@dietäh (Gast) >Dann also mit BC-327 über den 5V-Kreis an z.B. einen IRF3708? Schrieb ich nicht schon mehrfach, das du einfach einen 5V Logic Level MOSFET nehmen sollst und den DIREKT mit dem AVR ansteuern kannst? Für kurze 15A Pulse
gleichzeitig noch innerhalb der Spezifikationen des Mikrocontrollers. 6 mA Ladestrom sind bei 24 nC 0,04 ms, ist das schnell genug, damit der MOSFET nicht heiß wird?
Bufferbatterie leer war) kann ich dir für meine Maho geben, sind folgende: 01: 4000 02: 2000 03: 4000 04: 3000 05: 3000 06: 40 07: 54882 09: 2 10: 0 11: 0 12: 7 Ist folgende Maschine mit 2500rpm max: http://www.eevblog.com/forum/chat/what-did-you-buy-today-post-your-latest-purchase!/?action=dlattach
am NE555 ca. 11k-12k LM393/NE555 sind Billigchips für irgendwas 10€/1000Stück aus China, NPN ist BC847, PNP ist BC857, Endstufe: NPN ist BCX55 in SOT89, PNP ist BCX52 in SOT89, beide vom Reichelt.
Kurzbeschreibung: NF-Signal wird von zwei identisch aufgebauten Verstärkerstufen {IC1 (741), T1(BC550B) und IC5(741), T4 (BC550B)} vorgefiltert und verstärkt. Es wird auf die Eimerkettenspeicher IC3, IC7 (Typ Panasonic 7L4) mit den dazugehörigen Schiebetaktgeneratoren {IC2, IC6 (Typ N55)} weitergeleitet
werden von Relais K1 und K2 (Typ OUC-SS-106D-6VDC) über T3 (BC337-16) bzw. T4 (BC337-16) mit dem Wechseltakt von den Q bzw. Qquer-Ausgängen des FF IC8 geschaltet. Mit Schalter S1A/S1B kann zwischen den Modi der Verschiebung "höher" - "beide" - "tiefer" umgeschaltet
ganze mit einer 5V Spannungsversorgung betreiben. Ich habe zuhause noch ein paar NPN Transistoren (BC547B) rumliegen. Die RGB LED hat eine gemeinsame Kathode. Meine Frage ist nun ob und wie ich das mit den Bauteilen realisieren kann? Mfg Julian
0x005F 160 Ext I/O Registers0x0060 - 0x00FF 0x0100 Internal SRAM (512/1024/1024/2048 x 8) 0x02FF/0x04FF/0x4FF/0x08FF ATmega48PA/88PA/168PA [DATASHEET] 17 9223F–AVR–04/14 8.3.1 Data Memory Access Times This section describes the general access timing concepts for internal memory access. The internal data
DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET book, halfpage M3D186 BC337 NPN general purpose transistor Product specification 1999 Apr 15 Supersedes data of 1997 Mar 10 Philips Semiconductors Product specification NPN general purpose transistor BC337 FEATURES PINNING • High
) der Steckerleiste. Meine Fragen an die Community: Habe ich bei der Beschaltung des BC547-Transistors einen Denkfehler, um das Signal sauber für den Pin B bereitzustellen (Wartezeit = Leitung offen; Ablauf der Zeit = Pin B ganz kurz auf GND gezogen)? ( oder Alternativen ) Wie löse ich
Hier zwei im Sechskantgehäuse, Siemens nennt es SOT-25. Die sollen datengleich zu BC177 / BC257 bzw. BC109 / BC169 sein. (Der BC308 zum Größenvergleich)
rumgeklickt * LaTeX für studentische Arbeiten benutzt, gelegentlich noch privat im Einsatz * Ubuntu 09.04 konsequent für Diplomarbeit benutzt * mit Rockbox meinen MP3 angepasst * beruflich benutze ich meist LTSpice, Excel (ohne VBA) und Octave * mit 31 Python ausprobiert wegen Raspberry, aber zu wenig
Datenstrukturen und Iterationen über Objekte, gefühlt noch einfacher und mächtiger als MATLAB * auf Xubuntu 14.04 avanciert und nun 16.04 im Einsatz * Bin jetzt 34 und hab mich für nen Arduino-Einsteigerkurs angemeldet -- mit Frauchen Würde gerne mal was mit GUIs machen oder Android-Apps programmieren, aber
wäre jetzt nicht soo der Standard-Typ (aber klar, gibts auch jede Menge von zu kaufen). Zum Beispiel BC337 + Basiswiderstand dürfte für wenige Cent umsetzbar sein, auf jeden Fall im einstelligen Bereich. Ich denke das wird mit einem Logic-Level-FET nicht umsetzbar sein. Johannes H. schrieb im Beitrag
1000 mal bessere Lösung ist ein x-beliebiges HCT-Gatter mit 5V Versorgung. Das kann z. B. ein 74HCT04 sein. Da wären 6 Inverter drin. Die Eingänge der unbenutzten Inverter müssen auf GND oder Versorgungsspannung gelegt werden.
