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MOSFET als schalter / anfängerfragen
weg lassen. Strom fließt da nur im Umschaltmoment. Oder soll da PWM raus kommen? Einen Widerstand 33k bis 100 k würde ich noch vom Gate zu Source schalten, am besten direkt am FET, falls der Ausgang mal hochohmig sein sollte. MfG
Christian S. schrieb im Beitrag #6105681: > Einen Widerstand 33k bis 100 k würde ich noch vom Gate zu Source > schalten, am besten direkt am FET, falls der Ausgang mal hochohmig sein > sollte. Huhu, das verstehe ich nicht. Was hat dieser Widerstand denn
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TTL-Signal galv. getrennt über LVDS: Verständnisfrage
Kurze Frage, wie kommst du auf 47R-100R am Kollektor des BC547? Dadurch würde durch die LED von IC2 ja ca. 50mA fliessen oder? Sehe ich das korrekt?
Maximum Ratings" und gilt für eine Umgebungstemperatur <= 25°C. Darüber brauchst Du ein Derating von 1,33mW/K. Charakterisiert wurde der Optokoppler mit einem Vorwärtsstrom von 10mA. Das reicht zum sicheren Betrieb auch völlig aus. Mehr Leistung führt nur zu vorzeitiger Alterung des Optokopplers.
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Besteht Interesse an einfacher Experimentierplatine fuer den Xmega128a1? Gesperrt
kleine Verbesserungen und Korrekturen zu machen. 2009-06-05 omr R19: value changed from 10k to 33 IC2: 7805 replaced by LF33
manuellen Zuordnung > nicht in der richtigen Orientierung aufgesetzt... :/ Die Schraube durch den LF33 ist auch cool ;) Olli
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WordClock mit WS2812
verwenden sind. Also noch ein kleines Lochraster-Platinchen für 2 Elkos und einen Regler, z.B. LF 33.
Frontplatten PDF. Irgendwie finde ich nur Pdf´s wo der Buchstabenabstand größer oder kleiner als 33,5mm ist. Ich habe vor das ganze in einem Ribba Rahmen 50x50 zu verbauen(der liegt hier noch so rum :) ) Hat jemand eine passende Frontplatten Pdf mit Buchstabenabstand 33,5mm? mfg ALex
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100V bis 180v Gleichspannung halbieren bei bis zu 300W
getestet? Wenn nein kauf was passendes. https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=545&osCsid=a38e301bc0211542b40c65fc9dd891d5 Gibts auch kleiner und billiger. Sg
Bastel-Geiz-Spielkinder mit ihrem Laptopnetzteil verlinken nun auf Eska-Sicherungen. Deren Tabelle enthält eine Spalte "BC", bei der der Sicherungshersteller es genau unterlässt, für "DC" noch Werte einzutragen. Ab jenen genau 5A aufwärts steht da stets ein "-". Der Hersteller weiß, warum, ich auch, jeder studierte E-Technikingenieur
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Probleme mit Layout und Atmega88 bei 16Mhz
generell. Masse ist doch der gemeinsame Bezugspunkt der gesamten Schaltung. @helmi Die 330nF/33k sind in der Schaltung von dem Pollin-Board. Wegen dem Ladestromstoß habe ich schon 100nF/100K genommen. Ich hab nur vergessen das im Schalplan zu ändern. Das macht es zwar noch nicht viel besser, aber
>Die 330nF/33k sind in der Schaltung von dem Pollin-Board. Dann hat Pollin das auch nicht richtig gemacht. >Ich weiß schon, eigentlich >entprellen fast alle mit Software, aber mir gefällt es besser das mit
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led-treiberstufe für pulsung (für ir-fernbedienung)
der so funktioniert - für Standart IR LED. Vcc | 33 Ohm | IR LED | | / µC --- 4,7k ---| BC337 \> | GND Wierum man die Diode einsetzt sollte ja klar sein. Transistor ist Standart NPN BC337.
