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Wie aktuell ist K&R C?
Und ich seh grad, command line options wie -Wall -O2 -lm -I -L werden auch nicht besprochen .. gehören ja auch nicht zum C-Syntax sind aber IMHO dennoch essential um den Compiler kennen zu lernen, nicht nur für embededd programming.
95%C3%91&crid=2AKQAEPWCSPDS&keywords=c+programmierung&qid=1585090972&sprefix=c+programmier%2Caps%2C348&sr=8-2 Deutsch, halb so dick wie Prata und relativ aktuell.
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ADC Messung großer Spannungsbereiche bei gleichzeitig hoher Genauigkeit
bei dem zwei Source Meter als Quelle und Senke verwendet werden: https://youtu.be/CLGRcSE-bjo?t=348
Willi S. schrieb im Beitrag #5682239: > Ein LM358 ist aber schon was anderes als ein OPA2197 ??! ja, natürlich. damals wurde aber auch mit dem LM358 simuliert und die Sache blieb stabil nachdem ich dann OPA2197 eingepflanzt hatte. Wird dann vermutlich
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Encoder, Diskret, Relais, Pneumatik, AoIP
Receiver -> 0,25 €/Stk. 25x SN74LVC245A: 8fach Bus Transveiver -> 0,25 €/Stk. 90x LM2675M-12: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,50 €/Stk. 1x LMZ22003TZ: 3A Simple Switcher -> 1,50 €/Stk. Halbleiter Speicher: 94x M24C64-RMN6P: I²C EEPROM 64kBit
Stk. 25x R1LP0408DSP-7SI: 4MBit SRAM -> 0,25 €/Stk. Halbleiter Analog: 18x LM4040CIM3-4.1: Spannungsreferenz -> 0,25 €/Stk. 11x TLC272CD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2348A: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 4x OPA2345UA
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Projekt: Bremspedal-Poti zur LED-Ansteuerung
Sooo.... Haben jetzt zwei Varianten : LM 339 und LM 3914 ------------------------------------------------------- LM3914 : Den StromREF-Widerstand an PIN 7 haben wir auf 348 Ohm gewählt. Die R10 und R11 am Spannungsteiler sind 1,2k und
genau 1V leuchtet. -------------------------------------------- Den OPEN-COLLECTOR-AUSGANG am LM339 haben wir nun theoretisch verstanden. Sobald Pin 7 am LM339 einen höheren Wert als Pin 6 erreicht, schaltet der interne Transistor des LM339 seinen Output 1 auf Masse, oder ? Unser angeschlossenes
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Genaue Stromquelle mit Temperaturkompensation
dass das OP-Amps mit Stärke im Audiobereich seien. Ich hab leider zu Hause nur den TDA2822, n paar LM1458N, nen LM386L und LM393N. Sieht eher so aus als wären die allt nicht dafür geeignet. Hättet ihr ne Empfehlung, was ich mir da sinnvollerweise bestellen sollte? Den LM358 nehm ich schonmal in die
. Das ist nicht so sinnvoll. Dieser Strom wird begrenzt durch die Spezifikationen des LM358. Ich hätte aus Angst, dass der LM358 nicht weit genug herunterkommt, eine Diode oder gar eine LeD an den Ausgang des LM358 geschaltet. Zwar kommt der Gate-Ausgang hinter der Diode dann nicht mehr
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Abschaltbarer 5V Regler
beim Rohm weniger wären, weil da stand Shutdown current: 0μA ? https://eu.mouser.com/datasheet/2/348/baxxdd0-e-208708.pdf Lässt sich denn eventuell mit einem MosFet/Transistor und einem 3 Beiner á la 7805 das eventuell reduzieren?
thermische Verluste am Regler. Nicht sinnvoll! In so einem Fall würde ich einen DCDC Buck IC, z.B. LM33630 nehmen und der kann per ENABLE auf wenige uA Standby current geschaltet werden. Und erzeugt im eingeschalteten Fall nur wenig Verluste.
