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Airsoft Chronometer - Ideen, Anregungen
durchbrochen wird. Bspw. habe ich mal geschaut, wie schnell einzelne Komponenten sind. Ein Fototransistor (BPW42) hat jeweils eine Rise-/Falltime von 3 ms. Eine Fotodiode (BPW34) hingegen nur 100 ns. Leider hat der nette Herr, den den Beitrag auf hackaday veröffentlicht hat, nichts neues mehr gepostet und
> am ESP anschließe? Im Netz habe ich leider nur wenig bis gar keine > Ergebnisse zur Nutzung der BPW34 gefunden Das sind halt schlechte Vorrausetzungen für einen Selbstbau. Eigentlich suchst du ja eine Step-by-Step Anleitung und danach fertigen Code. Denn eigentlich kannst du ja von dieser Aufgabe
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Lichtsensor/Fotodiode gesucht
und wie Du das Signal auswerten willst. Das komplexe ist hier die Ansteuerung. Generell sind z.B. BPW34s und SFH213 gängige Photodioden. Wenn es wirklich nur darum geht hell und dunkel zu unterscheiden, tut es evtl. auch ein Phototransistor.
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Elektronikbastler gesucht
großflächige Photozellen sind teuer. Daher würde ich für die ersten Tests eine kleinere Photodiode (BPW 34 von www.Reichelt.de) verwenden und damit die Zählereignisse im Minutenbereich erfassen. (Praktisch mehrere solcher Dioden parallel schalten und auf Lochrasterplatte löten. ZB. 10 Stück für 6 Euro
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LED flackern mit oszilloskop messen
zum oszilloskop - fertig Im Prinzip ja, aber der Photowiderstand ist viel zu langsam. Nimm eine BPW34 und die mit einem Widerstand in Reihe an die Batterie. Dann mit dem Oszi die Spannung über dem Widerstand messen.
> Nimm eine BPW34 ..oder eine Minisolarzelle aus der Grabbelkiste und einen kleinen Lastwiderstand.
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Signalübertragung IR LED -> Photodiode
einen Verhältnis von 1 : 5 für Anstiegs und Abfallzeiten. *FOTODIODEN* ============= *BPW 21* Rise and fall time VR = 5 V, RL = 1 kΩ, λ = 550 nm : tr, tf 1.5 µs *BPW 34* Rise and fall time VR = 5 V, RL = 50 Ω, λ = 850 nm, IP = 800 µs : tr, tf 0.02 µs Welche Geschwindigkeit wird
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Sonnenscheindauer Sensor selber bauen Eigenbau ATmega Assembler
schrieb im Beitrag #6382382: > Warum nicht Photodioden nutzen? Eine gute Idee, lt. Datenblatt einer BPW34 stünden zwar nur wenige µA zur Verfügung, dafür gäbe es auch eine Lösung. https://www.reichelt.de/silizium-pin-fotodiode-50-a-430-1100nm-bpw-34-p5804.html?&trstct=pol_16&nbc=1
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Gefunden Oder: Material zum Nulltarif
Typ im Netz. Ebenso doof: Ein Grundig-Stereo-Verstärker aus einer Musiktruhe. Mehrere ich glaube EL34-Röhren, abgelaufene Auktionen für 500 Euro und selbst in kaputt noch 300. Da freue ich mich doch, das (wertlose, aber immer noch präzise) Pulsoximeter in Tischmultimetergröße neulich mitgenommen zu
Ich konnte sie nicht heimtragen, aber: Eine Bauknecht BPW 814 A Waschmaschine. (Und so richtig "gefunden" ist das auf dem Ladehof eines Elektromarktes ja nicht.) Leider konnte ich dem Typenschild kein Baujahr entnehmen, aber sie wurde bei Amazon erst seit
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IrDA ausgestorben? Wireless über 1-2m ohne Funk.