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Hadamard Transformation
$A9D, $AA7, $AAB, $AB3, $AB5, $AD5, $ADF, $AE9, $AEF, $AF1, $AFB, $B03, $B09, $B11, $B33, $B3F, $B41, $B4B, $B59, $B5F, $B65, $B6F, $B7D, $B87, $B8B, $B93, $B95, $BAF, $BB7, $BBD, $BC9, $BDB, $BDD, $BE7, $BED, $C0B, $C0D, $C19, $C1F, $C57, $C61, $C6B, $C73, $C85,
$1935, $1941, $1965, $197B, $198B, $19B1, $19BD, $19C9, $19CF, $19E7, $1A1B, $1A2B, $1A33, $1A69, $1A8B, $1AD1, $1AE1, $1AF5, $1B0B, $1B13, $1B1F, $1B57, $1B91, $1BA7, $1BBF, $1BC1, $1BD3, $1C05, $1C11, $1C17, $1C27, $1C4D, $1C87, $1C9F, $1CA5, $1CBB, $1CC5, $1CC9, $1CCF
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[Help] Mathematisches Problem
33,3333...% Meine Überlegung, da ein Junge vorhanden sein muss: K1 | K2 w m m w m m Also 2 Jungen nur in einem drittel der Fälle
spielt, das wäre mir ohne Berechnung relativ unklar gewesen. Im Übrigen bei 2 Wochentagen komt 33% raus. Mysteriös.
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Mini Wanderkiste "Runde 2" Gesperrt
5x Brückengleichrichter 1,5A 6x Blitzröhre Taster/schalter Sortiment 2x AVR mit CAN Bus Tüte BC517 Tüte BC547C 5x 7-Segment Superrot 2x Breakout Boards mit Atmega8 1x Breakout für Temperatursensor paar Latches paar Flash Speicher 2x Punktraster paar TL082CP Wide Bandwidth Dual J-Fet OUT
5x Brückengleichrichter 1,5A 6x Blitzröhre Taster/schalter Sortiment 2x AVR mit CAN Bus Tüte BC517 Tüte BC547C 5x 7-Segment Superrot 2x Breakout Boards mit Atmega8 1x Breakout für Temperatursensor inclusive dem Sensor, noch nicht aufgelötet paar Latches paar Flash Speicher 2x Punktraster
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
Torsten C. schrieb im Beitrag #3883019: > Die Mini-Platinchen (ca. 33 x 33mm) könnte man dann sogar flexibel in > ein Gitter einsetzen (quasi ein "Setzkasten"). Die Idee, die Frontplatte als eine Art "Setzkasten" aufzubauen, hat schon was für sich. Allerdings glaube
die die meine Auswahl ist.... deutsch_uhr setze LED 1, 2, 3 english_clock setze LED 12, 20, 33 zeige LED
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Funktion einer Video-Schaltung
Matthias S. schrieb im Beitrag #7112160: > Mit einem 33µF-100µF > Koppelelko auf einen beliebigen FBAS Eingang sollte am unteren > Fragezeichen schon ein Signal auf dem Monitor erscheinen. Dann sind zwei Elkos in Serie - vmtl. ein gutgemeiter Irrtum?
Wie auch immer: https://www.amazon.de/dp/B08BC19LJP € 175,- Der IP-Monitor kann 2 Türklingeln, 4 Slave-Monitore und 2 CCTV-Kameras verbinden, es wird nur eine Auflösung von 1080P unterstützt, wieso also ausgerechnet bei dir ein 1080p
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Tauchlampe mit Ausfällen (PIC?)
hinterlassen hat hab ich den mal getauscht. Danach hab ich, da keine Funktion feststellbar war den BC557 getauscht. Nun funktioniert das Teil, aber hat Ausfälle, das heißt, die Lampe geht nach einiger Zeit aus. Im Test mit einem Labornetzteil hab ich keinen Kurzschluss gefunden. Nun stellt sich
0,3A als Last > Strom im Betrieb 0,24A, Spannung R1 in Betrieb 12,75V, Spannung R17 in > Betrieb 2,33V > > 3.) Messung: Lampe mit Leuchtmittel (auf max-Stellung) > Strom im Betrieb 3,3A, Spannung R1 in Betrieb 10,00V, Spannung R17 in > Betrieb 1,8V > Nach ca. 3 Sekunden hört die Lampe auf.
