VDD 3 0 S 6 N.C. Can Be Powered from Data Line; Power Supply DQ 4 5 GND Range is 3.0V to 5.5V SO (150 mils) Measures Temperatures from -55°C to +125°C (DS18B20Z) (-67°F to +257°F) ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C Thermometer Resolution is User Selectable V from 9 to 12 Bits DQ 1 8 8 DD Converts Temperature
VDD 3 0 S 6 N.C. Can Be Powered from Data Line; Power Supply DQ 4 5 GND Range is 3.0V to 5.5V SO (150 mils) Measures Temperatures from -55°C to +125°C (DS18B20Z) (-67°F to +257°F) ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C Thermometer Resolution is User Selectable V from 9 to 12 Bits DQ 1 8 8 DD Converts Temperature
MaWin schrieb im Beitrag #3662430: > Bei 150uA stellt sich zunächst die Frage nach der benötigten > Genauigkeit. Die Genauigkeit sollte bei ca. 10µA liegen (150µA oder 170µA sollten kein Problem sein). MaWin schrieb im Beitrag #3662430:
www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_J-FET Ein passender MOSFET wäre z.B. der LND150, ist aber was Exotisches, ich weiß nicht wo man den kaufen kann. Du solltest den LM334 gemäß Datenblatt temperaturkompensieren (Diode + Widerstand). >P.S. So eine fänd ich ideal (bloß mit 0.16mA
Der kommt mit einem sehr großen Bereich an Eingangsströmen klar (40uA - 5mA) Vorwiderstand = 150K Fertig. Eine 15V Zenerdiode (anti-)parallel zum Optokoppler schadet auch nicht.
bauen die eine Schaltung, die mit 12-230V betrieben werden kann? Evtl. ist das was drin wie ein LND150
Hier mal mein kleines "Projekt". DIY Geigerzähler mit einer Pancake LND 7317, alles in einem kleinen Gehäuse verpackt. LCD ist ein DOGM. Betrieben wird der Zähler mit einem 9V-Block. Das LND 7317 ist wesentlich empfindlicher als das kommerzielle Zählrohr vom Gamma Scout
Stefan B. schrieb im Beitrag #3645828: > DIY Geigerzähler mit einer Pancake LND 7317, alles in einem kleinen > Gehäuse verpackt. LCD ist ein DOGM. Betrieben wird der Zähler mit einem > Das LND 7317 ist wesentlich empfindlicher als das kommerzielle Zählrohr > vom Gamma Scout
gegoogelt: Hier gibt's es auch http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5342_MOSFET-LND-150.html Und wenn man nur die Namen des Teils eingibt, auch irgendeinen Bausatz (den ich mir jetzt nicht näher angesehen habe). Gruss
Klaus schrieb im Beitrag #2907646: > http://www.mikrocontroller.net/topic/88251#751992 > > LND150 > > Gruss Also meinst du den LND150 für die Konstantstromquelle zu verwenden? H.joachim Seifert schrieb im Beitrag #2907183: > Nimm einen ADUM1200/1201. > Entweder direkt (Vorwiderstand
Maus drübergeht sehe ich bei deinem Link diese Subnummer hinter dem # . Zum Thema Kaskadierung der LND150 hatte ich mir jetzt aktuell die AN nicht mehr selbst angesehen. Jedenfalls kann man die Dinger mit Ausgleichwiderständen kaskadieren (so wie Z-Dioden auch). Denn warum sollte das nicht funktionieren
des Beitrags ist ein Link, rechte Maustaste, "Link Adresse kopieren". >Zum Thema Kaskadierung der LND150 hatte ich mir jetzt aktuell die AN >nicht mehr selbst angesehen. Aha. >Jedenfalls kann man die Dinger mit Ausgleichwiderständen kaskadieren (so >wie Z-Dioden auch). >Denn warum sollte
Kalibrierung wäre nicht schlecht), der Sensor gibt Roll, Pitch und Yaw Winkel über UART aus. Preis: 150€ inkl Versand Fabian
Gegen Porto hätte ich auch noch ein Geiger-Müller Zählrohr vom Typ LND74315 zu Verschenken. Wird sich nicht gerade lohnen nach Deutschland (Port ~13€), aber vielleicht gibt es auch österreichische Interessenten (Porto ~5€).
data 1nput. mi N resistor.ins an internal0150 kohm pull-up L8 46 69 SMSE I, PTMS contains an internalD150 kohm pull-up L9 49 70 elTNK I, PBoundary scan test clock input. r , resistor.ins an internalD150 kohm pull-up M9 47 6Ma L TRSTn I, PBoundary scan test resetUinput. Active low. L e* TI up resistor. For
Flash Program • 16-Bit Timer TA2, Timer_A With Three Execution (Typical) Capture/Compare Registers 150 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, RAM Program • 16-Bit Timer TB0, Timer_B With Seven Execution (Typical) Capture/Compare Shadow Registers – Standby Mode (LPM3): • Two Universal Serial Communication Real Time
deinem FET ergibt und bei genügend schnellen Puls die Teilspannung ungünstig ausfallen könnte. Der LND150 ist vielleicht schon genau richtig.
