kreativ“. Die Messwerte werden in ein PWM-Signal mit ~ 1.5 MHz übersetzt (LM361) und mit 4 Optokopplern (6N137) übertragen. Nett ist die Wahlmöglichkeit an Kanal D: AxB. Da sitzt was Rundes aus Blech auf der Platine (AD632 oder so, konnte den Typ ohne weitere Zerlegung noch nicht ablesen). Ja, schon etwas
schon. Da ist zwischen der Fotodiode und dem Pin nur ein wenig Schaltung dazwischen. So wie eben ein 6N137 auch einen OK-Ausgang mit ein wenig Beschaltung hat. Rainer W. schrieb im Beitrag #7919768: > An einem Arduino mit 3.3V Betriebsspannung fließt also über die > Eingangsschutzdiode ein Eingangsstrom
5P PH5.08mm CN9-23 1 2 7 2 IN A OUT A 7 5 . E L 6 CN9-1 25 CN9-25 h 25 0 N C F N C137 3 T8-3 R 4 E C60 R 26 26 2 1 4 D 3 6 3 GND VDD 6 V 0.1uF/100V C99 27 CN9-27 w 27 1 0 1 0.1uF/275V±20% G 1 C56 1 0.022uF/100V 28 3 % 28 C 0 C 4 4 5 V V 4 5 1.0uF/16V
Jan, gut zu wissen. Ich habe erst kürzlich vor dem Problem gestanden und es mit 1xP82B96 + 4x6N137 Optokopplern, sowie zwei entsprechenden Treibertransistoren aufgebaut. Das ganze für gleiche Logic-Level!!...ich musste sogar, wegen der Koppler, noch den Kompromiss auf 100kHz Busspeed eingehen
ich würde es gerne erstmal verstehen. Ich benutze zur galvanischen Trennung dahinter jeweils einen 6N137, welcher das Signal ja auch nochmal invertiert. Um nicht total verwirrt herumzuprobieren würde ich es lieber gleich vorher wissen. Kann jemand helfen?
wird? z.B: 1. Byte: Befehl 2. Byte: MSB Wert 3. Byte: LSB Wert 4. Byte: Stopbit (du hattest \n vorgeschlagen oder?) Ist es sinvoll das Receive Interrupt nach dem Empfangen des Stopbits solange zu deaktivieren, bis man den Befehl abgearbeitet hat?
gelöscht, eine Bestätigung zum PC zurückgesendet und das Kommando ausgeführt. Empfängt der PC nach 6 gesendeten Bytes und einer kurzen Wartezeit keine Quittung, wird die letzte Sendung wiederholt ...
unklar, wann genau (@ Ladevorgang oder direkt an (momentan ruhender) Zelle) und wie genau (Vierpunkt j/n?) gemessen wurde, und somit, was es genau bedeutet.
Stron sogar regeln SCNR > Trotzdem hier mit 1 > Ohm in Reihe zum leeren Akku: > > 1 Ohm(0,6V am Widerstand fällt ab) + 4,06 = 0.4A (0,24W) Der Widerstand fällt ab? Hmmm... Erwartet hätte ich eher das 0,6V an deinem 1Ohm Widerstand abfallen, oder sowas in der art. Wie gross der Strom dabei
sinnvoll die KNX Schnittstelle galvanisch zu trennen. Dafür benötigst Du schnelle Optokopler z.B. 6N137 Und einen galvanisch trennenden DC DC, dieser kann die Wandlung auf 5V gleich mitübernehmen.
