Ich werf mal noch den TL494 in die Runde. Kann als einfacher PWM-Baustein verwendet werden, wird über Spannung im Duty eingestellt und ist etwas besser als 555 und ohne Programmieraufwand. hans
und er kann mit 100 MHz getaktet werden. ( http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds064.pdf ) Ich denke ich sollte mich am Wochenende mal hinsetzen und das Projekt genau erklaeren, poste das dann hier. Felix
TL;DR: Die Ansteuerung ist hoffentlich OK. Details: Ich habe in der Zwischenzeit alle 4 Optokoppler (OK) ausgelötet (da am einfachsten) und 2 der 4 SOT23 PNP-BJT, siehe Bilder. Die Zuordnung der Ansteuerung
dazwischen. Könnte das funktionieren Der schafft gerade mal 1A. Modifiziere den Widerstand am TL431 in deinem 20V Netzteil so daß es bloss noch 15V produziert.
hast, bereits fertig: http://www.amazon.de/90w-Universal-Ladeger%C3%A4t-Netzteil-GreatWall/dp/B007HXN064/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1420831291&sr=8-1-spell&keywords=laptopnetzteil+toshiba+universal
eine neue, verbesserte Version. Anstatt der ungenauen, nicht temperaturkompensierten Z-Diode wird ein TL431 genutzt, ausserdem ein leicht verfügbarer 500V MOSFET.
balls of steel den >weglassen könnten. ;-) >auf 4 Stück 1206 aufteilen. Oder sehen, was der TL431 braucht und die 1mA Minimum.
zufall gesehen, mein teures fluke kann das nicht :P 10uA Basisstrom 3V Uce NPN hFE: 061 und 064 PNP hFE: 111 und 128
10V wären realistischer. Die Datenblätter geben die Testbedingung meist vor. > NPN hFE: 061 und 064 > > PNP hFE: 111 und 128 Wäre als Endsufe wohl nicht so glücklich. Eine Paarung sollte beieinander liegende Werte haben. Für erste Versuche geht das aber gerade so. Old-Papa
Christoph M. schrieb im Beitrag #7963470: > Bytecode > > 0000000 064d 1f00 0220 6818 6c65 6f6c 6159 756c > ... Wow, das ging ja schnell. Du hast dich also innerhalb weniger Stunden in den MicroPython-Bytecode eingearbeitet und darin ein Programm geschrieben,
PC) Klappte übrigens erstaunlich gut - war ein einfacher Instrumentenverstärker (ich meine mit TL064? - aber mit aufklebbaren "Profi"-Elektroden) und dahinter 8-Bit-A/D-Wandler. Das Signal war praktisch nicht verrauscht, die entsprechenden Punkte eines typischen EKGs sehr gut zu sehen. Unterschied
naja kann man immer mal gebrauchen.... Achja habe hier noch folgendes Display rumliegen: PD064VT5-LF Datenblatt: http://www.datasheetarchive.com/PD064VT5-LF*-datasheet.html Ist es möglich dieses mit dem RPI zu betreiben? Für meine PIC's ist es soweit ich hier gesagt bekommen habe zu groß
Pi: ja - Erkennt Harddisk USB 2.0 40 GigaByte am USB Extender: ja - Erkennt WLAN Stick TP-Link TL-WN721N am USB Extender: ja - Werden manche USB Geräte in eines der 2 USB ports am Raspberry eingesteckt, so führt er einen Reset durch. - sudo raspi-config (expand your SD Card to maximum root
Operating junction temperature range -55 to +150 °C T stg Storage temperature range -65 to +150 °C TL Maximum lead temperature for soldering during 10 s 260 °C Table 2: Thermal resistance Symbol Parameter Value Unit R th(j-l)Junction to leads 20 °C/W Rth(j-a) Junction to ambient on printed circuit on
Wandlern (OKI M7704-01)für die insgesamt 4 Analoganschlüsse der Anlage und weitere 2 Verstärkerchips (TL064C) um das Signal für die Telefon aufzubereiten. Interessanter war da schon der Anschluss auf der Platine mit der Beschriftung JTAG und daneben V24 (direkt beim Prozessor). Leider habe ich bisher
Tstg Storage temperature range -65 to +150 °C Tj Operating junction temperature range -55 to +150 °C TL Maximum lead temperature for soldering during 10 s 260 °C Figure 1. Electrical characteristics - parameter definitions Figure 2. Pulse definition for electrical characteristics DS0684 - Rev 14 page 2
Relaxation. Stromsparsamer geht es, wenn man den Trick der Schaltung verwendet in Verbindung mit einem TL064 (vierfach OP) und vier solche Stufen in Reihe mit einer Verzögerung von 3-4 Minuten schaltet.
