D155 und dann D159 ersetzen, wenn das Widerstandswechseln noch nicht geholfen hat. Und dann den PC151 den Optokoppler - Optokoppler altern (Mehr als man so denkt.). Und das Gerät dürfte ja inzwischen 25-35 Jahre auf dem Buckel haben. (Ein EL817C von reichelt sollte es tun, wenn Du nicht bei Mouser
Hülle und Fülle zu Hause rumliegen hast und ihn erst noch bestellen musst, dann bestell lieber den BC817-40. Der ist für zukünftige Schaltaufgaben robuster.
mit einem durchaus üblichen Spulenwiderstand von nur 60 Ohm einsetzen möchte, dann ist er mit dem BC817 besser gerüstet.
Kann auch an deiner Software oder dem PC liegen. Bei mir geht es im Auto mit dem Tablet und mit dem Laptop einwandfrei, am PC unter Linux, unter Windows mit Arduino 1.8.19 auch. Nur Windows mit Arduino IDE 2.x möchte den Bootstaster haben.
dem Adapter USB-Type A auf USB-C. Man muss USB-C auf USB-C Kabel nehmen mit dem Anschluss USB-C vom PC statt USB-Type A
Abschaltung des Netzteils wird einfach darüber realisiert sein, daß die Spannungsregelung über den PC817 (und wahrscheinlich einen TL431, der den Optokoppler steuert) in den Dauerbetrieb übergeht, wenn von außen mehr als die Ausgangsspannung des Netzteils angelegt wird. Dann läuft dieses Netzteil in einer Art Leerlauf, also es ist voll aktiv, aber es wird wegen des durchgeschalteten PC817 keine Energie auf die Sekundärseite übertragen. Bzw. wenn der Ausgang einfach über ein Relais abgeschaltet wird, dann bleibt das Netzteil komplett im "echten" Leerlauf, also einfach Betrieb mit unbelastetem
Laststrom von 12V & ca. 100W über das Relais > schalten. Da nimmt man besser einen Optokoppler (PC817) für die galvanische Trennung und einen MOSFET für die Leistung. Z.B. ein IPP044N03LF2SAKSA1 verbraucht bei 10A unter 0,5W, d.h. muß nicht gekühlt werden. https://www.digikey.de/de/products/detail
Laststrom von 12V & ca. 100W über das Relais >> schalten. > > Da nimmt man besser einen Optokoppler (PC817) für die galvanische > Trennung und einen MOSFET für die Leistung. > Z.B. ein IPP044N03LF2SAKSA1 verbraucht bei 10A unter 0,5W, d.h. muß > nicht gekühlt werden. > > https://www.digikey.de/de
eingangs gezeigten Schaltung ist Q1 schlecht gezeichnet und falsch. Es muß ein NPN Typ sein wie z.B. BC817. Das Layout der Leiterplatte stimmt dennoch. Um das Schaltbild nicht einfach zu wiederholen, wird ein Schaltbild gezeigt, welches Speicher mit bis zu 256 KB simulieren kann. Dabei wird kein original
des RP2040 als 1. Befehl einen /Reset ausgeben oder mit einem pullup-Widerstand an der Basis den BC817 aktivieren. Mehr möchte ich dazu nicht ausführen. > Vielleicht wäre ja ein FM16W08 praktischer Und an welchem Pin lade ich die .ihex oder .srec Datei in den Chip?
noch nie gesehen. Alle mir bekannten Netzteile haben einen Optokoppler in der gleichen Form wie der PC817 oder CNY17.
#7847660: > Alle mir bekannten > Netzteile haben einen Optokoppler in der gleichen Form wie der PC817 > oder CNY17. Die gibts eben mit Beinchenabstand 7,62mm oder 10,16mm.
Beitrag #7849787: > Aber selbst 100 KHz sollte der OK problemlos packen. Aber nicht der erwähnte PC817/LTV817 ...
. schrieb: >> Aber selbst 100 KHz sollte der OK problemlos packen. > > Aber nicht der erwähnte PC817/LTV817 ... 80 kHz ist die cut-off Frequenz laut Datasheet. Also lag ich hier nicht ganz falsch, ohne das Datasheet zu bemühen. Und oben wurde geschrieben von 1kHz. Do samma abba no weit wech
nimmt an einem Eingang mit aktiviertem Pull-Wierstand ungefähr 0,05 mA auf. Der weit verbreitete PC817 hat mindestens 50% CTR. Du müsstest ihn also mit deutlich mehr als 0,1 mA ansteuern, um auf der sicheren Seite zu sein. Sagen wir mal 0,5 mA. Und er isoliert auf 5000 V.
ausschließen. Der Drehzahlsensor hat eine eigene (exklusive) Spannungsversorgung und ist per Optokoppler (PC817) an die Steuerung (ESP Devkit V4) angebunden. Siehe beiliegendes Bild. Ebenso habe ich ein Foto von meiner Oszi Messung angehängt. Diese Peaks sehe ich sowohl vor dem Optokoppler als auch danach
Schaltplan niemals leuchten, eher > kaputt gehen ... Stimmt, ich habe im Schaltplan die Pins des PC817 vertauscht. Die reelle Schaltung funktioniert.
