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Wärmeverluste an Spannungsregler
erzeugt werden. Dafür habe ich mir den LDO Spannungsregler (Vin_max=26V, V_out var 5-20V, Iout=1A) LM2941 (http://www.national.com/ds/LM/LM2941.pdf) ausgesucht. Laut Datenblatt ist die maximale Leistung P_D = 150°-Umgebungstemperatur / theta_JA ohne Kupferfläche : theta_JA 73° C / W mit >=1.6
dann das Problem mit der Wärme wohl definitiv nach einem Schaltregler verlangt(21W?! *argh*) z.B. LM25575 1,5A* 10V = 15W theta_ja = 50°C/W thermal shutdown bei 2,5 W dann wird ein Wirkungsgrad von ca. 84% gebraucht...im Datenblatt sieht es eher nach 82-83 aus...mit Kühlkörper geht es dann wohl
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PE wo anschließen?
://www.reo.de/files/td4.pdf http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/D4C5B5D9-B6B2-4F96-81E8-8656E532CC84/0/EMVInstallationsma%C3%9Fnahmen.pdf Ich denke du merkst, dass diese Ausführungen allesamt deinen Aussagen widersprechen. Meine in fast jedem Beitrag enthaltene Warnung, einen Experten hinzuzuziehen
Erinnert mich ein wenig an den LM358/324 Thread und den Übernahmeverzerrungen oder worum es damals auch immer ging.
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Lichtorgel an Lautsprecherausgang von AV-Receiver
Antwort. Diese Schaltung hab ich so schon aufgebaut. Oder so ähnlich. Nur das ich anstatt dem LM358 einen LM324 genommen habe. Und die ganze Schaltung mit 12V betreibe. Von einer AGC hab ich da nichts gesehen. Denn ich hab die für Testzwecke mit meinem MP3-Player betrieben und wenn ich die Lautstärke
Antwort. > >Diese Schaltung hab ich so schon aufgebaut. Oder so ähnlich. >Nur das ich anstatt dem LM358 einen LM324 genommen habe. Und die ganze >Schaltung mit 12V betreibe. >Von einer AGC hab ich da nichts gesehen. >Denn ich hab die für Testzwecke mit meinem MP3-Player betrieben und wenn >ich die
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Schaltregler für 5V - 3,3V
das am besten mit einem Schaltregler. Warum? Weil es hip ist? > LT1933 Wirkungsgrad bei 3V3: max 84% Linearregler: immerhin 66% Dazu kommen EMV-Geschichten und Bauraum für die Spule&Co... > gibt es da bessere (und einfachere) Alternativen? Nimm einen Low-Drop-Linearregler ;-)
geringem strom eignen sich übrigens auch ladungspumpen hervorragend wegen ihrem hohen wikrungsgrad. z.b. LM2665 mit shutdown-pin oder noch viel effizineter dafür ohne shutdown: LM2767
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"Bester" Joule thief wie aufbauen ?