> Es gibt den MAX3120 im SO8 Gehäuse. > Da muss nur eine PD, eine LED und ein R dran. und eine BPW34 dran anzuschließen? (Immerhin 7,5qmm Fläche. Ist Fläche hierfür überhaupt das entscheidende?) Wäre so eine Kombination wesentlich besser als ein integrierter Empfänger oder käme das im wesentlichen auf das selbe raus? https://www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf Leider kann ich mir keine großartig teurere Photodiode leisten. So einstellige Euro-Beträge für TX und RX sind das Maximum was ich genehmigt bekomme... Etwas an der Ausgangsleistung könnte ich
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LED Leiste überlasten
Buster schrieb im Beitrag #6300386: > 24V -> 12V: 0,34A = 83% 1,0A = 86% > 28V -> 12V: 0,34A = 82% 1,0A = 85% Der Aufschlüsselung kann ich nicht ganz folgen. 1 Ampere = 85% ? Aber ich entnehme das ich eine Effizienz von 85-86% habe das wäre ok
Klappspaten schrieb im Beitrag #6300405: > Buster schrieb im Beitrag #6300386: >> 24V -> 12V: 0,34A = 83% 1,0A = 86% >> 28V -> 12V: 0,34A = 82% 1,0A = 85% > > Der Aufschlüsselung kann ich nicht ganz folgen. 1 Ampere = 85% ? Ich dachte das erschließt sich aus dem Kontext, die % stehen für
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Alpha-Spektrometer für Soundkarte/Mikrophoneingang (DIY Particle Detector)
dokumentiert. In einem paper habe ich deswegen mehrere PIN Dioden verglichen (ja, auch die beliebte BPW34) und beschreibe welche Teilchen man warum eigentlich messen kann (eher keine Gammastrahlung ;-): https://www.mdpi.com/1424-8220/19/19/4264/htm Grüsse aus Genf, Oliver (ein alter Fan dieses Forums
spendieren. Würde das Sinn machen? Aufwand gegen doppelte Schichtdicke ... Die Osram Spec der BPW34F sagt Us max ~30V ... k=2?? :> Sehr schönes Projekt. Danke für Deine Arbeit. Gruß Henrik
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Messung der Lichtgeschwindigkeit - Fragen zur Schaltung
Laufzeitoszillator mit Spiegel in 75 cm Abstand. Ein Laser wie in einem Pointer verwendet und eine BPW34 plus Verstärker. Schaltung anbei. Die BPW ist mit falscher Polarität im Bild. Könnte auch den Photostrom // zur Diode annehmen, dann könnte sie in Sperrichtung gezeichnet werden. Laser mit 5-20
. Der Verstärker ist mit LTspice simuliert, siehe Ergebnisse. Die Bandbreite des Verstärkers incl. BPW34 und Laser gute 400 MHz. C4 ist die BPW34 Sperrschichtkapazität. Thread gehört eigentlich in die Analogtechnik.
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S: Datenblatt DDR Fotodiode SP106
grünen Punkt auf der Gehäuserückseite. Der internationale Vergleichstyp ist wohl die recht bekannte BPW34. Ich suche ein Originaldatenblatt zu diesen SP106 oder die entsprechende TGL. Ich meine damit nicht den allseits im Netz zu findenden Kurzdatenauszug aus den jährlichen "aktive elektronische
holm schrieb im Beitrag #6160927: > Damit ist auch klar das eine Röhre EL34, Hersteller "TGL" bei Ebay > ziemlicher Quatsch ist, Hersteller gab es mehrere, aber die hatten beim > Produkt EL34 nach einer einzigen gültigen Norm zu verfahren, > anderenfalls verstießen sie
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Photodiode - lx vs Ip Diagramm (BPW34)
Hallo zusammen, es gibt ja immer in den Photodioden Datenblättern die Ip = f(Ev) Kurve, in der der Fotostrom gegen die lx aufgetragen ist. lx ist ja abhängig von der Fläche und normiert auf den sichtbaren Bereich des Lichtes. Ist diese Lux Angabe also schon für die Fläche der Photodiode angegeben, oder welche Fläche wird hierfür verwendet... 1m² ja sicher nicht? https://www.osram.com/media/resource/hires/osram-dam-2495812/BPW%2034.pdf Und diese Diagramme werden ja sicher bei der Peak Wellenlänge aufgenommen, so dass ich dann für meine Farben RGB noch das Srel berücksichtigen sollte, korekt
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LED für Pulsbetrieb (Messstroboskop)
gelbe Kurve zeigt das optische Signal (Lichtstrom) der LED, gemessen mit einer auf 5V vorgespannten BPW34 an 110R. Die Reaktionszeit des Leuchtstoffs ist weit unter 1µs. Das hab ich auch regelmäßig bei anderen weißen LEDs gemessen. Auch Cree schreibt das: https://www.mikrocontroller.net/topic/306732
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Diskussion:Standardbauelemente
Hallo, für den Bereich Photodioden würde ich noch folgende Modelle vorschlagen, was sagt ihr dazu? BPW 34 , Low Cost model, große Verfügbarkeit. BPW 21 , Lichtspektrum des Menschlichen Auge. Schöne Grüße Thomas --Thomasd 07:40, 23. Feb. 2010 (UTC) So kleine Änderungen kannst du ohne weiteres selbst einfügen
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Messung der Solar Einstrahlung mithilfe einer Solarzelle
im Beitrag #6040232: > > Ich hätte aber einen Vorschlag: > Nimme eine Photodiode, wie z.B. eine BPW24. Haben denn eine Photodiode und eine Solarzelle die gleiche Kennlinie?
