnen, für 25E im Laden und einem Markenhersteller. 2017 fing es an dass CREE XML und XPG2 mit 18650 den breiten Markt erreicht haben. Heute gibt es SST40 Taschenlampen mit 2000 Lumen. Eigenes
an <> aus <> blinken. War eine ziemliche Fehlkonstruktion. Im selben Jahr gab es ziemlich dunkle E27 Led Birnen, für 25E im Laden und einem Markenhersteller. 2017 fing es an dass CREE XML und XPG2 mit 18650 den breiten Markt erreicht haben. Heute gibt es SST40 Taschenlampen mit 2000 Lumen. Eigenes
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Welcher Mikrocontroller hat den kleinsten Befehlssatz?
gelesen habe, kam mir der F21 uP von Charles Moore (Forth) in Erinnerung. Der Prozessor kommt mit 27 Befehle aus und ist Stack basierend, eine Art mini-Forth in Hardware gegossen. Hier gibts ein paar Infos dazu: http://www.ultratechnology.com/f21data.pdf -Klaus
Es gibt ein paar Varianten und darin ein paar verschiedene Formulierungen, beispielsweise op=schreiben(X) next=S op=links next=S op=rechts next=S um auf 3 Operationen zu kommen, alternativ auch write=X dir=L/R next=S wenn man es auf eine drücken will. Das sind zwar keine
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Atmega8 - Spannung genau Messen - Schaltplan
deines Signals ausgleichen, du schützt auch zum gewissen Teil den Rest deiner Schaltung (besser der OP stirbt da centartikel, als der teure ADC etc.) und passt natürlich die Eingangsspannungen so an, dass dein ADC die auch fressen mag. Such mal nach "aktivem Spannungsteiler..." oder "Eingangsstufe..."
belastet wird? Bekomme ich die Strom Belastung auch noch kleiner? Ich dachte die Variante mit dem OP bringt irgendwelche Vorteile in Sachen Genauigkeit! Mit freundlichen Grüßen Christian
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[V] Reste again
Power switch 20 x CCURA2989IM2.5, Micropower 2.5V Regulator 500mA, SO8 25 x CA3240E, OP AMP DUAL MOS IP/BIPOLAR OPAMP, SO8 10 x DG408DY, Analogmultiplexer 8:1, SO16 3 x DS1267-10 DIL14 Dual Digital Potentiometer Chip 5 x DS2401, TO92 Silicon Serial Number 1 x EP1C3T144C8N TQFP
MBRD835LG TO252 Schottky Diode 35V/8A 10 x MC33171DG SO8 Single Supply 3.0 V to 44 V, Low Power OpAmp 25 x MMUN2211LTG1G SOT23 Bias Resistor Transistor, 50V, 100mA, NPN 25 x MOC207R1M, SO8 Small Outline Optocouplers Transistor Output 10 x MIC2172YM, SO8, 100kHz 1.25A Switching Regulators 10
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FT800 / FT810 Library
) 10 0x22000000 SAVE_CONTEXT() 11 0x27000002 VERTEX_FORMAT(2) 12 0x0500001b BITMAP_HANDLE(27) 13 0x99cbfdc2 VERTEX2II(206, 191, 27, 'B') 14 0x9b0bfdf5 VERTEX2II(216, 191, 27, 'u') 15 0x9c2bfdf4 VERTEX2II(225, 191, 27, 't') 16 0x9d0bfdf4 VERTEX2II(232, 191, 27, 't') 17 0x9debfdef
CMD_GRADIENT(0, 240, 0xcc00FF, 0, 480, 0x00FF00) RESTORE_CONTEXT CMD_BUTTON(139, 132, 120, 36, 27, 0, "Button") CMD_BUTTON(115, 287, 120, 36, 27, 0, "Button") CMD_SCROLLBAR(325, 153, 16, 160, 0, 120, 60, 480) CMD_TOGGLE(435, 188, 40, 27, 0, 0, "on\xFFoff") Man muss ja eigentlich nur die "Scissors