sieht man, dass ab ein paar 10 kHz die > harmonische Verzerrung deutlich nach oben geht. Wieviel dBc muss der Verstärker für deine Messungen denn schaffen?
man, dass ab ein paar 10 kHz die >> harmonische Verzerrung deutlich nach oben geht. > > Wieviel dBc muss der Verstärker für deine Messungen denn schaffen? Was willst du denn überhaupt messen, da ist doch nichts interessantes mehr??
wie folgt: #define DO_INIT() /* Initialize port for MMC DO as input */ #define DO (PINB & 0x04) /* PB4: Test for MMC DO ('H':true, 'L':false) */ #define DI_INIT() DDRB |= 0x03 /* PB3: Initialize port for MMC DI as output */ #define DI_H() PORTB |= 0x03 /* PB3: Set MMC DI "high" */
define CK_L() PORTB &= 0xDF // 11011111 PB5: Set MMC SCLK "low" #define CS_INIT() DDRB |= 0x04 // 00000100 PB2: Initialize port for MMC CS as output #define CS_H() PORTB |= 0x04 // 00000100 PB2: Set MMC CS "high" #define CS_L() PORTB &= 0xFB // 11111011 PB2: Set MMC CS "low" /*
wenig gerihgere Gateladung, ist aber halt wenigstens viel spannungsfester), ... ... könnte man doch BC327/BC337 für die Treiber nehmen (die kann der SG3524 noch locker treiben - man kann ja/sollte vielleicht eh besser 100-120R an E1 und E2 setzen), und die Widerstände an den Gates auf bis zu 12R verringern. Die ca. 300mA peak bei den BC547/BC557 (geschätzt bei <12V an 39R) sind eh weit grenzwertig(er) als 1A peak bei BC327/BC337 wäre - die machen das wohl gar nicht all zu lange mit, befürchte ich. Obwohl auch bei den BC327/BC337-
Impulse erzeugen willst, such mal nach "Avalanche Transistor".(Geht auch mit normalen Transistoren z.B. BC548 ca. 200V) 1-2 Nanosekunden Rechteckimpulse sind mit der Koaxkabelvariante kein Problem.
Versuch zu diesem Thema. Benötigt werden zwei Ultraschallsender (am besten schlachtet man HC-SR04 Module), ein US-Empfänger, ein L298N-Motortreiber, einen Arduino und ein Oszilloskop. Die beiden US-Sender steuert man mit einem 40 kHz-Signal an und postiert sie in einem Abstand d (bei mir waren
ZL, low(meinTab) ; Low Adresse der Tabel in tmp, PIND ; zustande der Register abfragen andi tmp,0x04 ; Lösche die obere Bits add ZL,tmp ; Adiere Portklavierstand zu Tabellenadresse cpi tmp, 0 breq Loop ; Spring wenn 0 adc ZH, tmp ; im Z register H Addieren icall ; Ja PIN Auswerten und zum meinTad springen
ZL, low(meinTab) ; Low Adresse der Tabel in tmp, PIND ; zustande der Register abfragen andi tmp,0x04 ; Lösche die obere Bits add ZL,tmp ; Adiere Portklavierstand zu Tabellenadresse cpi tmp, 0 breq Loop ; Spring wenn 0 adc ZH, tmp ; im Z register H Addieren icall ; Ja PIN Auswerten und zum meinTad springen
at f_IN = 1MHz Der 16-Bit-ADS54J69 z.B. hat: * SNR: 73 dBFS * NSD: –157 dBFS/Hz * SFDR: 93 dBc Die Einheiten dBFS und dBFS/Hz könnte ich spontan jedoch nicht erklären. Ich googel mal, das interessiert mich auch. Wenn es nur nach den Bits gehen würde: > Bits dB > 8 48 > 10 60
-10dBm = 70mVeff in den Overflow. Weitere Bemerkungen dazu: http://funkperlen.blogspot.de/2016_04_01_archive.html Nach diesem Satz suchen: "Wo ICOM definitiv murkst: beim DAC-Takt" Nachtrag: Die Hardware/FPGA des IC-7300 soll angeblich schon für einen 16-Bit Wandler vorbereitet sein.
