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IRMP auf einen PIC18F4520 portieren
--stack=compiled:auto:auto:auto "--errformat=%f:%l: error: (%n) %s" "--warnformat=%f:%l: warning: (%n) %s" "--msgformat=%f:%l: advisory: (%n) %s" -obuild/default/production/IRMPmain.p1 IRMPmain.c "/opt/microchip/xc8/v1.31/bin/xc8" --pass1 --chip=18F4520 -
--stack=compiled:auto:auto:auto "--errformat=%f:%l: error: (%n) %s" "--warnformat=%f:%l: warning: (%n) %s" "--msgformat=%f:%l: advisory: (%n) %s" -obuild/default/production/irmp.p1 irmp.c irmp.c:2051: warning: (171) wrong number of preprocessor macro arguments
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Hilfe, Dimmer wahrscheinlich zu schwach?
der Beispielschaltung im Datenblatt. das passt schon aber es gibt noch ein 2. PDF, da hat der C4 6,8nF ! kann das flackern daher kommen ?
beseitigt sind. Der Herr Siemens hat in seine Anwendungsschaltung im Datenblatt (09.94) ebenfalls 6,8nF gewählt und zeigt auch eine Graphik für die Abhängigkeit des max. Winkels von C4 und R2 (Fig. 5). Die Graphik hört allerdings bei 3,3nF schon auf.
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rückgekoppeltes Audion - hat jemand Erfahrung mit Drehko als RK-Steller?
Kann man das bei einem eventuellen Aufbau irgendwie rausfinden? B e r n d W. schrieb im Beitrag #3688805: > Im regenrx Forum gibts eine Schaltung, da wurde anstatt dem 100nF > Kondensator ein Quarz eingebaut. Witzige Idee! B e r n d W. schrieb im Beitrag #3688805
B e r n d W. schrieb im Beitrag #3697158: > Wenn bei der Kainka-Schaltung die PNPs durch N-JFets ersetzt werden, > kommt man automatisch zur Tentec-Schaltung. Danke, Bernd! So funktioniert also die
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Sicherungsautomat elegant gezielt auslösen lassen.
> Triac unterbricht, maximal 10 ms. Da sind wir uns einig. Aber was sollen Deine 2.78^10-6? Wo kommen die her? Ich sehe da eher Q = Urms * Irms * t = 230V * 70,71A * 0,01s = 162,6J Und das ist schon etwas mehr als ein einfacher Widerstand aushält ohne Dir um die Ohren zu fliegen. >
VDE 0100 Teil 600 Hast du mal eine genaue Fundstelle? Ich kann in der Norm nirgends was von > 6 x In finden, war das früher mal so? Es gibt einen Faktor um die Schleifenimpedanzerhöhung durch Leitungserwärmung für den Fehlerfall mit einzubeziehen. 1,24; nichts aber von 6x In
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LDK 4210 Sync Gen. Quarzofen Reparatur
sollten aber 369mV sein, R63 ist also zu klein. Aber erst mal die Spannung über D11 messen, sollte 6.8V sein. Sind es bei dir aber nicht, mangels Strom, der wiederum mangels Basisspannung TS10 und das wegen Diode D9.
geöffneter Brücke 613 mV, mit dem Lötkolben in der Nähe sinkt die Spannung sehr schnell. Beim IC8 (MC1558N) steigt die Spannung (in Richtung 0 V) jeweils an und zwischen Pin 5 und 6 wenn der TS9 erwärmt wird, das funktioniert mit Lötkolben oder aktivierter Heizung. Aktuell liegen an Pin 6 -14,3 V und an
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3,3V bis 12V am AVR erkennen (Galvanisch getrennt)
#3665042: > R = 68mV/I Also wenn ich den Optokoppler mit 10mA betreiben will, dann also 68mV/10mA => 6,8Ohm!? Tim
Flußspannung. Dann geht das auch sicher. Also hab ich die Schaltung nochmal neu gemacht und anstatt dem 4n25 den 6n139 verwendet, da dieser eine typischen Vorwärtsstrom von nur 1,6mA hat. Also hab ich den LM334 mit einem 39 Ohm Widerstand so eingestellt das er so eingestellt das er (68mV/39Ohm=)1,74 mA liefert
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Optimale +-15V Spannungsregelung für Audio-OpAmp
Wenn Du das ganze noch optimieren willst: Die besten Regel-Eigenschaften haben Z-Dioden mit ca 6.2V -> besser 2 7,5V Z-Dioden in Reihe wie eine 15V Z-Diode. Den Strom durch die Z-Diode >= 5mA (Rauschen). Ein Elko an der Basis und am Emitter des Transistors und ggf. noch jeweils 100nF zur Störunterdrückung
Frequenz abzuschätzen. ( 1 kOhm entspricht etwa 4 nV/Wurzel(Hz); 250 Ohm etwa 2 nV/Wurzel(Hz), also proportional Wurzel(R) ) BTW: Vergiss die Schutzdioden nicht. Gruß
