Ich würde es entweder soo machen, oder einen LM358 in Dualsupply einsetzen, wobei der erste OPV eine Verstärkung von 33 hat und der nachgeschaltete OPV eine Verstärkung von 10. Das ergibt auch eine Gesamtverstärkung von 330, aber etwas temperaturstabiler
mit ihren entsprechenden Nachteilen Ach Du grüne Neune schrieb im Beitrag #5531503: > oder einen LM358 in Dualsupply einsetzen mit 3mV Offsetfehler? Dann hat er nach der Verstärkung schon mal bis zu 1V Fehler. Das nenn ich nicht mal mehr schätzen.
#5535046: > Hier ist ein Ausschnitt von deinem Bild (Einbauproblem_INA138.jpg). Die > Beschriftung "331" sind 330Ω. 3,3kΩ wären "332". Ja. Aber: bitte nicht andauernd etwas (undukomentiert) ändern; so werden wir niemals Probleme lösen. Ausserdem: Im Sinne des Temperaturgangs der LM358 sind die 3K3
Wenn du 110mV am Ausgang des INA hast, dann müssten am Ausgang des LM358 um die 2V zu messen sein. Kannst du mal die Spannungen am LM358 messen?
viele auf Ebay: https://www.ebay.de/itm/5x-High-Power-10W-LED-Chip-Birne-Licht-Lampe-DIY-Weiss-750LM-6500K-F9T1/182798004575?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D43784%26meid%3D3f93ac0b18c54571862d1720e7a97337%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D8%26sd%3D152952697707%26itm%3D182798004575&
rausziehen, ohne die Drähte abzureißen. Auf dem Dreibeiner steht "S8050" und in der zweiten Zeile "D 331" Auf der anderen Platine erkennt man den Pyrosensor, einen LDR und die Potis sind für die Einstellungen der Lampe (Leuchtdauer, ab welcher Umgebungshelligkeit soll's angehen und wie hoch soll die
TI Designs – Precision Library TLV3401 Product Folder TLV1702 Product Folder LMV7291 Product Folder LM397 Product Folder LM331 Product Folder An IMPORTANT NOTICE at the end of this TI reference design addresses authorized use, intellectual property matters and other important disclaimers and information
(nach den DurchpJ;i.ifungen) 0 .'\uszufiihrendc Arbeiten bei km-St<Jnd 0 Schrauben und l\lultcrn ;lm Motor nach",ichen X X X ur1d sichern (Moturbefestigung, Zylindcrdeckel- muUern, Vergaserbefestigung, BefEstigung des A~spuffrohres,Klemmschrauben an Kickstarter- hebeL hinterem Schalthebel und Fußschalthebel
effizienter? Ja. Aber ich würde einfach einen Schaltregler aufbauen. Von Texas Instruments gibts z.B. den LM2842 und Konsorten. Einfacher und billiger wirds echt nicht mehr :-)
Viktor B. schrieb im Beitrag #5386663: > Würde sowas funktionieren? Nein, der TL331 ist ein open collector comparator, es muss noch ein pull up hin, ggf. der Vorwiderstand der LED.
Ich hatte weder einen Komparator noch einen Relais gerade zur Hand, deswegen hab ich mir zwei LM393N bestellt - einen für den Fall, dass ich den ersten beim Löten überhitze oder falsch anschließe. Und das Relais wäre zwar eine schöne simple Lösung, allerdings recht schwer, langsam und ungenau. Den
Connector J1 22032L5L MoIex S 3 200-40165 IC LLnear A1,A3, A4 0P07cJ PMI 2 200-40268 IC Lfnear A5,A6 LM3OlAN NatLonal S I 200-65133 IC Llnear vRI LM3O9K Natlonal S I 200-65155 IC Llnear vR2 LM320T-5 Natfonal s I 200-65210 IC Llnear vR3 LM340T-12 Natlonal s I 200-65160 IC Ll¡ear vR4 tlt320T-L2 National s 1 075-33100 IC Linear VR5 s2008rs3 Teccor s I 200-45495 IC Llnear vR6 LM399AH Na S I 075-03179 Dfode cRl MDA1OSA tlonal S I 075-28186 Dlode cR2-CR9 Motorola S 2 075-61300 Dfode 1N4003 s 2 075-61305 Dlode vRll,VR10 1N4 735A s 1 075-61034 Dlode vR12,VRL3 rN4 744A s 2 075-46L42
; at DC and line fre quency 60 or 60Hrl. ,lkR unbalance) Accuracy: f 10.15% of displayed reading + lm”i~ IEEE-488 BUS IMPLEMENTATION: The Constent: 400ms. Multiline Commands: LXX. LLO. SDC. GET. Level: t 2V full scale on all ranges: x1 or x,000 gain Unlline Commands: IFC, REN, EOI, SRD. ATN. PROGRAMMASLE
die Ausgangsspannung positiv werden und den FET ausschalten kann. Unbenutzte Ein- und Ausgänge Der LM358 hat zwei Operations-Verstärker und der LM339 vier Komparatoren im selben Gehäuse. Die Eingänge der unbenutzten Teile dürfen nicht offen gelassen werden, weil sonst störende parasitäre Schwingungen
・Meß・ und Testgeräte DL3416 H I 300 ns punkt ・Kassenterminals 068000- ・Tischcomputer A6367- F114 lM a 一-33,02max- a円e m Gehouse 9 日nzelbausteine Punktmatrix Anzeigen mit 96 ASCII-Zeichen Ausführung Typ 1Symbolhりhe ZU- Max . Eigenschaften 1Farbe 1gri Strom 1 仔g- und Bestell-Nr.1Sichtwinkel 1zeit aufnahme
Die Widerstände davor hängen sehr vom > Phototransistor-Typ ab. Für Tageslicht empfehle ich den PT331C mit 10k > Ohm Widerständen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde (oder besser: habe) einen LM324 oder ähnliches als TIA benutzen (benutzt), Feedback mit 100k. Damit kann man ganz gut
Lichtquellen). Habe bei mir die BPW34 benutzt, die hat IMO eine bessere Empfindlichkeit als ein PT331C.