that JFET cannot directly go on the BC846B land’s, it requires some nasty “free- air” “single-leg” soldering magic. 4. R01_25 I completely fail on this one. Does anybody know why they could have introduced this resistor? Is that an attempt
K V+ 1000µ 2µ2/100 3 R D S 180µ/63 180µ/63 C309 V+ 3 k D S 22µ C319 100n X301 R 3 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC302 1 7 GND AGND AGND AGND 0 AGND T301 T303 D 8 3 R323 3 0 G R318 6 R 1 3 1 1 2 2 1k BC847 k 0 3 3 4k7 T308 3 R 3 3 LF356 5 4 C X X 3 p 5 k 0 0 0 C T307 3 0 3 9 1N4148 3 3 1 3 R316 BC857 C 1 V- R 1 2 0 R R REF R 1 D307 3k3 1N4148 V+ AGND 2 1 A 2 0 GND GND 3 S V- V- 3 1 R R E 7 7 k 1 V+ IC301 4 3 1 3 3 0 12 1 R R R 1 IC303 1 7 VCC +I1 8 3 U-POT (10k) 14 2 6 X307-1 100n 100n VREF -I1
that JFET cannot directly go on the BC846B land’s, it requires some nasty “free- air” “single-leg” soldering magic. 4. R01_25 I completely fail on this one. Does anybody know why they could have introduced this resistor? Is that an attempt
400 LTV-816 D 300 ~ 600 LTV-816 L or A or B or C or D 50 ~ 600 LTV-8 6 B 130 ~ 260 LTV-8 6 B or C or BC 130 ~ 400 LTV-8 6 C 200 ~ 400 LTV-8 6 C or D or CD 200 ~ 600 LTV-8 6 B BC 、 C CD or No mark 50 ~ 600 ※ = 2 or 4 F = 5 mA CONDITIONS VCE = 5 V Ta = 25°C Part No. :LTV-816/ 826/ 846 (M, S, S-TA, S-TA1,
MzQ5OTA2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Sonstige_E_Geraete/Druckluft_Magnetventil_SH_V0829BC.html bis http://www.ebay.de/itm/DC-24V-5-Port-zwei-Positionen-Magnetventil-Pneumatikventil-Pilotventil/391358358068 Ich kann mir nicht vortsllen, daß die sequentielle Schaltung von solchen Magnetventilen
nochmal, also soooo schlecht ist das Teil gar nicht geworden. Von 10mm bis 1mm Voll mit Ultimaker 0.04 mm Schichtdicke. Oberen Teil abgeschnitten auf 2mm Durchmesser. Jetzt noch ein Loch durch und den unteren Teil designen (Gewinde oder irgendwas zu festmachen) und gut. Hab ich mir schlimmer vorgestellt
Steckernetzteil mit 12v/1A benutz, was dann über einen Schaltregler DC/DC 5V/0,5A weitere 2 Transistoren BC327-40 ansteuert und über einen gemeinsamen + an die LEDs geht. Die Transistoren sind für "DIMMEN" und "EIN/AUS". Wie gesagt, es ist mein erster Versuch in Sachen Elektronik, also seid LIEB zu mir :)
MCD typ.: 1000 mcd mA test.: 20 mA mA typ.: 20 mA V typ.: 1,8 V V max.: 2,4 V Watt: 0,04 W Meine Schaltung anbei als Foto: Lieben Gruß Marie
Register 0000001B OUT 0x3F,R1 Out to I/O location 0000001C SER R28 Set Register 0000001D LDI R29,0x04 Load immediate 0000001E OUT 0x3E,R29 Out to I/O location 0000001F OUT 0x3D,R28 Out to I/O location 00000020 LDI R18,0x01 Load immediate 00000021 LDI R26,0x00 Load immediate 00000022 LDI R27,0x01 Load
flash memory against C:\Users\Husker\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex: avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Husker\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex: avrdude: input file C:\Users
(was misslingt) und hier https://www.mikrocontroller.net/attachment/296990/2016-06-20_17h21_04.png ist es 3e00 mit 512 words (aber ohne BOOTSRST), was dann aber gelingt. Weißt Du, was Du da tust?