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TVS Diode wir bei Überspannung zerstört
F1A Little 37011000410 0,2 A2s F1A Schurter 346014 0,33 A2s Zu trägen Sicherungen aber ein gewaltiger Unterschied: Träge 1A ESKA 887.117 11 A2s
F1A Little 37011000410 0,2 A2s > F1A Schurter 346014 0,33 A2s Und dann kam die ganz billige. Siehe Anhang.
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Smarte Heizkörperventile, dumm gelaufen
Uncen.part3.rar.html https://rapidgator.net/file/355789604ce0f55b8243b3bc6b497ebb/migd-315_Uncen.part1.rar.html https://rapidgator.net/file/d794b5e19b0a4d468ba11eb8876cadb7/migd-315_Uncen.part2.rar.html https://rapidgator.net/file/11515cf1ae962ef11a6ce7bc46768639/migd-315
rapidgator.net/file/56abcda96a3a5cd7c6d228d389626171/migd-388_Uncen.part3.rar.html https://rapidgator.net/file/bc92d378c4f0e0b266fa403d63d2339b/migd-388_Uncen.part4.rar.html https://rapidgator.net/file/f9af436267e4644bc9d2d2cc198f7a05/MIGD-089_Uncen.part1.rar.html https://rapidgator.net/file/748a8658f1a1f54bd0d7e10750d31868
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HDMI Umschalter mit RS-232 Schnittstelle
Beispiel den ATEN VS481A gefunden. Dieser kann über ASCII Commands gesteuert werden und kostet nur 33€. Der Preis scheint mir sehr günstig, da die anderen die ich gefunden habe über 300€ kosten. (z.b. Spatz HDMI 4RS) Woran kann der krasse Preisunterschied liegen?
Request Tag: Port 2 private byte[] PORT2 = new byte[] { 0x5A, 0x7E, 0x81, 0x08, 0x01, 0x32, 0xBC, 0x81, 0xA5 }; // Request Tag: Port 3 private byte[] PORT3 = new byte[] { 0x5A, 0x7E, 0x81, 0x08, 0x01, 0x33, 0xBD, 0x81, 0xA5 }; // Request Tag: Port 4 private byte[] PORT4 = new byte[
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5V TTL--> 12V/4W Magnet steuern
von ~1V beim abschalten. Danach großzügig aufrunden. >> Auch lieber 0,5A oder mehr. 4W/12V =0.33A Bei ungeregelten 12V und 30% Überspannung sind es 0,43A. Diese dann aufrunden.
fuer alle Faelle schrieb ja auch ich "mindestens". >>> Auch lieber 0,5A oder mehr. > 4W/12V =0.33A > Bei ungeregelten 12V und 30% Überspannung sind es 0,43A. Diese dann > aufrunden. Siehe oben. Kurze Spannungs- und Stromspitzen sollte auch ein etwas unterdimensionierter Fet stemmen. Aber
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Transistor zum 5V schalten
Vorschlag: P-Kanal Fet mit maximaler Thresholdspannung von -3V in die 5V Versorgungsleitung mit 33k Pullup-Widerstand gegen 5V. Dann das Gate durch nen kleinen NPN-Transistor mit 1k Basis-Widerstand gegen Masse schalten und Voila, der P-Kanal Fet schaltet durch und am Verbraucher liegen deine 5V
über 1k ist ok, würde so zwischen 10k und 33k wählen, je größer R desto geringer die Schaltgeschwindigkeit!) auch an die 5V und zusätzlich an den Kollektor des NPN. Emitter des NPN auf Masse und an die Basis einen 1k Widerstand und nach dem Widerstand
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Welche Bauteile sollte man mindestens kennen?