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die gemeinsten Fallstricke in C
aber genausogut anders herum sein. Auch hier: Compilerwarnungen einfach ansehen: [pre] foo.c:6:27: warning: operation on 'index' may be undefined [/pre]
implizite Typenkonverierung: [c] void main() { foo(10, -60, 50); } void foo(uint32_t nOp1, int32_t nOp2, uint32_t nOp3) { if(nOp1+nOp2 < nOp3) { // das wird nicht gemacht, hätte ich aber erwartet } else { // das wird gemacht } } [/c] C konvertiert wenn der
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MK-Verstärker von 8xAA speisen
Hinweis. Ich habe Datenblatt angekuckt. 1. ADA4004 ist kein Ersatz für SSM2019, das ist einfach OP mit wenig Rauschen. Kein Instrumentalverstärker. Um daraus Instrumentalverstärker zu machen, braucht man 3 OP und noch ein paar Details. 2. Für ADA4004 ist Speisung mindestens +-5V angegeben, genauso
man 3 OP und noch ein paar Details. ... und weil dabei zwei der Op-Amps zum Eingangsrauschen beitragen, erhöht es sich um weitere 3 dB auf 2.5nV/sqrt(Hz). (Maxim: Die Dinger heißen Instrumentenverstärker.)
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High Precision Opamps - Dual/Quad - Vergleich
und hoffe, dass ihr vielleicht noch neues habt (der optimale fehlt mir nämlich noch). Ziel ist, den OP zu finden, der der eierlegenden Wollmilchsau am meisten nahekommt: =========================================== AD824A Quad, 14-SOIC Single supply 3V-30V Offset: 100µV Noise 0.1Hz-10Hz: 2µVpp
Stromregelung braucht man i.A. nicht wirklich einen Präzisions OP. Die Auswahl ist riesig und vom Lieferanten abhängig. Sonst einfach selber in der parametrischen Suche der Hersteller schauen. So viele Kandidaten gibt es da nicht mehr (vor allem Ti, Analog, LT, Maxim
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Oszilloskop Gould DSO 420 - Trace hängt am oberen Bildschirmrand
durchchecken, was ist mit U6a, U6b, U7c etc. > gemeint? Das sind ICs mit jeweils 4 (evtl. auch 6) OP-Amps - das heisst, alle U6x oder U7x etc. sind in einem IC. Einer dieser OP-Amps wird zusammen mit den beiden Pins für die Spannungsversorgung des ICs dargestellt - in Deinem Bild z.B der von Dir rot
Messungen mal drangehängt. Ich vermute also dass tatsächlich in U7 irgendetwas schief gegangen ist (Op-Amp kaputt?). Die grünen Haken bedeuten "Bauteil in Ordnung". Blau sind Soll-Werte, rot "verdächtig", lila sind noch ein paar Zusatzmessungen von Spannungsabfällen an den Kondensatoren vor den Op-Amps
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Türklingelschaltsignal an ESP anschließen
Andrea B. > (stromteam) war gut, aber beinhaltete den ESP32 auf das IN Potential zu > bringen. Der OP scheint recht wenig Ahnung von Elektrotechnik zu haben.