Groben schon, aber... jemand schrieb im Beitrag #6040232: > Nimme eine Photodiode, wie z.B. eine BPW24. ... mit 24° Öffnungswinkel ist die BPW24 nun gerade die Diode, die man NICHT für vergleichbare Messungen nehmen kann. Wenn dann eine BPW34.
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Stromzähler auslesen
Umgebungslicht, vor allen Dingen kein PWM-gedimmtes Licht, auf die Photodiode trifft. Eine einfache BPW34 hat bspw. bei den oft verwendeten 880nm der IR-LEDs das Maximum der Empfindlichkeit.
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Frage: Wie Frontend für Szintillator bauen?
Thread keine genauen Schaltpläne. Dazu will ich einen NaI Kristall an der Fensterseite mit ca. 10 BPW34 (die blue-enhanced Version) zupflastern, dann mit einen Verstärker mit Pulse-Shaper das Signal in die Soundkarte füttern. Programm auf dem PC z.B. https://www.theremino.com/en/blog/gamma-spectrometry
für Photomultiplier. Ich wollte aber eher (zumindest am Anfang) hohe Spannungen vermeiden und die BPW34 liegen zufällig in der Bastelkiste. Ich hab für die Schaltung wenig Gefühl ob die Auslegung in etwa passt oder ich mit einigen Werten total daneben liege. Ich hab zum ersten einen RC Pulse Shaper
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Welcher Photosensor für Einzelpixel
BPW34 ist immer meine erste Wahl + OPV danach als Transimpedanzverstärker. Am besten nen CMOS R2R
seine aktive Fläche viel größer ist deine (Loch-)Blende. Fototransistor ist schon richtig. > OK BPW34 + TIA, klingt gut. Wahrscheinlich Overkill. Wie wertest du das Signal denn jetzt aus? Hast du vielleicht den Fototransistor verpolt?
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Arduino IR laser mit ir Empfänger
Die BPW34 geht schon, man kann sie mit einem Rot-(oder Grün-)Filter auf die gewünschte Farbe sensibilisieren. Danach ein Bandpassverstärker für die gewünschte Trägerfrequenz, Komparator und dann in den MC.
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LED als Solarzelle
gar keine. Du könntest testweise zwei großflächige Photodioden in Reihe schalten, beispielsweise BPW34. Bei vollem Sonnenschien dürften die, überschlägig berechnet, gut 1 mA schaffen, bei schlechter Beleuchtung entsprechend weniger.