realisieren > ist? > > Besten Dank > Markus Suche nach f>U-Wandlern. Gibts wie Sand am Meer... LM331, LM2907... Analog Devices hat sicher auch was im Fundus, LT vermutlich auch. Grüße MiWi
Dualitlit iSwitchitg Cinverters* rt r * *Slobodan Ćuk: “Modelling, Analysis and Design of switching 331 ears Anniveiversary f Prrese tatin atatCIM I981980: 1..Ćuk Converter*rt r* 2..CoupledlIndIctors*t r * 3.. I tgrar t Magnetics* ti * 4..Dualilit i Switcitng ionverters* rt r * *Slobodan Ćuk: “Modelling
Lineare Optokoppler (wie IL300) sind ungenau, Spannungs/Frequenz und Frequenz/Spannungswandler wie LM331/AD654 sind möglich aber aufwändig, am einfachsten ist ein kleiner uC mit A/D-Eingang der seine Daten seriell, per Optokoppler oder induktiv trafogekoppelt sendet, das gibt es auch fertig: http:
mit Masseschleifen erwarten. Der Induktivgeber braucht in jedem Fall eine definierte Last. Der LM2917 (oder CY30) ist ein vernünftiger Ansatz. Mit entsprechender Beschaltung hält der die 200V auch aus. Bei Hall brauchst Du auf jeden Fall einen Pull-up Widerstand. -> beide Sensortypen lassen
sollten Vref noch bei Vcc/2 liegen und die Schutzdioden gegen Vcc und GND geschaltet sein. Ist der TL331 besonders günstig? Da würde ich einen CMOS-OpAmp nehmen: TLC272 z.B.. Alternativ gingen auch zwei CMOS-Inverter: 4093.
4046 PLL Chip in Frage. Der VCO teil sollte 1-5% Toleranz zulassen. Für höhere Ansprüche gäbe es z.B: LM331. Ein kleiner µC ist auch eine echte Alternative, wenn man ihn programmieren kann. Ein Stromverbauch im 100 µA bereich (im Mittel) sollte zu verkraften sein. Optokoppler können auch Analoge Werte
Der LM344 passt schon, das sind Operationsverstärker. Aso auf die schnelle geschaut, das ganze mit VCC = 5 V (hast du doch zur Hand?) aufgebaut wie in der App. Note beschrieben wird bei dir schon zu einem messbaren
wie früher eine 3D Maglite mit Krypton Birne:)) http://www.banggood.com/Nitecore-T-Series-Tube-45LM-USB-Rechargeable-LED-Light-Keychain-p-952684.html?p=S32820122914201301PY
früher eine > 3D Maglite mit Krypton Birne:)) > http://www.banggood.com/Nitecore-T-Series-Tube-45LM-USB-Rechargeable-LED-Light-Keychain-p-952684.html?p=S32820122914201301PY Ist nun im Angebot für 5.99$, die Dinger sind echt super.
http://www.reichelt.de/LM-331-DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10467&artnr=LM+331+DIP&SEARCH=Konverter%2C+V%2Ff Kann ich da die Spannung reingeben und dann den Frequenzausgang + Masse zu einem Mono-AUX polen und dann
Ja schrieb im Beitrag #3976741: > http://www.reichelt.de/LM-331-DIP/3/index.html?&AC... > > Kann ich da die Spannung reingeben und dann den Frequenzausgang + Masse > zu einem Mono-AUX polen und dann damit Audacity füttern? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit
würde, wäre es immer noch eine Fricklerlösung. Woran ich jetzt denke: - Mittels V-F-Konverter (LM331?) die Sensorspannung in ein Frequenzsignal umwandeln und über's Kabel jagen und an der Auswertestelle mittels F-V-Converter (LM2907?) wieder zurückwandeln. Dazu die Frage: Geht das prinzipiell
Einfach, billig und ziemlich zuverlässig. > Woran ich jetzt denke: > > - Mittels V-F-Konverter (LM331?) die Sensorspannung in ein > Frequenzsignal umwandeln und über's Kabel jagen und an der > Auswertestelle mittels F-V-Converter (LM2907?) wieder zurückwandeln. Das ist Mist. Du empfängst am
Betriebspannungen von mindestens +/-12V. Mit Leistungs-Buffer oder Leistungs-Operationsverstärker (z.B. LM675) kann das dann bis zu mehreren Ampere abgeben.