In Arduino sind das T0 (GPIO 4) T3 (GPIO 15) T4 (GPIO 13) T5 (GPIO 12) T6 (GPIO 14) T7 (GPIO 27)
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OP und MOSFET mit niedrigen "Verlustleistungen" gesucht
Hallo, ich habe ein Netzteil mit einem Trafo der unter lasst 27V bringt. Geregelt wird die Spannung des Netzteil über einen OP + power MOSFET (N Kanal). Am Ausgang komme ich so auf ~21V. Die restliche Spannung fällt größtenteils an dem MOSFET ab (Zum Teil dadurch das ich den MOSFET Aufgrund des Spannungsabfalls im OP nicht voll aufgeregelt bekomme). Ich suche daher einen OP bei dem die Differenz zwischen der Spannung positiven Eingang und der maximalen Spannung am Ausgang möglichst gering ist und natürlich auch
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IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
11] 0 141.867ms [bit 4: pulse = 5, pause = 11] 0 144.000ms [bit 5: pulse = 5, pause = 27] 1 146.133ms [bit 6: pulse = 5, pause = 27] 1 147.200ms [bit 7: pulse = 5, pause = 11] 0 148.200ms [bit 8: pulse = 4, pause = 11] 0 150.333ms [bit 9: pulse = 5, pause = 27] 1
11] 0 272.933ms [bit 1: pulse = 5, pause = 11] 0 275.067ms [bit 2: pulse = 5, pause = 27] 1 276.133ms [bit 3: pulse = 5, pause = 11] 0 277.133ms [bit 4: pulse = 5, pause = 10] 0 279.333ms [bit 5: pulse = 6, pause = 27] 1 281.467ms [bit 6: pulse = 5, pause = 27] 1
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Schaltregler 4A 20V
. Operationsverstärker den Thyristor schalten. Dieser zieht dann sofort die Eingangsspannung am 1. OP auf nahe 0V, sodass der Kurzschlussstrom ebenfalls gegen 0 geht. Über den Taster kann die Schaltung wieder aktiviert werden. Über P2 soll der maximale Kurzschlussstrom ebenfalls eingestellt werden.
, dass ich nicht weiß, wie ich die passenden Widerstandswerte berechnen soll. Zum Beispiel beim 1. OP (Widerstände R2, R3 und R5; R4 weiß ich auch nicht, wie groß der sein muss, der soll halt den Eingang des OP schützen), der mithilfe der Mitkopplung über R3 einen Schmitt-Trigger bildet (da möchte ich
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S: Empfehlung nachbausicheres LC-Meter-Projekt mit Atmega
machen, dann wäre da eine ganz andere Herangehensweise fällig: - Sinusgenerator - invertierender OpV mit R im Eingang und L in Gegenkopplung oder C im Eingang und R in Gegenkopplung - Komparator am Sinus vor dem OpV Eingang und 90° Netzwerk (oder digital mit PLL), um I und Q zum Sinus zu finden -
Erst dann ist der Sinus sauber genug, um ihn zum C-Messen benutzen zu können. Schließlich ist der OpV mit C vom Sinus zum -E und R in der Gegenkopplung ja ein ausgesprochener Hochpaß. Und zum Trennen von RE und IM braucht es eben auch genau 0° und 90° des tatsächlich dem OpV zugeführten Sinus. Frühere
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Kondensator vom Gleichspannungsanteil befreit, die übrig bleibende "Wechselspannung" wird dann per OP (LM258) versträrkt. Danach folgt eine zweite OP-Amp Stufe, die als Komparator dient. Die Vergleichsspannung am invertierenden Eingang wird dabei so eingestellt, dass nur noch die Peaks der einzelnen
Motortreiber (2x2 mm) direkt mit CuL verdrahtet. Einmal "in Arbeit", dann auf der Laborplatine (1,27mm Raster).
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Störmeldungen über DECT-Anlage an Instandhalter übermitteln
Telefonanlage per Servicezugang den Teilnehmernamen verändert, anstatt "Max Müller" eben "Störung 27" gesetzt und dann einen Anruf generiert. Beim nächsten Alarm dann eben "Stromausfall" und wieder einen Anruf erzeugt. Ich kann mir vorstellen, dass man das mit beliebigen Anlagen hin bekommt, so man
eine zur Anlage passende Firmware rein. Noch weiter, gab es ein Mobilteil, was äußerlich Eurem op24 identisch ist, aber einen anderen DECT-Chip hat. Schaue mal op27 und BeeTel an, die sehen gleich aus, aber auch da steckt abweichende Hardware drin. Schaue ich auf Ascom, mehrere Firmen kaufen
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Suche Batteriewächter
auch noch bei Reichlt. Die Spannungsreferenz ist da gleich mit drin. Sicher geht auch TL431 mit OP. Bei einer Stromaufnahme von 1A und 20Ah Akku, würde ich aber weit über 11V abschalten. Lieber auf Nummer sicher. Tiefer gehen kann man immer noch.