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Operationsverstärker als Komparator
Laserharfe will ich erkennen, ob ein Laserstrahl unterbrochen wurde oder nicht. Mithilfe einer Fotodiode (BPW34) und anschliessendem Transimpedanzwandler schaffe ich, dass bei einem nicht unterbrochenem Strahl ca. 2,7V Ausgangssignal ist und bei unterbrochenem Siganl 2,85V. Meine Idee war es nun mit einem OPV
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Filter mit Operationsverstärker
Elektronik.Ich bin an einem Projekt mit dem Arduino. Und zwar will ich mit Hilfe einer Photodiode (BPW34) erkennen, ob ein Laserstrahl reflektiert wurde oder nicht. Meine Idee ist irgendeine Vorrichtung zu bauen mit der das Ausgangsignal, wenn der Laser nicht reflektiert wird, auf 0V ist und wenn er
Draike33 schrieb im Beitrag #5814756: > Und zwar will ich mit Hilfe einer Photodiode (BPW34) erkennen, > ob ein Laserstrahl reflektiert wurde oder nicht. > Nach meinen Nachforschungen müsste so etwas mit einem Filter mit einem > OPV möglich sein, allerding werde ich aus dem Netz nicht
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Photometer mit Arduino
Hallo! Aktuell versuche ich gerade ein einfaches Photometer zu basteln. Als Lichtsensor kommt eine BPW34 Photodiode zum Einsatz, deren Photostrom mittels OPV LF356 in eine proportionale Spannung umgewandelt wird. Die Verstärkung ist per Drehschalter zwischen 100-fach und 10^7-fach einstellbar. Für die
zumindest das Originallicht und das durch die Küvette im Verhältnis erfassen. Auch ist der Strom der BPW34 selbst temperaturabhängig, Temperature coefficient of Ik, bei jedem Kelvin ein count des Arduino-A/D-Wandlers. Den ICL7660 hätte man sich in der Schaltung sparen können mit einem single supply
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Blaulicht-Anteil messen
an einem bewölkten Tag erzeugt wird. Billigste sinnvolle Kombo: Stück blaue Glasflasche und eine BPW34 mit nachgeschaltetem Transimpedanzverstärker und evtl. noch Logarithmierer (muss man allerdings vielleicht mal mit der Fernbedienung auf IR Transmission testen). Vielleicht reicht auch schon ein empfindliches
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BPW34 Strahlungsmessung mit AD623 Op Amp
Hallo alle zusammen, ich habe letztens ein paar BPW34 Dioden gekauft und hab mit einer ein "Nebenprojekt" vor. Da ich beim Suchen nach dem Datenblatt über die Seite von Burkhard Kainka gestolpert bin, wollte ich mal die Funktionalität als simpler Detektor
Ladungsträger generieren, die Gamma- Strahlung wird ohne Wechselwirkung transmittiert" Soll heissen, BPW34 ist nur für Betastrahlung geeignet. Es genügt eben nicht einen ungeeigneten OpAmp zu verwenden, man braucht auch noch den falschen Sensor... Georg
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Kann man mit einem Phototransistor oder einer LED Radioaktivität messen?
Beschreibung von 2011 als pdf mit BPW34,BF245,LM358N, AMTEGA88 usw. z.B. https://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/previewBody/41953-102-1-229709/Elektor%20Radiation%20Meter.pdf
selbst das übel geroutete Pollin-Gelump ist einer sauberen BPW34-Schaltung überlegen. Plus daß da die nicht einfache Problemstellung einer lichtdichten Verpackung, die selbst nicht radioaktiv ist, hinzukommt.
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Got 0xc0, expected 0x00
funktionieren soll. Es ist spät, ich kann Dir nicht folgen. Nach Studium der Datenblätter OPA340, BPW34: Welche Eigenschaften dieser Bauteile, bzw. welche vom TO genannten Vorgaben erfordern in dieser Verschaltung eine Versorgungsspannung unterhalb von GND? Was ist "präzise" im Sinne der uns unbekannten
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Laser - Lichtschranke Schaltplan-Check
schon sehr viel Licht geben. Als Sensor kann ich auch eine rel. großflächige Fotodiode wie die BPW34 empfehlen. Die ist vor allem thermisch viel stabiler als ein Fotowiderstand . https://www.reichelt.de/fotodiode-80-a-400-1100nm-bpw-34-p5804.html? Dazu passen auch rote LED oder Infrarot (IR-ED
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Lichtsensor, Fotodiode, Mikrocontroller
Fotodioden gibt es als originäres Bauelement wohl eher nicht. Normale Si-Fotodioden wie z.B. eine BPW34 haben den empfindlichten Bereich im nahen IR bei ca. 850nm...880nm. https://www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf -> siehe Fig.4 Manche liegen auch etwas höher, um 910 nm. Si-Fotodioden sind
. Die ist zwar etwas teuer, aber wenn man die Helligkeit halbwegs korrekt messen will, wäre eine BPW21 empfehlenswert. Gruß
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Led blinken lassen analog
Fotodioden angetrieben: > https://hackaday.io/project/85457-ultra-low-power-energy-harvester-from-bpw34 > > Demo: > Youtube-Video "Indoor harvesting valentine solar blinking flashing heart > with BPW34 photodiode" Die Schaltung kommt mir etwas komisch vor. Er schreibt, dass die Photodioden 4uA@1V liefern "Idoor voltage for 4 bpw34 in series is about 1V with only 1uA. On test board I try use 4x4 bpw34 to maximize power" Alleine durch die LED fließen aber schon dauerhaft 60uA.
