steht leider auch nicht warum? oder ists weil es zu viel braucht? zum fixspgregler: werd wohl den LM117 nehmen wollt anfangs den LM323 nehmen aber der braucht eine mindest eingang von 7,5V (hab nur 5V)
Der LM317 wurde mir von Falk empfohlen....und bis jetzt benutzen die meisten fpga beschaltungen einen LM317 zur spannungsregulierung. Und nein...ich mache das hier nicht aus spaß...bei gott nicht... Und
anzuheben und dabei das Signal zwischen 0V und 2.8V bewegen zu lassen. Der erste Versuch war mit einem LM324. Hier ergab sich aber das Problem, dass das Bandbreiteverstärkungsprodukt des gewählten OPs zu klein und daher die Signalqualität entsprechend schlecht (mies) war. Die Wahl viel daher auf dem LM359
Such mal nach Klemmschaltung (englisch: clamping circuit). Werte das Sync Signal aus (z.B. mit LM1881). Dessen Back Porch Ausgang steuert die Klemmschaltung. Kopple die RGB Signale über einen Kondensator ein, die Klemmschaltung legt die Signale auf den Schwarzwert wenn das Signal vom LM1881 kommt
http://www.laseratlanta.com/page26.html">Advantage</a> - 5 to 2,000 feet accuracy +/- 1/2 ft., 0 to 359.9 deg compass & <a href="http://www.laseratlanta.com/page10.html">MiNiLASER</a> - 0.6 to 100 ft <br> <a href="http://www.cyra.com/">Cyra</a> - 3D field measurements to 50m with 6mm accuracy </p>
typical value Capacitor series R S According to chosen Ω resistance part# 6 / 6 Version 1.2 SW017 R1 LM 310 1N4148 COIL1 3Ω L 10nF C Udemod Vcoil COIL2 Adapt L for ω LC=1 The tuning capacitor, C, includes the on-chip capacitor anthe stray capacitor of the coil Figure 4 : Testing configuration of electrical
typical value Capacitor series R S According to chosen Ω resistance part# 5 / 5 Version 3.2 SW027 R1 LM 310 1N4148 COIL1 3Ω L 10nF C Udemod Vcoil COIL2 Adapt L for ω LC=1 The tuning capacitor, C, includes the on-chip capacitor anthe stray capacitor of the coil Figure 3 : Testing configuration of electr
wieso wieder ? :-) kann nicht genau erkennen, ob das wirklich der lm359 ist , wenn ja darfst du keinesfalls Pull-UP Widerstände verwenden. Konfigurier die ATmega Pins als TriState, dann sollte nichts passieren, ansonsten gibst du volle Pulle auf die Eingangsverstärker
> kann nicht genau erkennen, ob das wirklich der lm359 ist , wenn ja > darfst du keinesfalls Pull-UP Widerstände verwenden. es ist ein lm339n (quad-comparator) > Konfigurier die ATmega Pins als TriState bitte was? > ansonsten gibst du volle
LM324 oder 358 für Spannungen bis Null Volt herunter max.32V Ub MC33174 bis 0,8V an beide Betriebsspannungen, geht bis 44V Ub OP07 für geringen Offset die gute alte FET-Reihe TL0xx für hochohmige Eingänge
hochohmig ist der Eingang? Vielleicht detektierst du einen Kurzwellensender? Abschirmmaßnahmem! Der LM358/LM324 ist intern sehr stark frequenzkompensiert, daher auch nur für DC-Anwendungen einzusetzen. Tipper
gerade wenn man 100fach verstärken will. Hast du einen Tipp für einen schnelle OPV? Dachte an einen LM359. Winfried
KTY84 einen Konstantstrom von 2mA vor. Im genutzten Temperaturbereich liegt dessen Widerstand zwischen 359 und 2166 Ohm. Damit ergibt sich der Spannungsfall am Sensor zu 0.71 bis 4.332V. Um analoges Rauschen möglichst zu vermeiden wollte ich den MSP430 mit Vref- = 0V arbeiten lassen. Ich habe mir jetzt gedacht
-- notfalls ersetze ich ihn eben am Montag gegen einen PT1000 oder so). Ich betreibe den an einem LM317 als Konstantstromquelle mit 1,25 mA Konstantstrom. Der Spannungsabfall ist bei mir im Zimmer (Raumtemperatur 20°C) 1,293 V (mit dem ADC12 gemessen). Jegliche Offset-Korrekturen führe ich per Software