stellen kann, Dann machst Du aus den 24V vom Netzteil oder der SPS mit einem Spannungsregler, z.B. LM317, +10V. Die negativen 10V kannst Du mit einem 7660 erzeugen, siehe Datenblatt. Aber Vorsicht, der 7660 kann nur knapp etwas über 10V. Deshalb auch ein LM317 den man auf 10V abgleichen kann. gk
Habe mir das Datenblatt zum lm331 angesehen. Ist schon recht viel Beschaltung, die zusätzlich notwendig ist. Bin aber über dieses IC auf ein anderes gestoßen, welches sehr interessant ist. Den LTC1799. Damit könnte gut zusammen
8ns AGX50N) Ip tmpdane lM ¶ 15%,5pFwtln 5pF(T0rn ei wiln 2 F p ) Ip to p g AC,GND,DC Malmum n uotae 200V tDC p g ( p ) Dsp ynods CHl,CH2,ALT,CHOL A , XY,C l CURSORON CH 2 C O , URS R ON Portynvrt CH lN ERT,CH2 m ERT CH iutut
Frequenzen instabil wurden. Welche Oszillator-Schaltung wäre empfehlenswert? Eine Menge TL07x, TL08x, LM13700, 2n3904, 2n3096 und ein großes Widerstands- und Kondensator-Sortiment habe ich hier.. kann also so manches testen. Nur zur Info was beim Synthesizer schon funktioniert: - Digitale Filter -
bzw. Spannungs-Frequenz Wandler, bzw. oft einfacher ein Strom-Frequenzwandler) gäbe es da z.B. den LM331 oder ggf. auch eine Schaltung mit 2 OPs.
nicht die absolute Höhe der Spannung zu übertragen, sondern sie in eine Frequenz (U/F Wandler wie LM331) zu wandeln und die Frequenz zu messen. Dann geht statt einem Trafo auch ein Optokoppler. Oder gleich per A/D-Wandler messen nnd dann über den Optokoppler den digitalen Messwert übertragen.
Dein KTY ist nicht auf 1 GradC genau, sondern auf 5.57 GradC (bei 150 GradC) ungenau. Zwischen 0.331V und 0.574V liegen 2mV/GradC, ein LM358 und auch TS912 ist aber auf 3 bis 7mV ungenau. Auch schlecht, du brauchst einen genaueren OpAmp, Reichelt hätte beispielsweise den MCP6051. Bleiben die passenden
Okay, hat sich erledigt mit dem LM95172EWG, der kostet anscheinend bei allen Händlern knappe 110€ :). Habe aber noch den TMP112AIDRLT und den ADT7410TRZ gefunden. Die gehen beide bis 150°C
out = . (60) V in R i refC f Table 7: Some voltage-to-frequencyconverters Type Range Linearity F max LM331 1 kHz/V 0.003% 10 kHz AD537 1 mA 0.25% 150 kHz AD7740 2.5 V 1%/kHz 500 kHz Synchronous XR4151 1 kHz/V 0.05% 10 kHz VFC110 400 µA 0.02% 4 MHz 2.7 Other architectures Some physical quantities lend themselves
8ns AGX50N) Ip tmpdane lM ¶ 15%,5pFwtln 5pF(T0rn ei wiln 2 F p ) Ip to p g AC,GND,DC Malmum n uotae 200V tDC p g ( p ) Dsp ynods CHl,CH2,ALT,CHOL A , XY,C l CURSORON CH 2 C O , URS R ON Portynvrt CH lN ERT,CH2 m ERT CH iutut
wird. D Sie zeigt die Strom- und Spannungsverteilung an den Radialen einer Groundplane. Die An- TH331 Am Eingang einer Antennenleitung, deren tenne arbeitet mit Verlängerungsspule zur Re- Dämpfung mit 3 dB berechnet wurde, wer- sonanzanpassung. den 10 Watt HF-Leistung eingespeist. Mit der am Leitungsende
:o) Wenn ich nach "single comparator" google sind die ersten vier Treffer die Datenblätter von: LM311 LM397 TL331 LM211 Dann die Werte mit Deinen Ansprüchen vergleichen. Oder schau Dir mal die Uebersicht bei einem Hersteller an, z.B. http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/comparator-products.page