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STM32F103 - SPI mit DMA liefert nur Nullen
GPIO_InitStructure); // MISO -> input (as Master, input floating!) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // (N)SS needs to be Output; for hardware
222 [4] 139 [5] 237 [6] 117 [7] 236 [8] 119 [9] 218[/code] Das Ergebnis bleibt gleich/vrgleichbar, wenn ich die "spixbase" anstatt SPI1->DR für 8bit-Transfers verwende (beim F103 nötig.) Das scheinen die
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Infrarot Verlängerung/Repeater
Dioden bekomme. Außerdem habe ich eine Frage zur Frequenz des NE555. Ich habe aktuell ja einen 1nF und einen 6,8k Widerstand als Schwingkreis am NE555 das gibt nach der Formel: T = 1.4*R*C T= 1.4*6,8k*1nF T= 9,52us Frequenz= 1/9,52us = 105kHz Komischerweise funktioniert der Empfang an der
auf der Grafik. Ich schätze mal, dass wäre dann geschätzt maximal 10% Ich habe aktuell ja einen 1nF und einen 6,8k Widerstand als Schwingkreis am NE555 das gibt nach der Formel: T = 1.4*R*C T= 1.4*6,8k*1nF T= 9,52us Frequenz= 1/9,52us = 105kHz Die Dreambox arbeitet wahrscheinlich mit 38kHz
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RDS ENCODER Signalgenerator Testgenerator Testsender Modulator ATmega8 Assembler
;4 RDS_GENERATOR_PIN_HIGH: ;5 5 nop ;6 6 sbi (AUSGANG_RDS_ANALOG_PORT),(AUSGANG_RDS_ANALOG_PIN_NR); Analog 57kHz ;7 7 rjmp RDS_GENERATOR_PIN_FERTIG RDS_GENERATOR_PIN_LOW: ;6 6 cbi (AUSGANG_RDS_ANALOG_PORT),(AUSGANG_RDS_ANALOG_PIN_NR
http://www.youtube.com/watch?v=SaV-6qerkqI ;)
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Labornetzteil simulieren (dse-faq)
braucht es keinen 2N3055.
Strom um die Endtransistoren herum schickt, reicht dann irgendwann der Transistor davor (jetzt noch BD139) nicht. Schon mit den 2 mal 33 Ohm ist das recht knapp für den BD139. Die 33 Ohm am 2N3055 sind schon eine ganz passende Größe. Als Alternative zu kleineren Widerständen gäbe es sonst noch schnellere
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Empfehlungen für Oszilloskop aus Liste
Philips PM3305/04 - 197€ Tektronix 475A - 173€ Philips PM 3215 - 129€ HAMEG HM 203-6 - 159€ Voltcraft® 2040 - 139€ Philips PM 3211 - 89€ Vielen Dank, Fabian.
Bereich? Und dann einfach noch ein paar von den günstigen, um einfach für zwischendurch immer mal n Filter zu Messen oder n Verzerrer, Delayeffekte etc...also bei 9 - 18 Volt.
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Infrarot LED - Signal zu schwach
IR-Transmitter laut folgendem Bauplan gebaut (R2 ausgelassen): http://1.bp.blogspot.com/-DuyRAT_xH5Y/UQrkCocR6bI/AAAAAAAAA7A/Nqgq_O1N4Ys/s320/IRtransmit.png Die Infrarot LED habe ich aus einer Fernbedienung entnommen (die natürlich mit meinem Fernseher kompatibel ist)und betreibe sie mit 3,3 V ohne Vorwiderstand
über (dem nicht erforderlichen) R8. Das ist erstmal in Ordnung oder nicht weiter schlimm, da die BD139 ja in der gezeigten Beschaltung "nur" 0.6-0.8V brauchen, um durch zu steuern/durchzusteuern. Wie hoch ist der Basisstrom von / sind die Basisströme von Q1 bis Q6? Werden überhaupt alle Transistoren
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10MHz verdreifachen
preiswert und ein einfaches Quarzfilter ist schnell aufgebaut http://www.digikey.de/product-search/de?pv139=401&FV=fff4000d%2Cfff8016d&k=quarz+30+mhz&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
gekommen ist. Man erlaube mir mitzuteilen, dass das nächste Jahrhundert bereits begonnen hat. Z.B. NB3N502 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NB3N502-D.PDF . Einstellbar. Wenn es sein muss mit einem Mikrocontroller. Da muss man sich nicht mit so einem Bullshit wie einem alten TV ZF-Filter rumschlagen
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Verstärker mit Germaniumtransistor
jedenfalls nicht über ein > ganzes Band bei 50 Ohm. Impedanz @3mA am Emitter von T1 Ut / 3mA = 8,6 Ohm (wobei Ut die *Temperaturspannung* = 26mV) Das Netzwerk aus L1, C1 und Tr1 passt diese 8,6 Ohm innerhalb des UHF-Frequenzbereiches an die Antennenbuchse (75 Ohm) an.
