Folgendes habe ich unter anderem gewechselt: Widerstände 0,1R Mosfet K10A60D PWR OB2269CP Optkoppler EL817 Ergebnis: Das Netzteil zieht immer noch zu viel Strom, nachdem es zugeschaltet wird. Ich habe als Hauptsicherung nun eine M 2A (statt T 1,6A) eingesetzt, die geht sofort in die Brüche. Die Bauteile
, ob der "normally closed" oder "normally open" ist, kann ich diese Leitung mit dem Ausgang des EL817 Optokopplers (den ich sicherlich ersetzen müsste) kombinieren. Somit würde beim Stillstand der Spindel ein Notreset ausgeführt werden. Ob die Latenzzeit kurz genug ist ohne dass wieder etwas durchbrennt
Hallo nochmal. Der Eingang X1 X2 ist beim LUD12 (Preis 30-50Euro) mit einem Optokoppler EL817 versehen. http://www.everlightindia.com/upload/product_pdf/EL817-G.pdf Der Eingang wird mittles PWM 100Hz (siehe Photo) getaktet. Kein Tasten hell..... Tasten dunkel..... oder Umwege über DA-Wandler
Beitrag #1932677: > Der Eingang X1 X2 ist beim LUD12 (Preis 30-50Euro) mit einem Optokoppler > EL817 versehen. > http://www.everlightindia.com/upload/product_pdf/EL817-G.pdf > Der Eingang wird mittles PWM 100Hz (siehe Photo) getaktet. Das ist ja eine gute Neuigkeit! D.h. im Umkehrschluss, dass
10 Stck PC817 mit jeweils einer zusätzlchen Status LED samt Vorwiderstand. Auf dem PC817 steht EL 817 C221 drauf. Spannungsquelle an der "Primärseite" sind "12 V (Kfz) DC", zunächst nur von verschiedenen Schaltern (kein PWM), später eventuell auch analoge Sensoren. Angegeben sind beim OK Modul
, aber bei reichelt finde ich z.B. den Optokoppler PC817 nicht, dafür aber einen Vergleichstypen "EL817". Geht der auch? Weiterhin suche ich noch den 30 Ohm Lastwiderstand. Mit 17W gib es nur einen mit 33 Ohm, bei 30 Ohm hätte er nur 2 Watt Leistung oder ich habe ihn einfach übersehen. Ebenfalls
nach meiner vielleicht auch falschen Logik für die Regelung des Netzteiles wichtig sind. Optokoppler EL817 und TL431 wurden auch gewechselt. Nach alldem funktioniert das NT dennoch nicht und ich bin um graue Haare reicher. Am 44V Zweig bei C013 erscheinen gerade etwa 8V und bei den 5V C1105 so um 2,5V.
SMD-Widerstand (1206) grade mal 90mW sind. Wenn man sich wie gesagt einen OK mit höherem CTR (z.B. einen EL817D mit min. 300% statt nur min. 50% beim TLP181) leistet, dann kann man da auch 3x 100k oder 3x 150k verbauen.
Kondensator bildet sich ein
RC-Glied zum Entprellen
des Eingangs
J601
Eingang 1
1N4148
D601
2
U601
EL817
4
3
C601
C
C601
Als RC-Glied zum
entprellen
C601 = T/(R601+R602)
mit T=10ms => 220nF
D601
Diode gegen
Verpolungsschutz,
typ
Standard/billig(?!)
R603
4,7k
R601
47k
R602
1k\
einen weiteren ADUM nehmen. Auf meinem Chinesen ist ein ADUM3160 drauf, daneben ein Optokoppler EL817 und ein DC-DC mit 1Watt (= 200 mA). > Je nachdem ob 2,5kV reichen, oder man möglicherweise sogar 5kV haben > will, eine Kombination von 4160 und 6000 oder 3160 und 5000. > Wenn man die genau gegenüberliegend
das jetzt gut oder schlecht ist, oder irgendwelchen Vorschriften entspricht. Als Opto zB. den EL817 oder LTV817 oder XXX, keine Ahnung. Das muss ich mir nochmal anschauen. Auf jeden Fall DIP-4.
Transformator würde auch dafür sprechen. Rein akademisch bin ich aber darüber erstaunt, dass sich ein EL817 Optokoppler (IC2) und vermutlich ein Y-Kondensator (C17) auf der Platine befinden. Der Schaltregler, ein NCP1075, wird im Datenblatt ebenfalls für isolierte Netzteile beworben, schaltet hier aber L2
locker allein den TLP621 (Q2 und R4 können weg) Ich habe leider keinen TLP621, sondern nur einen EL817, aber ich fand keine Möglichkeit, die Typenbezeichnung auf dem Bauteil zu ändern, sondern nur daneben. Der zieht aber 50-60mA. > 2. Das Konstrukt R1+R2 (und R7+R8) verschenkt Steuerspannung am
Dual/Quad als *826/*846 DK e R U CT-Micro Everlight Kingbright LiteOn Sharp HCPL-817 K1010 CT817 EL817 ISP817 KB817 LTV-817 FOD817 Q817 PS2561D PC817 TLP785 K817P DIP4 35 — 50 50 ton 3 µs, toff 50 µs Dual/Quad als *827/*847 B C D DK e F I R U Broadcom Cosmo CT-Micro Everlight Isocom Kingbright LiteOn
MK 1000uF/16V A R 1 2 K 2 6 R N GND1 0 M GND1 103 R 1 R P CN6_1M11 1 s 0 MMSD4148W ! O 1 S 6 R527 EL817MC R256 C212 GND1 GND_AL S COLD D506 2 F 2 T 33 120 F OPEN 2 0 +12V +12V_AL 0 V R 1 1 3 102/50V D . R257 2 E GND_AL C507 Z 5 1.5K F C P 4 1 1 ! PC502 C211 R255 O +12V_AL 1 0 EL817MC R 1 3.6K F 2041145
Triac Driver Optocoupler) sowie einer (Energie-sparsamen) Nulldurchgangserkennung mit Optokoppler EL817 nach der Onsemi-AppNote https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9282-D.PDF In Verbindung mit einem µC (und ggf. einer Funkentstördrossel in Reihe zur Last) z.B. als Phasenanschnittdimmer verwendbar
9 M 7 u 9 0 TF91 D _ D _ 3 0 3 0 PC93-A 5 0 0 DGND C N 1 2 2 DGND 2 3 4 1 0 9 V ! B H B H 9 2 9 1 EL817B 9 3 4 2 +5V_SW 2 B Y 1 LF93 2 9 3 C K EER4042V M M C 2 R C C C 9 O C V 10mH 100MHz_60ohm_6A C 0 1 0 0 5 p F 2 N T 0 ! 5 8 9 1 1 3 C926 R933 0 u u +5V 3 +5V_SW 9 4 4 1 . . N C EMI 50V 105 K 100K 0