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Gammaspektrum-Halbleitersensor von ELV?
zugänglich, die Software heißt "Alpha Gamma" und zeigt in beiden Fällen ein Spektrum, aufgenommen mit einer BPW34, deren Kunststoffhülle für die Alpha-Messung mit Aceton abgelöst werden muss: https://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/previewBody/41953-102-1-229709/Elektor%20Radiation%20Meter.pdf
> Software heißt "Alpha Gamma" und zeigt in beiden Fällen ein Spektrum, > aufgenommen mit einer BPW34, deren Kunststoffhülle für die Alpha-Messung > mit Aceton abgelöst werden muss: > https://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/previewBody/41953-102-1-229709/Elektor%20Radiation%20Meter.pdf
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Photodioden so schalten, dass die Spannung am Oszilloskop sich vervielfacht?
für Wellenlängen von 400 - 1100 nm reicht fast die Körperwärme, um einen Strom auszulösen. Die BPW 34 schafft fast 1 mA Kurzschlussstrom und eine Leerlaufspannung von etwa 0,5 Volt, wenn sie als "Solarzelle" angewendet wird.
Ingo S. schrieb im Beitrag #5571935: > Die BPW 34 schafft fast 1 mA Kurzschlussstrom > und eine Leerlaufspannung von etwa 0,5 Volt, > wenn sie als "Solarzelle" angewendet wird. Dazu brauchts dann aber schon einen klaren Hochsommertag. Im
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Photodioden Array: Wird es so funktionieren?
tote" Fläche) Bei 16 Dioden auf 20cm bleibt doch eh noch Zwischenraum. Alternativ evtl. auch die BPW34S. (Allerdings nicht von Osram, sondern die von Vishay, die BPW34 von Osram sind offenbar mackig). > Für TIA: LMC6001 Warum dieser? Welche Lichtstärke wird erwartet? Bei den großen Fotodioden
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Impedanzwandler mit extrem geringer Eingangskapazität
doch grün des Lebens goldner Baum. Naja, zu früh gefreut, Falk. In den 100fF bei mir ist noch eine BPW34(!)eingeschlossen. Ich sagte doch: "etwas modifiziert"
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Digitaler Bilderrahmen, ePaper, Batteriebetrieb, portabel
zwischengespeichert, es ist nicht möglich, sie gleich im Framebuffer des ePaper-Moduls abzulegen. Mittels Fotodiode BPW34 wird die Umgebungshelligkeit geprüft und das Display-Update gestoppt, sobald es zu dunkel geworden ist, das kommt der Batterielaufzeit zugute. Als Step-Up-Wandler auf 3,3 V kommt der Sparkfun-Breakout
bis zur Anzeige des nächsten Bildes in Sekunden, Default sind 120 Sekunden, Maximum 2040 Sekunden=34 Minuten> mode=<random|> Der Atmega geht nach der Dekodierung/Anzeige eines Bildes in den Powersave-Modus und läßt sich vom Watchdog-Interrupt alle 8 Sekunden aufwecken. Die Granularität des timer-Parameters
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Photodiodenverstärker - Entwurf
Das Datenblatt der BPW 34 Photodiode sieht wie folgt aus: https://www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf Meine Frage ist: Wie gehe ich vor, um die Widerstände und den Kondensator zu Dimensionieren? Also wie errechne ich
nicht die Frage, der Strom der Photodiode richtet sich nach der eingestrahlten Lichtleistung, bei der BPW34 0,55A/W. Deine Vermutung dass die gesamte von der Quelle abgestrahlte Leistung auf der aktiven Fläche der BPW34 landet ist mit absoluter Sicherheit falsch, und das um Grössenordnungen. Georg
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Was ist von solchen Geiger-Zählern zu halten?