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Suche einstellbaren oder fixen Linearregler mit hoher PSRR bis min. 20V output
Dessen Stärke ist eher der untere Frequenzbereich unter 100kHz. Und da tut es selbst ein old school LM317 ziemlich gut.
@Janos P. (janoslon421) >http://b.goistatic.com/data/auctions/Auction19221b/348.JPG >Die beiden Knöpfe "Yb oder X" rechts unten zusammen gedrückt ergeben >"Empf. x10" im 10-50mV Bereich, also hatte ich die beide eingedrückt für >höhere Vertikalauflösung, ist das richtig?
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Technisat Satboxx HD+ Schaltplan?
Google komme ich da nicht weiter. Er ist mit U18 gekennzeichnet Das Board heißt wahrscheinlich LM61B(FJ)-V3. Darunter finde ich aber nur denn LM61 Temperatur Sensor. Ich habe mal ein Bild hinzugefügt, mit dem Chip. Leider lässt sich die Beschreibung auch nicht mehr lesen. Lg
und bin Weg gegangen(Konnte es mir nicht mit anschauen :)). Nachdem der TV dann wieder an war und er 348 TV Sender + 180 Radio Sender gefunden hatte war ich sehr erleichtert, das der IC doch noch funktionierte. Habe ihn nämlich mit 420 Grad direkt von oben länger Zeit erhitzt um ihn erst fest zu bekommen
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kleine Spannung verstärken mit nur +5V Ub möglich?
die Frage ist, welche Ungenauigkeit du akzeptierst. 1% von 100mV sind 1mV, da gibt es schlechtere (LM348, TLC271) und bessere (LT1013, OPA188) OpAmps oder sogar MCP6V11 und LMP2021. Der Aufbau und die Schaltung muss natürlich zur Genauigkeit passend sein, 1mV Spannungsabfall an Leitungen hat man leicht
Michael B. schrieb im Beitrag #5396478: > (LM348, TLC271) und bessere (LT1013, > OPA188) OpAmps oder sogar MCP6V11 und LMP2021. Super, vielen Dank für die OP-Typen!!! :-)
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Bitte um Hilfe bei einer Schaltung LM 385 + LM 358
Mess doch mal mit einem Multimeter die Widerstände der Leiterbahnen die unter den LM358 gehen. Der Verstärker A arbeitet als Puffer und geht über einen Spannugsteiler 1k/4k99 auf den Ausgang S3. Wie Verstärker B beschaltet ist sieht man nicht. Beim LM385 kann die Verbindung nach
bereits hochgeladene Bilder nachzubearbeiten. Der rote Leiterzug stellt das + Potential dar. Der LM358 bekommt +12 V. Der LM385 darf glaube ich nur +9 V bekommen. Dafür sorgt soweit ich das einschätzen kann, R4 als Vorwiderstand. Was der LM385 ohne Beschaltung von FB (5) ausgibt ist mir nicht ganz
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Identifizierung SMD-Bauteile
bezeichnet ist? Was sind die S6KEB, FJs, 3BP für Transistoren oder Doppeldioden? Ist das Bauteil mit 348 ein LM348? Und ganz allgemein: Welche Internetseite kennt ihr, die die umfangreichste SMD-Kürzelliste hat? Danke und Gruß, Martin
www.vishay.com/docs/70009/si9910.pdf Martin S. schrieb im Beitrag #5250630: > Ist das Bauteil mit 348 ein LM348? Wahrscheinlich.
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Rauschfilterung mit dem Instrumentationsverstärker
nur mit Widerständen an Stelle der Dioden. Als nächst bessere Version dann 1.2x V Referenzen (wie LM385?) statt der Dioden.