Beitrag #7755817: > Die Teile sind noch nicht vorhanden außer der Glühlampe. Es ist zwar > eine E27 aber es ist eine LED mit 12V/8W. Ziemlich schlecht, wenn die LEDs glühen.
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Kurz- und Mittelwelle: Fragen an die Praktiker
breitbandig mit einem Serienwiderstand, wie oben schon vorgeschlagen. Für Audiofrequenzen tuts ein OpAmp
breitbandig mit einem Serienwiderstand, wie > oben schon vorgeschlagen. > > Für Audiofrequenzen tuts ein OpAmp Klingt gut! Ich werde versuchen das so zu realisieren. Vielen Dank allen für die Hilfe!
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Heavy-Metal-Maschine von Elektor
r24 7c: 9f 93 push r25 7e: af 93 push r26 80: bf 93 push r27 82: ef 93 push r30 84: ff 93 push r31 Phasen_acc1 += Frequenz1; 86: a0 91 6c 00 lds r26, 0x006C 8a: b0 91 6d 00 lds r27, 0x006D 8e: 80 91 76 00 lds r24
70 andi r25, 0x07 ; 7 12c: 89 2b or r24, r25 12e: 9b 2f mov r25, r27 130: 99 1f adc r25, r25 132: 99 27 eor r25, r25 134: 99 1f adc r25, r25 136: 89 2b or r24, r25 138: 60 70 andi r22, 0x00 ; 0 13a: 70 78
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6 Sinuskurven mit 400Hz - welcher DDS?
So etwas einfaches würde ich mit einem aktiven Allpass aufbauen. Das ist ein OpAmp mit 3 Widerständen und 1 Kondensator. Für 400Hz Sinus entweder digital per PWM und Filter l oder als Wien Robinson Oszillator. Daran einen Allpass der 120° schiebt, und daran wieder einen. Schon hast du 3x 400Hz mit je 120° Phasenverschiebung. Für die einstellbaren Amplituden einfach noch 6 OpAmps mit Poti. Das brutzelt man in weniger als einem Tag auf Lochraster (inkl. Widerstände matchen)
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Zeitmessung für Sportveranstaltungen
Stunde nur eine Abweichung (=Genauigkeit) von 1ms haben willst, sind das schlappe 1ms/3600s = 0,27ppm Für eine der artige Genauigkeit braucht man schon einen OCXO, die meisten TXCO schaffen das NICHT. >- Anzeige der laufenden Zeit mittels 7-Segmentanzeigen trivial >- eventuell erstellen
daher die initialen >Abweichungen auf < 1 bpm genau. (Kein Schreibfehler). Schön für dich, der OP hat ihn aber mal sicher nicht. >> Das Ding erfüllt die Anforderungen des OPs SICHER, kostet aber ein paar >> Euro. >Völlig überzogen, da nichts begriffen! Jaja.
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128 Bit Risc
berücksichtigt. (Von massiv parallel verarbeiteten Daten im fpga abgesehen) Vielleicht kann der OP etwas Licht ins Dunkel bringen.
mit 1, bzw 4,2,1,4,2,1.. siehe z.B.: 5,16,8,4,2,1 11,34,17,52,26,13,40,20,10,5,16,8,4,2,1 27,82..........9232,..........1. Bei gewissen Startwerten wie hier 27 laufen die Ketten sehr hoch. Diese "Hochwerte" nennt man pathrecords. Der pathrecord von 8528817511 ist 18,144594,937356,598024
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ESP32 ADC für 0-5V
Dan würde ich einen rail to rail OP amp nehmen, damit wird dann alles erschlagen. Dort kann dann der offset eingestellt werden und die vertärkung so angepasst werden, wie es benötigt wird. Der rest wird dann mit einer korrekturtabelle
product/1085 Gut ich würde ihn sowiso auflöten, aber auch dann wirds nicht günstiger. Wärend der OP für 0.5 - Max 1e zu bekommen ist...