gerne gesehen!): Angenommen sei folgendes: Ferritkern: RM12, L=57mm, Ue=78, Bmax=200mT, Je 39Wdg, Lm je ca. 361uH Transistor: FCX617 mit Ucesat ~ 30mV(Diagramm), Hfe ca. 450 und R1 mit 1k. Sättigungsstrom: Isat = Bmax * L / N * u0 * uE Isat = 298mA Einschaltzeit: Anstiegsgeschwindigkeit
------------------- 1V Boost an 1W Led 90 2,77 650 1,176 0,33 33% neuer akku: 1,24 2,84 755 1,24 38% -------------------------- -------------------------- Hier sticht besonder heraus dass die Thorfire die wohl für Lithium optimiert ist besonders schlecht abschneidet, wenn der
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Tempsensor DS18B20 1-wire und PIC
Fehler war, da die meisten Programme heute eher in C geschrieben werden. Ich arbeite mit dem PIC16f84 bzw pic18f88, wobei die Codes ja mit kleinen Anpassungen kompatibel zu anderen PICs sind. Meine Frage an euch, hat jemand zufällig irgendwo ein lauffähigen Assemblercode für einen DS18B20 oder DS18S20
Dinger sind relativ anspruchsvoll. Wenn du wissenmaessig noch bei Null anfaengst dann nimm lieber einen LM75 oder einen andere I2C-Bus Sensor. Das ist fuer die ersten Versuche weniger frustrierend. Olaf
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[V] Wieder nochmal Reste
Diode SOT23 100 x BFS20, RF Transistor SOT23 100 x BZV55-V3V3, Zenerdiode 3,3V, SOD87 100 x BZX84C5V1LT1, Zenerdiode 5,1V, SOD87 50 x BSP373, Small-Signal MOSFET, 100V, SOT-223 20 x CCURA2989IM2.5, Micropower 2.5V Regulator 500mA, SO8 1 x IDT7025L55J, High Speed Dualport RAM 8Kx16, PLCC84
Ich nehm diese posten 5 x LM74CIM-5, 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor, SO8 10 x MIC2172YM, 100kHz 1.25A Switching Regulators, SO8 20 x CCURA2989IM2.5, Micropower 2.5V Regulator 500mA, SO8 10 x TPS3823-33BVT, Processor Supervisor
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Kontrolle einer PIC Testplatine
Hallo Armin, Du solltest zum Einstieg in die PIC-Welt nicht den 16F84A nehmen. Der ist veraltet und teuer. Ein weitgehend pinkompatibler Typ ist z.B. der 16F628A: weit verbreitet, billig, verfügbar. Obendrein musst Du Dich dann auch nicht mehr mit Geschichten wie externer
die Kondensatoren sparen. 16F84A Davon habe ich bereits schon ein paar hier rumliegen, denn in den meisten schaltungen die ich finde wird immer von den Typ geredet. Zusätzlich werden wir auch in der Ausbildung mit diesen Typ arbeiten
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MiniLA Version MockUp
der vllt noch jemandem helfen könnte, mal das versprochene Git-Repo [code] $git clone http://git.al84.de/minila.git [/code]
der > vllt noch jemandem helfen könnte, mal das versprochene Git-Repo > $git clone http://git.al84.de/minila.git Hm, klappt nicht.
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LiIon Balancer so machbar?
der OPAmp 4,2V am Ausgang aus. Durch die Spannungsteiler R4/R7 und R8/R9 beträgt UGS des FETs (-)0,84V (hab ich mich verrechnet/Denkfehler?) und ist somit (größer) kleiner als Uth. Die FETs sperren also.
in der Schleife noch der unbenannte LeistungsOpAmp (L272?) der die Reaktion verlangsamt, wofür der LM358 nicht kompensiert ist. Wenn man den LM358 gleich durch den L272 ersetzt, und der Innenwiderstand der Akkus relevant gegenüber den 30 Ohm sind, dann könnte es MIT EINEM OpAmp gehen. Aber bei 2
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Genervt über Feature-Politik von Atmel - ATmega/ATtiny
EUR). Es braucht dann zwar diesen Chip extra neben der CPU, dafür ist der auch Pinkompatibel mit dem LM324 oder vielen anderen. Also falls der doch nicht passen sollte, gibt es sicher hunterde andere zur Auswahl. - Oder man nimmt ein 74xxx Logik-IC, das die Konvertierung von 3,3V auf 5V macht. - Oder
die Positiv-Ausgänge als "OpenCollector" programmieren, mit den Negativ-Ausgängen einen (oder 4) BSS84 ansteuern, der wiederum an +5V hängt und so die gewünschte +5V schaltet. Am besten finde ich die erste Variante. Bei der zweiten muss man erst mal einen finden, der 3,3V kompatibel ist und auch 20mA
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Mit LM317-220 1,5V erzeugen
Das ist die übliche Beschaltung für den LM317. Die Dioden sind nicht Pflicht, schützen ihn nur.