Moin Lurchi, moin Achim. Ich habe für meine Spannungversorgung (LM7806 und LM7906) mit Eagle ein Layout entworfen. Ich überlege gerade, ob ich den Anschluss für die virtuelle Masse der Schaltung als gemeinsame Massefläche (copper pouring) auf der Platine ausführen
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quick and dirty - NiMH stützen
3,0 Volt würde passen, > aber die sind bei den üblichen Bastelhändlern nicht zu bekommen. Ein LM 1117 IT-ADJ sollte dafür auch geeignet sein und ist beschaffbar. Die Dropout Voltage liegt bei ca. 1,2V bei 500mA Last. Schaltet man vor dem Regler ab entfällt der Ruhestrom des Reglers.
bis -20°C gelagert werden und bei 0°C entladen werden: http://www.ormix.lv/en/catalog/showpdf/name/348c3475ae3342e8e8df3d016c071c4c.PDF/
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TV und Audio ICs / Teile
standard quasi parallel-sound processor for TV-sets UAA2022 - 16 SEGMENT LED DRIVER TEUER... 2 x LM833N - Audioverstärker Dual Audio Op Amp TDA2577 6 x p6nc60fp (neu) - N-CHANNEL 600V - 1Ω - 6A 2 x BU508AF - High voltage NPN power transistor for standard definition CRT display TDA3650 (neu
TDA8444 - Eight DACs with 6-bit resolution 2 x TDA5650 BUT12af STV9379. VERTICAL DEFLECTION BOOSTER LM348 BUX85 LA7415 LA7439 2 x TDA 6106 Q: Video Amplifier TDA8351 2 x TDA8442 I2C-bus interface for colour decoders Bild6: KSS-213 Lasereinheit Bild3: Sonstiges unsortiert, ICs und weitere
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
Pseudothetraedenauflösung mit - Vorzeichen und E für Überlauf und regelbaren Konstantstromausgängen, den D348, direktes Equivalent zum CA3161. Hier ist zur MQE10 noch der Link zum Datenblatt: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/DDR-Halbleiter/mqe10.gif Alles was es an externer
dann später von Tausendfüßler die z.B. auf den Namen wie TAA611, TAA621/641, TBA800, TBA810, A211D, LM386, TDA2003 hörten, erbarmungslos niedergemetzelt. Die Germanen hatten übrigens noch den einen kleinen Vorteil gegenüber Silizium Transistoren, daß sie nämlich etwas weiter aussteuerbar waren. Da
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Physikprojekte
meine Spule überschlagen und komme auf einen notwendigen Strom von 40 mA. Diesen stelle ich mittels LM317-Stromregler zur Verfügung. Die genaue experimentelle Messung liefere ich noch nach...
jeweils 10 cm = lambda/2. Daraus ergibt sich die Schallgeschwindigkeit zu c = lambda * f = 0.2 * 1740 = 348 m/s, was sehr gut passen würde. Der Versuch mit dem Kundt'schen Rohr ist somit abgeschlossen...
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Spannungsverstärkung des Signals einer Fotodiode
liegt diese Spannung im µV-Bereich und ich bekomme sie nicht verstärkt. Verwendet habe ich den OpAmp LM348M, den Komparator LM2901D, sowie den OPA4227UA. Wobei letzterer mir ab einer Verstärkung von ungefähr 100 eine negative Ausgangsspannung lieferte. Zum Schluss habe ich die Diode an einem Transimpedanzverstärker
Nachtrag: Der LM348 ist doch ein Bipolar Typ mit viel zu hohem Eingangstrom. Der Opa sollte eher passen.
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LTspice Thyristor in Library einbinden
für die Hilfe, jetzt hat es geklappt ;) Jetzt benötige ich allerdings noch die Lib-Datei für den LM348. Kann mir eventuell jemand sagen wo ich die finde?