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VFD-Frage "Diffusion Grid"
reicht es, sie über einen Widerstand fest an die Grids anzulegen und bei Ansteuerung mit den 24...27V zu überfahren? Es gibt auch noch eine "Anode Cut-Off Voltage", kann ich bei der ebenso verfahren? Leider ist kein Strom angegeben, der da fliessen wird/kann. Gruss Harry
? Kann ich diese dann gleichzeitig mit der Gitterspannung regeln oder soll diese bei den 27V bleiben? Dann muß ich nur noch eine Möglichkeit finden mit einem uC die Spannung einzustellen. DAC und OP evtl.? Danke & Gruss Harry
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PSpice Poti Simulation.
Rx=1k ** Analysis setup ** .DC PARAM Rx LIST + 0.25k 0.5k 0.75k 1k .tran 0ns 1s 0 250ms .OP * From [PSPICE NETLIST] section of pspiceev.ini: .lib "nom.lib" .INC "poti-test.net" .INC "poti-test.als" .probe .END Output file: **** CIRCUIT DESCRIPTION ********
*** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ($N_0001) 12.0000
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Sensor Schaltung
das es 5 analoge Sensoren sind die eine Versorgungsspannung von 5V haben. Warum brauche ich die OP Verstärker und was machen sie? Für was sind die 1 K Widerstände hinter dem Schalter? Die LED wird benutzt um den Betriebszustand anzuzeigen?
Fabsen schrieb im Beitrag #5344956: > OP Verstärker sind hier im Sinne von komperator, die LED zeigen den Zustand 0 an
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Frauen: welche nehmen??
Dabei hat's der OP doch mit seinem Namen ganz einfach: einmal random() aufrufen, fertig. :-)
Nein, die Wahrscheinlichkeit, dass sich keine für ihn entscheidet, ist 2/3 * 2/3 * 2/3 = 8/27...
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opa445 Schutzbeschaltung nötig?
Allerdings finde ich jetzt folgenden Abschnitt im Datenblatt: The inputs of conventional FET-input op amps should be protected against destructive currents that can flow when input FET gate-to-substrate isolation diodes are forward-biased. This can occur if the input voltage exceeds the power supplies
Nun das |+-Vs| - 3 V bedeutet einfach das du bei angelegeten 30V nur maximal 27 V drauf geben solltest, da habe ich schon schlimmeres gelesen, wie z.B. "NO_.....(V+ - 40V) to (V- + 40V)" ^^ Eigentlich ging es mir eher um das Prinzip ob man bei geschützten Bauelementen doch noch
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Anti-Aliasing-Filter und die THD
)... Je nach Frequenz und Impedanzverhaeltnissen kannst du dein Filter z.b. als Aktivfilter mit OpAmps, R +C aufbauen oder als passives LC Filter. Swiched-Capacitor Filter wuerd' ich nicht empfehlen, weil die ja auch so eine Art Abtastung machen. Gruss WK
: > Je nach Frequenz und Impedanzverhaeltnissen kannst du dein Filter z.b. > als Aktivfilter mit OpAmps, R +C aufbauen oder als passives LC Filter. Was man kann weiß ich grob. Die Frage ist eher was Sinn macht und wo Verzerrungen herkommen. Ich hatte ja rein passiv RC vor dem ADC und das hat schon
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Rauschen an TIA OPV berechnen
des Rauschens laut Tool (ich hoffe die Formatierung geht nicht flöten): Stage 1 Stage 2 Op Amp Voltage 4.2m Op Amp Voltage 280u Op Amp Current 170u Op Amp Current 1.6n RF 2.8m RF 8.5u RIN 1.7u RG 27u RFILTER 17u Stage 1 Total 5m Stage 2 Total 290u
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Spannung hochregeln
die 12V des Hubs auf die benötigten 15V bringen. Könnt ihr mir hierbei helfen? Vielleicht mit einem OP? Danke schonmal!