Gibt sehr, sehr, sehr viel Müll. Aktuelles Maximum bei 18650ern: geringer Strom < 7A: 3,6Ah "typical" was eher 3,4Ah realistisch sind (Sanyo GA, Samsung 35E, LG MJ1) Mittlerer Strom <15A: 3,0Ah "typical" 2,9Ah realistisch (Samsung 30Q, LG HG2, Sony VTC6) Hoher Strom <20A: 2,6Ah (Sanyo NSX
1 Stunde lang mit Laststrom 6 A (welche Schaltung zieht die 6 A ?????) beaufschlagst, wird der sich wehren und entweder schlagartig heiß werden und platzen, oder aber seinen Abgabestrom soeeit herunterfahren, daß der Akku unterhalb
ATMega-Boards galvanisch trennen (hoffentlich so in Ordnung, Schaltung hier gefunden und Optokoppler ersetzt, 6N137 statt HCPL0501, sowie Pull-Up am Ausgang IC1 weggelassen, da der ATMega den mitbringt). Eine Frage habe ich bezüglich des DC-DC-Konverters (Reichelt SIM1-0505 SIL4): im Datenblatt zu diesem Konverter
INFORMATION (3) R 25 B25/85VALUE UL APPROVED SAP MATERIAL NUMBER OLD 12NC CODE COLOR CODE () (K) (± %) (Y/N) NTCLE100E3....B0/T1/T2 (2) 2381 640 3/4/6....) I II III 3.3 2880 3 N 338*B0 *338 Orange Orange Gold 4.7 2880 3 N 478*B0 *478 Yellow Violet Gold 6.8 2880 3 N 688*B0 *688 Blue Grey Gold 10 2990 3 N 109
INFORMATION (3) R 25 B25/85VALUE UL APPROVED SAP MATERIAL NUMBER OLD 12NC CODE COLOR CODE () (K) (± %) (Y/N) NTCLE100E3....B0/T1/T2 (2) 2381 640 3/4/6....) I II III 3.3 2880 3 N 338*B0 *338 Orange Orange Gold 4.7 2880 3 N 478*B0 *478 Yellow Violet Gold 6.8 2880 3 N 688*B0 *688 Blue Grey Gold 10 2990 3 N 109
nicht kaputt. Wenn Du wirklich galvanische Trennung möchtest, dann würde ich 2 Optokoppler (z.b. 6N137) hinter den Transceiver setzen. Aus den 12V gewinnst Du auf der RS485-Seite mit einem Spannungsregler 5V für den Transceiver. Deinen Tiny und die restliche Schaltung müsstest Du dann mit einem isolierten
Du in den Links. Ist mal eine Überlegung wert .... vielleicht auch etwas für Dein Projekt mit den nRF24 ... https://www.youtube.com/watch?v=3trUUc-tFKY&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=EZ6LWVHtU_Q&feature=youtu.be Gruß Didi
Lösung mit "RAM fürs Handy-Wischen" kann ich "eins zu eins" von der alten Lösung übernehmen; der S6E63D6 und der ILI9325 sind z.B. sehr ähnlich. RS Components hat ein ganz nettes 2,83" Touch OLED mit 320x240 Pixeln und dem S6E63D6-Controller: http://de.rs-online.com/web/p/oled-displays/0554188/
weden die Akkus damit auch ausbalanciert (die mit der höchsten Spannung definiert entladen), was bei 6- oder 12V Blöcken aber nicht so perfekt funktioniert wie bei Einzelzellen. Als Kompromiss wäre vielleicht auch möglich, ein µC für n (4?) Akkus und die wieder mit Spannungsteilern (nur für die Spannungsmessung
hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9282 http://static.rcgroups.com/forums/attachments/2/7/9/8/6/0/a2838295-137-celllog8.jpg?d=1256529458 Das ist auch mit einem AtMega8 gemacht und angeblich 5mV genau.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 A A B B C C D D E E F F IBM-Zeichensatz I IBM-Zeichensatz II Funktion Dez. Hex. ASCII Voll druckbarer Ein Zeichen des 27 94 n 1B 5E n ESC ^ n
Hallo, habe meinen Programmieradapter mit 6N137 optisch entkoppelt. Braucht jedoch vom Zielsystem die 5V und GND. Habs mal rauskopiert und angehängt. gregor
1 2 3 4 5 6 7 8 +12V IC1 IC4 1 P A n n +C7 T A PWR 2 0 5 0 8 4 -3 C 1 C 1 10µ/35 -2 -1 3 0 6 0 X1 C 0 C 0 +C8 4 1 GND 1 1 1 L1: 10µ/35 TLC/2.5A-471M-00 1 Reichelt: P http://www.reichelt.de/?ARTICLE=105607 T HS1
einiges unterschreiben und bekam dann auch sofort die Rechnung für den erfolglosen Serviceeinsatz: 137,56 € ! Nächster Teil: Selbst ist der (Elektronik) Mann
wenn man unpassende Bauteile auswählt ist das nicht immer ungewollt... Ich sage nur: 6,3V Elkos an 5V zu glättender Spannung
Im Zweifelsfall einen schnellen [[Optokoppler]] ala 6N137 und dahinter isoliert versorgt einen normalen, schnellen MOSFET-Treiber ala ICL7667, siehe [[MOSFET-Übersicht]].
Tel. +49 (0) 79 42 945 - 0 eiSos@we-online.com 9.5 x 2.0 mm eiSos Valid 7/10 Tape width 12 mm 0,1 N - 1,3 N This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment only. This product is not authorized for use in equipment where a higher safety standard and