Sherlock verlinkten Schaltung ([http://stefanfrings.de/optokoppler_230v/index.html]) kann man den PC817 auch durch einen AC-tauglichen OK ersetzen - z.B. SFH620A-3. Die Diode D1 entfällt dann und der Kriechstrom-Abstand ist wesentlich größer. Allerdings würde ich C2 auf 10µF vergrößern, er ist mit 4,7µ
gilt die Überspannungskategorie 2 mit 2500V. Fest montiert gilt Kategorie 3, 4000V. Beim Optokoppler PC817 stehen im Datenblatt immerhin 1A. Wollte man 4kV, müsste man in Sherlocks Schaltung R auf 4k7 vergrößern. Auch ist zu diskutieren, wie viel Strom der Optokoppler braucht. Der sehr sparsame HCPL
ob das so sinnig ist oder noch was beachten sollte oder übersehen hab? Der Optokoppler ist ein PC817: Max. IF = 50mA / Max. VF = 1,4V / Min. CTR 50% bei IF 5mA IF = 10mA / Typisch VF = 1,2V Die Diode (D1) und TVS Diode (D2) habe ich bereits im Bereich der Spannungsversorgung und hab diese
internet. 2. An archive utility that supports the ZIP-format (e.g. WinZip d an interface box between PC and the (defective) product. for Windows or Stufflt for Mac OS). e ComPair II interface box is connected to the PC via an 3. A FAT formatted USB memory stick (preferably empty). B cable. For the TV chassis
rausschmeißen und mindestens die Steuerung des Haupttrafos mit dem guten UC3842 und die übliche TL431-PC817-Optokoppler-Stufe neu bauen, alternativ das komplette Netzteil ersetzen. In diesen Schaltungen sucht man sich einen Wolf wenn die nicht mehr schwingen, Du hast schon Glück gehabt, daß der Fehler offenbar
Die Hardware besteht aus einem Raspi (rock5B), einem 12,3 Zoll Display einem Teensy 3.5 und einigen PC817 Optokopplern die als Levelshifter für die Digital Inputs am Teensy verwendet werden. Die Analogen Inputs bekommen über ein I/O Board die passenden Spannungsteiler vorgeschaltet. Danke für den
601DCI0P 0 P P P P P P P CP P P P P P P PP2CP P P P P P P P P C 0 2 0 0 R W W 0 2101DCI0P 501DCI0P 2P10PC0I I I I I I I I 2020PC0PI I I I I I II 0 I I I I I I I 0 5 W R P P R R W 3101DCI0P 401DCI0P 1010PC0P P P P P P P P P P P P P P P PP 2 C P P P P P P P P 3 A 2 0 P 0 A 14101DCI0P 301DCI0P 1 2 3 4 5 6 7
noAux DIL8 (mod. Ausgangsspannung 7Vout = ZD5,6 or ZD6,2 war ZD11 SOD-232 in Reihe zu Optokoppler PC817 DIP4) https://www.aliexpress.com/item/1005006610256080.html 2,29€ 1,79/3 Bundle oder 5V 1A USB-A mit Kabel Micro-USB Netzteil (Achtung: kein 230Vac Tuya verwenden da dieses interne Netzteil
1202 mit Zenerdiode ZD1=6,2V MM0204 [ZD1 war 11V SOD-323 oben aufgelötet] gegen GND am Optokoppler PC817C mit Vorwiderstand 1k gegen +Ub liegt unter der Tuya-PCB die auf 2x 6K-Abstandsbolzen M3x35 I/I PA66 Nylon SW5,5 schwebt. ;-) Um das weiche Pappel-Sperrholz nicht zu verletzen sind alle 6K-Abstandsbolzen
de.aliexpress.com/item/33055708245.html Dann auf Verdacht noch die fünf Optokoppler erneuern. Sollten es PC817 sein, 20 Stück 2,52€: https://de.aliexpress.com/item/33042647975.html
2009 A — P w SG6105A e r Power Supply Supervisor + Regulator + PWM u p p y Features Description S p PC Half-Bridge (or 494) Power Supply Supervisor +A controller is designed for switching-moee two 431 + PWM power supplies for desktop PCs. It provides allvthe functions necessary to monitor and control