Verlustleistung wäre es ebenfalls nur verheizen der überschüssigen Spannung. Also nimm ruhig den LM317, aber dann brauchste kein TO220-Gehäuse, da reicht auch der im TO92 - LM317L glaub ich.
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Verkohlte Platine aus SMD Minibackofen
noch keine Steuerung > fertig und deshalb einfach mal so ausprobiert. Ich würde eher einen "KTY 84-130" empfehlen. Ist zwar nen bisschen teurer, dafür aber auch in der Verwendung offiziell bis 300°C zulässig und genau zum Zweck der Temperaturmessung gedacht.
noch eine einfache OP Schaltung zu basteln um die Spannung zu verstärken ?! habe hier noch einige LM358 lg Malte
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SAMMELBESTELLUNG: 12V LED Streifen 5m lang
1213x30mm, 100 SMD-LEDs 5050, 18W, ~1450lm (White) Aluminium und milchig a) 2800-3300K (Warm White) b) 3800-4300K (Daylight White) c) 5800-6500K (White) Ich habe vor, mir von dieser Firma Samples zukommen
und das bringt die Fargen nicht richtig her. Nach dem SunsignLED Katalog ist Warmweiß 2250 lm 2700-3300 nm/K SSL-60M-5050-24V Weiß 2250 lm 5500-6500 nm/K SSL-60W-5050-24V (Kaltweiß 2250 lm 8000-11000 nm/K SSL-60C-5050-24V) Sprich, die Warmweiß
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Prozessor 100% voll, Problem?
Ansonsten auf Attiny84 wechseln.
machen. Manchmals es lohnt neue algoritmen zu finden usw. Wenn zu kompliziert ist, nimm einfach ein Tiny84...
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin
ist ein tlv320aic12k , sitzt auf der "Rückseite" unter der Kupferfolie neben dem Displaystecker! der LM3570 ist für die Tastaturbeleuchtung !
bereitgestellt. Könnt einfach meinen Server temporär benutzen bis Sprites das Problem gelöst hat. DNS: 84.38.68.30 Gruß blooza
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Giess-o-mat mit AVR Version 2
Der tiny84 hat auch einen Analog Comparator, damit kann man auch die Kapazität der Sensorflächen messen. Damit kann der HC14 weg und man spart sich den stromfressenden Störsender. Ein paar Beiträge vorher hatte
Johannes S. schrieb im Beitrag #5459158: > Der tiny84 hat auch einen Analog Comparator, damit kann man auch die > Kapazität der Sensorflächen messen. Damit kann der HC14 weg... Guter Vorschlag! > ..... > Ich verwende keinen ATTiny, für den kann
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Schaltplan und Layout Kontrolle
Der LM324 ist sowieso nicht geeignet, da dieser 2 invetierte und zwei nicht invetierte OP's hat.... Ich glaube der LM348 müsste 4 nicht invetierte Eingänge haben... 1V und 4V müssten reichen... Ein Ripple
der LM348 müsste 4 nicht > invetierte Eingänge haben... 1V und 4V müssten reichen... Bei LM348 habe ich im Datenblatt nichts gefunden, was darauf schliessen lässt, dass er mit +5V Single Supply das macht
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probleme mir float + display + Mega8
vfprintf -Wl,-Map=LCD+DS1820.map lcd-routines.o Main.o 1WIRE.o TIMEBASE.o TEMPMEAS.o DELAY.o -lc -lm -lobjc -lprintf_flt -lprintf_min -lscanf_flt -lscanf_min -o LCD+DS1820.elf avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature LCD+DS1820.elf LCD+DS1820.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags
Device: atmega8 Program: 3836 bytes (46.8% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 84 bytes (8.2% Full) (.data + .bss + .noinit) Build succeeded with 0 Warnings... [/c]
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PWM für Heizungsansteuerung
besser als ein LM301? Ich hätte auch noch einen LM318P. Gruß Joe_D
Ggf. halt auf 1M gehen, dann sind das 0,3% und damit an der Auflösungsgrenze der 8-Bit PWM. >Der LM358 ist ein DualOp. Weshalb eignet sich dieser besser als ein >LM301? Ich hätte auch noch einen LM318P. Da du ja nur eine Spannung zwischen 10..17V ausgeben willst, kannst du den LM301 verwenden.