) TL072 (Operationsverstärker) Spannungsregler: LM1117 (Einstellbar 800mA) LM7805 (5V 1A) LF33CV (3,3V 500mA) LP2950-3.3V (3,3V 100mA) TL431 (Einstellbare Zenerdiode / Referenzquelle mit Op-Amp) Transistoren: BC337-40 (Universal PNP 500mA) BC327-40 (Universal NPN 500mA) IRLU024N (N-MOS
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altes Voltmeter als Temperaturanzeige-wer hilft?
angegebenen 24V eines Trafos sind der Effektivwert, daraus resultiert ein Spitzenwert der Spannung von 33,8V, wie in den Spannungsquellen der Simulation angegeben. Am Ausgang sind, bei Belastung mit dem 2130-Ohm Widerstand, noch mehr als 120V verfügbar, also mehr als ausreichend für dein Messwerk. Zudem
ergibt > sich der Vorteil, nur noch zwei verschiedene Transistortypen zu > brauchen. Wenn man den BC546 auch noch durch einen BF420 ersetzt, wird > nur noch dieser Typ benötigt. Anstelle des BF420 ginge auch der BF422. > > Der Operationsverstärker U1 (LM358) beinhaltet zwei Verstärker. Man >
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Benq Screenbar Halo - Reverse Engineer
gestoßen. [Spezifikation] https://device.report/m/78c61775176b8bff89413e64c58fa8ce837d8a1255830ef33e5630a64dde0edc.pdf [Bilder] https://device.report/m/f4682061ac67c85e8495d5cb9a661cb85de0118928287bec5ed9b123d2d98392.pdf [Holtek Chip Spezifikation] https://www.holtek.com/page/vg/BC5602 Ich habe nun herausgefunden, dass auf dem Controller ein Holtek BC5602 Transceiver verbaut ist. Dieser funkt im 2.4Ghz Band mit einer Datenrate von 125kbps. Meine Frage ist nun, wie ich den Datenverkehr abfangen könnte, bzw. welche Hardware ich bräuchte (auch später
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mA bei dem Atmeg8 bei 5V
? achja als transistor nehme ich den hier, http://www.conrad.de/ce/de/product/155783/TRANSISTOR-BC546B-TO-92-KEC/SHOP_AREA_37318&promotionareaSearchDetail=005
du mir das auch erklären? habe es nach der Formel Ihr im Forum berrechnet d.h. hFE=110 / 3.3 = 33 100mA /33 = 3 und 3,8V (abzüglich 10% toleranz und 7volt der EB strecke) also 3,8V/3 =1,266 also nehme ich doch ein 1,2k widerstand oder? in der schaltung steht nur 1k nehem aber 1.2k. also
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RGB Multiplexer
Für die einzelne LED in einer 3x3-Matrix bedeutet das allerdings, dass sie nur mit einer PWM von 0...33,3% leuchten kann. Zur Nutzung der vollen Leistung einer LED ist dazu der 3-fache LED-Nennstrom erforderlich. Jörg
auch noch 100kOhm am Gate nach Masse, was mir gerade auch noch aufgefallen ist... ;-) Aber den den BC337 schau ich mir mal an. Das mit der Frequenz würde mich aber im allgemeinen trotzdem noch interessieren. :-) So dann danke ich dir schon mal Jörg! Gute Nacht Max
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Mini-Jakobsleiter
mit wesentlich höhere Verlusten am Widerstand. Daher sei hier das Parallelschalten von drei bis vier 33 k /1 W Widerständen empfohlen (genaue Berechnungen stehen noch aus). Insgesamt ergibt sich damit eine Ladezeit von 1 ms und eine Schwingzeit von 100 µs. Statt eines richtigen Schalters befindet sich
für Stabi-Ausgang Trafo 12V/30 mA o.ä. Zeitgeber-Kondensator 0.1 µF Zeitgeber-Widerstände 1k + 10k BC557B als Inverter für NE555 Ausgang Boostkondensator für BC557B 500 pF 10 k Basisvorwiderstand für BC557B 560 Arbeitswiderstand für BC557B Sicherheitshinweise. Trotz Trafo hängt die gesamte Schaltung
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Suche 3,3V und 5V Spannungsregler mit sehr geringem Ruhestrom
Ich glaube der LP2950-33 wäre der richtige, der geht am Eingang bis 30V da bin ich schon mal auf der sicheren Seite! danke an alle.