NE555 Schaltung an. http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm (Der 555 als Wandler von +15 V auf +27 V) Gruß Acer
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[V]Temperaturregler für Quarze abzugeben
Temperatur lässt sich über einen Pin beinflussen und der ist tatsächlich auch auf den Eingang des OP, welcher den Leistungstransistor ansteuert, herausgeführt. Den Bereich kann ich nicht angeben, weil ich die Schaltung noch nicht komplett analysiert habe. Mein Thermometer hat leider keine logging Funktion
Spass :) Die Oszillatorschaltung ist für 28 MHz Quarze ausgelegt läuft aber auch problemlos mit 27 Mhz und liefert am Ausgang: 0,82 Vss an 50 Ohm und 4Vss an 1 MOhm. Für andere Frequenzen müssen wahscheinlich Bauteile getauscht weden.
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Redundante EX-Strombegrenzung
etwa 20 Jahre altes Schema gefunden. Ich bin mir fast sicher, dass das eine Konstantstromquelle mit OP ist. Dafür würde der OP N11, sowie die Widerstände R65 und R82 sein, zusammen mit der Zenerdiode V27. Wofür aber die anderen Bauteile sind, dass wissen wohl nur die Götter. Ich gehe davon aus, des
Danke Esko, jetzt seh ich das auch. Übersteigt die Spannung am Ausgang des OP einen gewissen Wert, schaltet der Thyristor durch und macht einen Kurzschluss, was wiederum eine Sicherung auslösen sollte. Sowas könnte ich am Ausgang meiner Schaltung brauchen, so als letzte Prüfstelle
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ESP8266 "telefoniert nach Hause"
können, wer hier den aktiven Part spielt, ob also der ESP tatsächlich "nach Hause telefoniert". Der OP sollte mal ein ungefiltertes Capture des fraglichen Zeitraumes posten, dann könnte man sehr wahrscheinlich schon viel mehr sehen. Kurzfassung: Ich glaube eher nicht an die Heimtelefonier-Theorie des OP, halte sie allerdings auch nicht für völlig ausgeschlossen.
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6L6Gc sub zu asy in LTspice zu ordnen
eine fertige sub Datei mit zu geordneter asy Datei für mich? oder funktioniert für sowas auch eine Op-Anweisung. Wenn Ja , wie? Besten Dank vorab mfg sigi
fertige sub Datei mit zu geordneter asy Datei > für mich? > oder funktioniert für sowas auch eine Op-Anweisung. Wenn Ja , wie? Du bist mir ein Experte. Was in aller Welt bringt dich dazu, SPICE-Modelle und LTspice Schaltpläne als PDF hochzuladen? Am besten noch als Vektorgrafik oder Animated GIF?
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Frage zu LC80
Quarze waren schon erschwinglich, aber es gab bis auf Fernsteuerquarze so um die 27Mhz (ca. 25 Mark) keine zu kaufen. Wie die Lage bei den Hersteller des LC80 aussah ist mir nicht bekannt, es kam ja nur das zum Verkauf was zuviel Produziert wurde. Z.b. war es über mehrere Jahre praktisch
Mein ersten Quarz habe ich 1988 für meinen Ju+Te Computer gekauft (4Mhz) vorher habe ich ausser den 27Mhz niemals welche bekommen.