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E14 LED Leuchtmittel mit seitlichem Lichtauslass gesucht
Modell: http://www.startrading.com/light-sources/illumination-led/illumination-led-filament-bulb-e14-400lm-dimmer-comp Sie leuchtet gefühlt etwas heller als die alte 25W Glühbirne, ausreichend hell für den Herd auf jeden Fall. In dieser Hinsicht bin ich also zu Frieden. Ob da allerdings wirklich 400lm
253DOIP.M38b8ba05e56244ba853a4726d08d7817o0%2526pid%253D15.1%2526H%253D205%2526W%253D160%26sp%3D481b5ad167edc348ad777743b7faeca1&rl=NONE&u=http:%2F%2Fwww.byodo.de%2Fsoziales_engagement.html&udata=eb24d84043b985e2d12137222ea758a3&rid=LGLOOPTQMPST33KRWJUE&oiu=http:%2F%2Fwww.byodo.de%2Ftypo3temp%2Fpics%2F162e69530c.png
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Schaltung im Royer-Converter
senkrecht zur Spule gehalten, geht die Störung mit ca. 2mV Amplitude quasi im Schaltrauschen des Reglers (LM 2940 5V) unter. Mit paralleler Leiterführung senkrecht zur Spule scheint es also keine gravierenden Probleme zu geben. Leider fehlen mir einige Bauteile für den 2. Teil des Tests (gleiche Schaltung
beiden Versionen scheinbar vom Stabi (schaltet der LM 2940 mit den so etwa gemessenen 16MHz?) oder vom verbauten Tiny25 (der kann doch nur bis 8MHz?). Ich habe dazu einmal quer über die Platine gemessen, also Masse am Stabi abgegriffen und die 5V am Sensorstecker
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flash-Fehler mit ATtiny2313, compile ok
Bernd-Dieter Bernt schrieb im Beitrag #4064724: > Kann mein Makefile Schuld sein? Hat schon wer das -lm im makefile entdeckt? Ich konnte es nicht finden. [code] COMPILE = avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=$(CLOCK) -mmcu=$(DEVICE) -lm [/code]
Das "-lm" hatte ich nur einmal kurz ins Makefile hinzugefügt, ausprobiert, kein Erfolg, wieder rausgenommen, hier im Forum davon berichtet. Inzwischen weiß ich, dass eine Mathe-Bibliothek mit "-lm" eingebunden
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HP5334B spinnt
möglich daß einer der Analogschalter spinnt. Es sind 3 solche Chips verbaut. HC4053. U36 ist ein LM393. Wenn die Teile gesockelt wären . . . so muss das ganze Board raus. Frontplatte weg, Trafo raus, Blech für Spannungsregler raus. Das ist leider recht aufwendig. Mit der Saugpumpe geht nicht
kleinere Sprünge im Plastik. Die ICs sitzen nun in den Sockeln. 3 16pol für die 4053, 1 14pol für LM348 und 1 8-pol für den LM393. Die Einstellung des Levels klappt nun. Vermutlich sind die Widerstände und die Dioden am Ausgang heil. Vielleicht haben die ICs im Lauf der Jahre Feuchtigkeit gezogen?
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Spannungsteiler Analogeingang?
Beitrag von Mike sieht man aber, daß er KEINE Ahnung hat! Mike schrieb im Beitrag #3687824: > LM741 25cent
MCU nun tatsächlich ist. An OPVs kannst Du bspw. einsetzen: LMV601, LMV611, OPA337, OPA347, OPA348, AD8515, usw., Du kannst natürlich auch einen anderen OPV einsetzen. Wichtig ist das er mit 3,3Volt oder 5 Volt alleinig versorgt werden kann. Auch der Einsatz eines LM358/LM324 ist möglich, wenn er
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ATMega 328p lm35
>Wie kann ich negative Temperaturen messen? Indem du dem LM35 negative Spannungsversorgung spendierst. Die Beschaltung für Minustemperaturen ist im Datenblatt beschrieben. Der LM50 kann übrigens ohne eine negative Spannungsversorgung auch Minustemperaturen
gezogen. Schlage mich nicht aber waren die nicht so 20-40K???? Kannste aber recht einfach testen, LM35 ab, und dann A4/A5 einzeln anzeigen lassen, müssen 0 sein. Spannungsteiler: Vref=5V->/1023=4,8875mV/LSB * 2 = 9,775mV Dein LM35 hat 10mV/°C 10mV/9320*9100 = 9,7639mV Wenn du also den ADC Wert