BPX61 dabei sein könnte, weil damit ab 4 MeV ginge (Radon 222: 5,6 MeV), aber eher nicht mit einer BPW34: http://atom.univ.kiev.ua/2016/prof/yerm/prog_logic/presentations/khodnevych.pdf
BPX61 dabei sein könnte, weil damit ab 4 MeV ginge > (Radon 222: 5,6 MeV), aber eher nicht mit einer BPW34: Als Detektor für Szintilisation könnten natürlich Photodioden auch funktionieren. ;O) Der Szintilisationstrick wird übrigens auch gerne angewendet, wenn man UV Strahlung mit Photodioden oder
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Einfaches LED-Stroboskop für 10.000 U/min.
nützt rein gar nichts. Dann hoffe ich, hier bald den richtigen Aufbau bewundern zu können. Eine BPW34 und SFH203 liegen demnächst auf dem Tisch.
schrieb im Beitrag #5452090: > Eine billige PIN-Fotodiode für universelle Anwendungen ist z.B. die > BPW34. > Auch eine SFH203, SFH203P, BPV10 oder ähnlich sind sicher ok. Hatte eigentlich die BPW34 vorgesehen, die Diode erzeugte mir auf dem Scope ein seltsames vermanschtes Bild mit ausgeprägter Dachschräge
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Photoverstärker mit Gleichlichtunterdrückung (Verständnisfrage)
viel besseren Ergebnissen als mit einfachen TIA-Schaltungen aufgebaut. Beispielsweise habe ich eine BPW34 samt Verstärker auf eine äquivalente Eingangskapazität von ~100fF gebracht.
besseren Ergebnissen als mit >einfachen TIA-Schaltungen aufgebaut. Beispielsweise habe ich eine BPW34 >samt Verstärker auf eine äquivalente Eingangskapazität von ~100fF >gebracht. Dann hast Du doch sicherlich auch einen Schaltplan, den Du hier zeigen könntest.
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Fotodiode an Multimeter? (Bpw 21, Bpw 34)
bezüglich Deines Meßaufbaus. Das ist mein Messaufbau: https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:BPW21MitMultimeter.JPG Statt der Bpw 21 habe ich die bpw 34 verwendet. So wie es auf dem Bild aussieht und darunter beschrieben wird wäre es perfekt.
@Antonio (Gast) >Das ist mein Messaufbau: >https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:BPW... Der ist OK. >Statt der Bpw 21 habe ich die bpw 34 verwendet. Auch OK.
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Beleuchtungsstärke messen mit Solarzelle
meist über mehrere Zehnerpotenzen linear - steht zumindest in vernünftigen Datenblättern (z.B. bei der BPW34). Wo hast du bei der Schaltung Bedenken?
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Photodiode + TIA
Hallo Joggl, mit nem LT6230 hab ich sowas mal gemacht. Mit einer BPW34 bin ich auf 40MHz gekommen. http://www.farnell.com/datasheets/1599634.pdf?_ga=2.5443834.815314303.1523980802-69749553.1523980802 Schaltbild ganz am Ende des Datenblatts. Ich hatte 12V Bias anstatt
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5W IR LED für Fernbedienung geht nicht
IR Empfänger zeigt ja nicht jeden Impuls an, > sondern Blöcke. Eben eine reine Photodiode, z.B. BPW34, SFH203FA oder was du so liegen hast. Notfalls wird auch eine kleine IR-LED funktionieren.
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Raspberry SPI Empfang Problem
spi.delay_usecs = spiDelay ; spi.speed_hz = spiSpeeds [channel] ; spi.bits_per_word = spiBPW ; ret = ioctl (spiFds [channel], SPI_IOC_MESSAGE(1), &spi) ; for(i=0;i<12;i++) printf("%x ", ((char*)spi.tx_buf)[i]); for(i=0;i<12;i++) printf("%x ", ((char*)spi.rx_buf)[i]); return
-D /dev/spidev0.1 spi mode: 0x0 bits per word: 8 max speed: 500000 Hz (500 KHz) TX | 31 32 33 34 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | 1234 RX | 31 32 33 34 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | 1234
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Verstärker Fotodiode mit sehr großer Kapazität
Hallo, ich hatte mal einen gebaut mit 40x BPW34, also um die 2nF und Bandbreite 10MHz. Ich hatte das mit OPVs mit GBP um die 2-4GHz gemacht. War sogar nur ein Lochrasteraufbau, SMD allerdings und alles schön kurz gehalten.
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LED als Photodiode Empfindlichkeit
Photodiode in der Flaeche vergleichbar. Mit mal mit den ultraschnellen GHz Photodioden... Nimm eine BPW32, BPW34 oder aehnlich.