Hersteller, die erste Ausführung soweit ich noch weiß mit Röhren, die zweite dann mit den AF239 oder 139. Damals Anfang der Sechziger, als das ZDF auf UHF dazukam, hatten die TV-Geräte nur VHF-Tuner, der Konverter wurde oben draufgestellt, heute heisst sowas Set-Top-Box. Am Konverter eine Skala für
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MC34063A Step-Down-Regler erweitern
Diode den Stossstrom zum Laden vom > Eingangselko verkraften kann. Den mickrigen 47µF füllt die 1N5819 oder die 1N4001 mit links... Armin R. schrieb im Beitrag #3612110: > wurde von mir auf 1,5K reduziert Der Trick ist ja, dass an der 1N4001 knapp 0,9V abfallen, wenn Ladestrom fliesst und
Einfache Bauteile-Liste hier: 1 x RELAIS 12 VDC min 1 A 1 x NPN-Trasistor BC 547 o.ä. (besser BD 139 ) 3 x DIODE 1 N 4007 (1 A-Typ VORTEILHAFT) 1 x Widerstand 10 Ohm 2 W (!!) als Trasistor-EMITTER-SCHUTZ des Trasistors vor ÜBERSPANNUGS-Impulsen der Lichtmaschine 2 X Widerstand 10 KOHM
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
kalt! Hier ein paar Messwerte: RL = 47,8 Ohm (gemessen) Ue[V] Ie[mA] Ua[V] Pin[mW] Pout[mW] n[%] 6,24 152 6,09 949 776 82 hier Ie-Maximum 12,0 89 6,15 1068 791 74 48,0 32 6,24 1536 815 53 Die Schaltung wurde bisher in keinster Weise
ist doch fein, daß es einer getestet hat (sogar bis 48V) >Ue[V] Ie[mA] Ua[V] Pin[mW] Pout[mW] n[%] >6,24 152 6,09 949 776 82 hier Ie-Maximum >12,0 89 6,15 1068 791 74 >48,0 32 6,24 1536 815 53 Für eine schnell zusammengeschusterte Schaltung
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Z180-Stamp Modul
00020: 00 25 bc ac 38 e3 6e 2f 9b d5 a7 22 bd c8 4d db .%..8.n/..."..M. 00030: 84 a5 9e 2e 33 f5 76 5d 7a c8 68 78 e6 cf 3c 03 ....3.v]z.hx..<. Read Data 00000: 9a 75 d8 8c ab c4 56 70 cb 85 b4 5a 0d 7f 61 33
: bc 98 c0 51 45 e2 f7 43 34 2d 1a 8b 62 a8 fc 76 ...QE..C4-..b..v 00020: 00 25 bc ac 38 e3 6e 2f 9b d5 a7 22 bd c8 4d db .%..8.n/..."..M. 00030: 84 a5 9e 2e 33 f5 76 5d 7a c8 68 78 e6 cf 3c 03 ....3.v]z.hx..<. Read Data 00000: 9a 75 d8 8c ab c4 56 70 cb 85 b4 5a 0d 7f 61 33
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4 V, 30 A für 50 µs
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3578008: > Das ist eine Quelle für 3A. Dann geht aber kein BD139.
@ ArnoR (Gast) >> Das ist eine Quelle für 3A. >Dann geht aber kein BD139. Bei 50us Pulsen schon.