Versorgungsspannung und somit ist der Strom durch die LED immer konstant. (mit R5 wird T2 über die BC-Strecke von T1 etwas geöffnet)
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DC-DC Step-Up (Boost) 40V
Spannungen von 7-24V und möchte daraus konstant 40V machen, ca. 300mA Laststrom. Der Boost-Converter (BC) sollte max. im SO8 Gehäuse sein und möglichst wenig Außenbeschaltung, ich habe bereits gute Erfahrung mit dem B6287 gemacht, jedoch geht der nur bis 24V, dass ist zu wenig, kennt jmd. einen geeigneten
Welligkeit (0,6Vpp) etwa 2A Spitze. Da reicht ein LM2577. Und er Duty Cycle ist auch nicht 40V:7V, sondern 33V/7V. Die 7V Eingangsspannung werden ja schließlich nur durchgereicht.
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11 MHZ Oszillator sauber auskoppeln
dass die schwingung einbricht und es sollte den sinus nicht verzerren. ich habe es erst mit einem bc547 in Collektorschaltung als impedanzwandler versucht. hat grundsätzlich funktioniert bis auf die tatsache, dass mein ausgangssignal nur noch ein 5tel der amplitude hatte und zudem stark verzerrt war
Signal wird nicht mehr verfälscht. Der Koppelkondensator zur BF 245 ist VIEL zu groß! Nimm hier 10pF-33pF und greif die Schwingung direkt am Kollektor von deinem BC547 (auch hier mal einen anderen Transistor testen..) ab. Der Spannungsabfall am Source-Pin des BF245 muss auf jeden Fall größer sein, als
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usb programmer hoperf cmostek
teils englisch: http://www.cmostek.com/design_support/development_tools/usb%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%B7%A5%E5%85%B7/cmostek_usb_programmer_v1/222 Google-Übersetzung: https://www-cmostek-com.translate.goog/design_support/development_tools/usb%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%
x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http TME hat 6 Stück auf Lager für 67.33€ https://www.tme.eu/de/details/cmt-programmer/programmiergerate/hope-microelectronics/programmer-for-cmt/
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Messung und Simulation abweichend bei Oszillator
vorliegt. auf jeden fall würde ich dem steckbrett noch eine masse-fläche unterlegen, z.b. alufolie. BC547B ist eigentlich nur "nominal" für 90MHz geeignet, ein echter HF-transistor wäre besser (z.b. aus altem radio, wenn nicht in der bastelkiste vorrätig). masse sternförmig zusammenführen, dort sollte
vielleicht wirklich einen Transistor nehmen, der für höhere Frequenzen konzipiert ist. Nicht, dass der BC547 unbedingt bei UKW schon schlapp macht, aber es ist sehr zweifelhaft, ob das für die Simulation benutzte Modell eines NF-Transistors für diese Frequenzen auch nur noch halbwegs die Realität widerspiegelt
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Welche Bauteile sind auch in 10-20 Jahren noch verfügbar?
z.B. einen NE555 wird es vermutlich noch länger geben. (oder 100n 0603 oder soetwas wie 2N7002 und BC847...). - Packages verwenden, die für die Anwendung "üblich" sind (auch auf das Pinning achten!). z.B. SOT23-5 für Einzel OPAMPs. --> erhöht die chance, brauchbaren Ersatz zu finden. - Auf Last Time
modernere PICs. Einmal eine Sonderversion des 16F888 für Bosch, sowie eine Sonderversion des dsPIC33FJ128 für einen ungenannten Kunden. Dann noch drei ältere DsPIC30 die durch Funktionsgleiche A-Versionen ersetzt wurden. (Wirkt sich daher maximal auf bestimmte Zertifizierung aus, technisch ist ein 1