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Vorverstärkerstufe Schaltplan Funktionsweise
du das nur retrospektiv? Michael B. schrieb im Beitrag #4950554: > Freue dich, daß es heute OpAmps gibt, Ich, wie Bolle :)
an. Ich erinnere mich noch schwach an rauschen und brummen. Der NE5532 ist ein dual low noise op-amp und das für 27 Cent. https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13386;SEARCH=ne%2055 Mit eine Kollektorschaltung hat man eben keine nennenswerte Unterdrückung von Brummspannungen. Wird die Schaltung
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Gibt es eine Programmiersprache mit diesem Schleifentyp?
adc r21,r25 rjmp .L2 .L3: ld r18,Z+ mov r26,r24 mov r27,r25 st X+,r18 mov r24,r26 mov r25,r27 .L2: cp r24,r20 cpc r25,r21 brne .L3 /* epilogue start */ ret .size memorycopy, .-memorycopy
auch niemandem, daß du es von Duff's Device abgeschaut hast :-) https://en.wikipedia.org/wiki/Duff%27s_device
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1x PT100 und 2 Auswertungen
gemessen. Hier die Ergebnisse. Fühler 1: 1,729V 0,82mA 34,3°C Fühler 2: 1,672V 0,84mA 27,7°C Fühler 3: 1,839V 0,79mA 50,4°C Fühler 4: 1,519V 0,87mA 10,2°C Kann mir anhand dieser Daten jemand eine Skizze für den OP erstellen. Ich habe mit OPs nicht wirklich viel Erfahrung. Welchen OP soll ich verwenden, und mit welchen Widerstandwerten wird dieser beschaltet. Mir genügt ein Messbereich von -40°C bis +80°C. Gruß Alex
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[S] Suche Unterlagen zu ELV Digital-Analog-Uhr von ELV, 80er Jahre
29158 auf einer Platine. Warum das Layout der überflüssigen 29158 noch im PDF ist, ist unklar. Beim OP sind drei 4011 durch 4093 ersetzt (4011 mit Schmitt Trigger), sonst ist bestimmt bis auf den 4060-Bereich der Schaltplan unverändert.
fertig. Ist dann aber leider gar nicht mehr Retro, dafür geht sie genau. Die Uhr zeigt gerade 18:27 und 15 Sekunden. (oder 06:27:15 :-) ) @Jörg, wie oft musst Du die ELV Uhr nachstellen? Grüße Klaus
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Grenzfrequenz berechnen
Von Analog Devices gibt es einen ähnlichen symmetrischen OP, den AD8139: http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8139%2C00.html Dazu gibts mehrere Application notes, aus AN-584 ist die angehängte Zeichnung, leider auch ohne genauere Schaltungsbeschreibung
Hallo Maximilian, den 1nF zu 27nF ändern, den 2.7nF zu 12nF sollte Dir angehängten Frequenzgang liefern, der kippt so bei 21kHz auf -3dB ab. Die Übertragungfkt von dem Ding berechnet sich zu: (1/(40.2*1000))/(2*1n*2.7n*s^2+s*1n
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Lauflicht mit Übergängen - Frage zu Schaltung
Widerstand erfolgt, sondern nur über die Diode. Deshalb habe ich nach der Diode auch noch einen Widerstand (27k) eingebaut. Das Poti habe ich gegen einen Festwiderstand (10k) ausgetausch. So gehen die LEDs zwar schön langsam an, aber immer noch recht schnell aus. Also habe ich den 10k Widerstand auch gegen einen mit 27k ausgetauscht. Jetzt gehen die LEDs langsamer aus, leuchten aber insgesamt auch deutlich heller, als mit einem 10k Widerstand. Wie kommt das hellere Leuchten zu Stande? Es müsste ja mehr Strom durch
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LM3916N - wie kaskadieren?!
500mA flink sollten reichen. 19 Dioden a 20mA =380mA ein bischen noch für den Spannungswandler den OP und die LM's. Gruß Dietmar
Ja, geht. An der Stelle geht so ziemlich alles an OP. Du kannst auch einen TL084 nehmen. Dann hast du nur noch einen OP. Dann wird's aber eng mit den restlichen Bauteilen drum herum. Gruß Dietmar PS: Kannst du mit dem Plan was anfangen?