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7805 an ca. 80V
MaWin schrieb: > > Nimm also die LM317 als Konstantstromregler und vergiss das > vorregeln. Durch den Spannungsabfall der LEDs sieht der LM317 > auch nie mehr als 40V. Nie paßt nicht. Immer Fehlerfall fast immer mehr als 40V.
Kurzschluss auslösen. Das gäbe mit den beiden Leitungen nach dem Gleichrichter aber auch ein Problem ohne LM317, mit der Wahl des LM317 hat das also nichts zu tun. Ob der LM317 die passende Wahl ist, ist trotzdem schwer einzuschätzen, da Gregor R. NATÜRLICH nicht schreibt, welche LEDs er einsetzen will
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Heizungssteurung im Eigenbau
etwa habe ich mir das auch vorgestellt,Open WRT machts möglich;-). Nur kommt bei mir noch ein KTY 84-130 zum Einsatz für die Rauchgastemperatur. Im übrigen soll das eine 3 Punkt Steuerung sein, also mit Steuerung des Vor und Rücklaufes so wie der dazugehörigen Umwälz- und Wasserkreis Pumpen und des
Uwe Stark schrieb: > Nur kommt bei mir noch ein KTY 84-130 zum Einsatz für die > Rauchgastemperatur. Sowas (NTC/PTC) hängt bei mir an einem ATtiny45/85, der daraus 1-Wire macht. Bisher aber nur für den standardmäßig auch vom DS18B20 unterstützen Temperaturbereich
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Schaltregler verbauen - welche Spule?
Hallo alle miteinander, ich möchte gerne den LM 2575 T5,0 verbauen um mir eine stabiliserte 5V Spannung aus einem nicht-stabilisierten 12V Netzteil zu ziehen. Nun steht im Datenblatt, dass ich bei 5V Ausgangsspannung eine Induktivität mit 330µH verwenden
Schaltung zieht? Auf den Maximalstrom dimensionieren. Irgendeine Daumenpeilung musst du haben, denn der LM2575 geht nur bis 1A, für mehr musst du einen anderen Regler verwenden. Wenn du dich also für den LM2575 entscheidest, dann dimensioniere das für 1A und gut ist. > Wie verhält sich die Schaltung aber
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IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
Neue Versionen von IRMP und IRSND im SVN: IRMP: 1. Unterstützung für ATtiny84 (zusätzlich zu ATTiny85) hinzugefügt. 2. Fehlende ISR in main.c wieder eingefügt 3. Div. Fehler in timer1_init korrigiert (für ATmega & ATTtiny) IRSND: 1. Unterstützung für ATTiny84 und ATTiny85
Source hier einstellen das Teil versorgt sich selber über RS232 (RTS, DTR und TxD angezapft auf LM317CZ vom stromfressenden MAX232 befreit, mit sparsamer Trasischaltung ausgeführt) und kann von RS232 bedient werden
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Temperaturstabiler Verpulungsschutz
leicher einen low drop regler zu finden, der einem dahinter einen Stabile Spannung liefert. Einige, wie LM2931 haben auch eine Verpolungschutz mit drin.
Z-Diode in Deiner > Dioden/Z-Dioden-Kombination? Hab verschiedene Z-Dioden ausprobiert, von BZX84C 5,6V - 6,8V. Das war aber damals ein anderer Lösungsansatz. Das ist mit der Jetzigen nicht mehr zu realisieren. Ich brauch "nur" noch die 400mV. Gruß Dennis