seinen praktischen Erfahrungen partizipieren lässt. Abdul K. schrieb im Beitrag #2386828: > Der LND150 ist vielleicht schon genau richtig. Sehr schwer zu beschaffendes Bauteil, da ist der BSS139 deutlich leichter zu bekommen und kostet auch fast nichts. branadic
95mm × 57mm 1 IRFBC20 power MOSFET 2 2N3904 npn transistors 1000V DC to operate. Always take ex- 1 LND712 or ZP1401 or similar treme caution when working on high 500V Geiger tube (Ref 1) 1 MR856 fast 600V diode voltage circuits. 1 20MHz crystal 1 red LED TheLNDInc.712GMtubeoperates 1 32.768kHz crystal
Minimum Guaranteed MinimumOutput Supply Current vs Temperature Inductance Value Current at 5V vs V IN 150 300 1000 VIN= 1.5V RLIM = 0V 140 130 H250 A ( A ( 120 C200 ( N A N R 110 C R U 100 D150 U100 Y I T P 90 U P U 80 I100 U S I O FOR VIN> 1.6V A 70 M 50 68Ω RESISTOR MUST BE CONNECTED 60 BETWEEN ILIM AND
dialed calls list(+CPBW may not be applicable for this storage)(same as LD) "LA" Last NumberAll list (LND/LNM/LNR) "ME" ME phonebook "BN" SIM barred dialed number "SD" SIM service dial number "VM" SIM voice mailbox "FD" SIM fix dialing-phone book "LD" SIM last-dialling-phone book "ON" SIM (or ME) own numbers
dialed calls list(+CPBW may not be applicable for this storage)(same as LD) "LA" Last NumberAll list (LND/LNM/LNR) "ME" ME phonebook "BN" SIM barred dialed number "SD" SIM service dial number "VM" SIM voice mailbox "FD" SIM fix dialing-phone book "LD" SIM last-dialling-phone book "ON" SIM (or ME) own numbers
Bitte mal den LND150 (Supertex) ansehen. http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LND150.pdf Man kann diese Teile kaskadieren... Dazu die Application Notes http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-D11.pdf http
bzw. Supressor-Dioden könnte man was rumbasteln. Oder mit einem logic level N-FET. Oder mit einem LND150. Aber da braucht's immer etliche Bauteile drumherum und damit mehr Platz...
variablen Parallelkondensator C t In jedem Wechsel- stromkreis wird der Blindwiderstand X null, wenn X Lnd X eCnander gleich sind und sich somit aufheben, dann gilt als Resonanzbedingung: f = 1 (2.48) 2π LC Der Scheinwiderstand Z des Parallelkreises hat für eine bestimmte Frequenz f ein Maxi- mum, der sich
Eine Konstantstromquelle verwenden. Von Supertex LND150 macht genau 1 mA. Der Optokoppler muss dann natürlich ein 1mA Typ sein.
Noch aktuell ? LND150 lieferbar über Mouser.com ; Stückpreis ca. 0,45 Die liefern jetzt auch nach D , allerdings mit 18.- Versand. Müsste man mal eine Sammelbestellung machen...
schon bei ca. 10 Volt, bis 500V !). A.W. kann ich auch die vollständige Schaltung mit dem LND150 nachsehen (ist schon Jahre her...).
Hallo Klaus, Deine Variante mit dem LND150 gefällt mir schon ganz gut, würdest du mal bitte nach dem Schaltplan nachsehen. Wo kann der Privatanwender den LND150 in Germany kaufen? Welche Optokoppler sind z.B. VDE zugelassen?
applications • Requires no external components DQ 4 5 GND • Can be powered from data line. Power supply 8-pin 150-mil SOIC range is 3.0V to 5.5V (DS18B20Z) • Measures temperatures from –55°C to +125°C (–67°F to +257°F) • ±0.5°C accuracy from –10°C to +85°C D D • Thermometer resolution is user-selectable N D VD
applications • Requires no external components DQ 4 5 GND • Can be powered from data line. Power supply 8-pin 150-mil SOIC range is 3.0V to 5.5V (DS18B20Z) • Measures temperatures from –55°C to +125°C (–67°F to +257°F) • ±0.5°C accuracy from –10°C to +85°C D D • Thermometer resolution is user-selectable N D VD
Selbstleitenden FET für 1 mA , Supertex LND150 o.ä. . Vornedran Brückergleichrichter 1000V , hintendran Optokoppler für 1 mA mit VDE Zulassung SFH610 oder ISOCOM etc. Schaltschwelle wahlweise mit zusätzlicher Z-Diode festlegen. Mit einer