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[V] Logik-ICs
-- 0.40EUR/Stk. 25 x SN74ALS139N -- 0.40EUR/Stk. 37 x SN74ALS157N -- 0.80EUR/Stk. 19 x SN74ALS160BN -- 0.20EUR/Stk. 31 x SN74ALS161BN -- 0.10EUR/Stk. 19 x SN74ALS162BN -- 0.15EUR/Stk. 32 x SN74ALS163BN -- 0.20EUR/Stk. 04 x SN74ALS166N
/Stk. 07 x SN74LS125AN -- 0.25EUR/Stk. 13 x SN74LS137N -- 0.1EUR/Stk. 19 x SN74LS138N -- 0.15EUR/Stk. 37 x SN74LS139AN -- 0.15EUR/Stk. 06 x SN74LS13N -- 0.40EUR/Stk. 06 x SN74LS155AN -- 0.40EUR/Stk. 20 x SN74LS156N -- 0.40EUR/Stk. 34 x SN74LS161AN
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Probleme mit HP03S
255; 255; 255; 255; 255; :: 68; 239; 12; 137; 1; 14; 2; 96; 130; 109; 23; 36; 9; 196; 7; 30; :: 6; 9; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; :: 127; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; :: 114; 130; 18; 139; 16; 163; 243; 157; 80; 6; 67; 8; 134; 182; 136; 182; :: 126; 130; 32; 139; 24; 141; 204; 135; 80; 6; 67; 8; 170; 144; 23; 143; :: 127; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; :: 127; 255
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Eclipse STM32f0 Debug Fehler
Eclipse/Eclipse_Juno_STM32/Projekte/stm32f0x/src;$cdir;$cwd" (gdb) 12 info threads &"info threads\n" ~"No threads.\n" 12^done (gdb) 13-data-list-register-names 13^done,register-names=["r0","r1","r2","r3","r4","r5","r6","r7","r8","r9","r10","r11","r12","sp","lr","pc","f0","f1","f2","f3","f4","
""] (gdb) 14 tbreak main tbreak main Cannot access memory at address 0x800032e &"tbreak main\n" &"Cannot access memory at address 0x800032e\n" 14^error,msg="Cannot access memory at address 0x800032e" (gdb) 15-break-list 15^done,BreakpointTable={nr_rows="0",nr_cols="6",hdr=[{width="7",alignment
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
Westen dagegen, da wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt: https://www.flickr.com/photos/35753470@N04/7023678149/in/photolist-nzwv7E-nzxk4R-nzxkcr-nzwLQq-q3evHT-bGEbP8-bGEbPc-7AQUir-nPkn1W-48MHjo-nzwMxh-9i9Tpf-nzwMNY-hT2Y8G-nNJ6LF-9izhua-4c3DN1-5Wjxz2-aue3Az/
> Am besten mal einen plan Posten, oder? Bei Q'n'D? Geht's eigentlich noch?!? Das ist hier Ver-bo-ten!!! Thema ferfehlt, Note 5 (bei mir so kein 6), Setzen! ;-)
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
28. HP2300, Optokoppler, DIL8, 13 Stück 29. CNY74-4, 4-Kanal-Optokoppler, DIL16, 5 Stück 30. 6N139, Optokoppler, DIL8, 8 Stück 31. PC890, Optokoppler, DIL4, 4 Stück 32. 6N137, Optokoppler, DIL8, 2 Stück 33. SFH610-3, Optokoppler, DIL4, 15 Stück 34. HP2601, Optokoppler, DIL8, 23 Stück 35. K207P (4N32), Optokoppler, DIL6, 70 Stück 36. SFH600-2, Optokoppler, DIL6, 36 Stück
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Duo LED Prüfschaltung funktioniert nicht
übrigens maximal 30V aus. Mit solch einfachen Mitteln kannst Du nur schwer einen Spannungsbereich von 6 - 36 Volt verwenden
ich hoffe, ich hab nichts übersehen Da gehts schon los, die Stromquellen-Transistoren müssen BD139 o.ä. sein.
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Quarze ausmessen mit AD8307 (logarithmischer Verstärker)
Will hier noch schnell die realen Filterdaten posten: f(mitte): 6.553.320 Hz Grunddämfpung: -6 dB Breite(-6dB): 590 Hz Breite(-63dB): 1900 Hz VFO (soll/30m): 3,54668 MHz bis 3,59668 MHz Bin nicht ganz sicher, ob das Filter gute Werte aufweist, denke
Hallo Bernd, Danke fürs Drübergucken! B e r n d W. schrieb im Beitrag #3608046: > Dabei könnte man auch den 100pF Kondensator > vom Oszillator auf Pin1 legen und den 10k Widerstand von Pin 6 auf GND. > Möglicherweise hätte diese Methode leichte