mehr > Aufwand treiben. Drei Widerstände und ein NE555 > reichen halt nicht. Logisch -- einen TL064 braucht man auch noch. Soviel Luxus darf es schon sein.
Storage temperature range -65 to +150 °C stg T j Operating junction temperature range -55 to +150 °C TL Maximum lead temperature for soldering during 10 s. 260 °C 1. For a surge greater than the maximum values, the diode will fail in short-circuit. Table 2. Thermal resistances Symbol Parameter Value Unit
or Ground Current ± 50 mA P D Power Dissipation 500(*) mW T Storage Temperature stg -65 to +150 °C TL Lead Temperature (10 sec) 300 °C Absolute Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation under these conditions is (*) 500mW at °C; derate to 300mW
Rthj-amb (1) Thermal Resistance Junction-ambient Single Operation 62.5 °C/W Dual Operating 78 °C/W Tl Maximum Lead Temperature For Soldering Purpose 300 °C (1)when mounted on 0.5 in pad of 2 oz. copper ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T case = 25 °C unless otherwise specified) OFF Symbol Parameter Test Conditions
Wie waers mit dieser Schaltung? Ein PWM-Softstart mit dem TL494. R3 stellt die Lampe dar. Das Tastverhaeltnis wird langsam erhoeht und nach ~55ms ist der FET komplett durchgeschaltet. Die Zeit laesst sich ueber R4/C2 einstellen. Das ganze laesst sich in SMD extrem
häufigeren Einschaltspielereien. Netzteil --> 13.8V@40A --> 60cm 4x4mm2 --> 2x10.000uF/50V --> 3x IRFP064N als Schalter, ACS750-075 als Stromsensor Geht da so? :( ich habe hier auf dem netbook nur solch eine starterversion vom ecxel drauf. da geht nicht viel zu machen. Ich komme hier mit dem kleinen
Suffix "–LH" R R θJ= 258°C/W RθJ= 248°C/W E O300 Dwg. MH-008-8 P G Package Designators “UA” and "UA-TL" A C200 P E ACTIVE AREA DEPTH B 0.018" A100 0.46 mm 0.080" O 2.04 mm L Suffix "E–" Suffix "L–" NOM A 0 0.056" 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1.44 mm AMBIENT TEMPERATURE in °C Dwg. GH-046-2C A BRANDED
Ground Current 〉 70 mA PD Power Dissipation 500 (*) mW o T stg Storage Temperature -65 to +150 C o TL Lead Temperature (10 sec) 300 C AbsoluteMaximum Ratingsarethosevalues beyondwhichdamagetothedevicemayoccur.Functionaloperation under theseconditionsisnotimplied. (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW
or Ground Current 〉 50 mA PD Power Dissipation 500 (*) mW Tstg Storage Temperature -65 to +150 oC o TL Lead Temperature (10 sec) 300 C AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. o o o o (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300
00Bh 388A ED DB 0EDh 388B F5 DB 0F5h 388C 0C DB 00Ch 388D E5 DB 0E5h 388E 2D DB 02Dh ; '-' 388F 64 DB 064h ; 'd' 3890 A5 DB 0A5h 3891 70 DB 070h ; 'p' 3892 4F DB 04Fh ; 'O' 3893 FB DB 0FBh 3894 EB DB 0EBh 3895 C3 DB 0C3h 3896 95 DB 095h 3897 0A DB 00Ah 3898 40 DB 040h ; '@' 3899 03 DB 003h 389A 02 DB 002h
or Ground Current 〉 50 mA PD Power Dissipation 500 (*) mW o T stg Storage Temperature -65 to +150 C TL Lead Temperature (10 sec) 300 oC AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. o o o o (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300
or Ground Current 〉 50 mA PD Power Dissipation 500 (*) mW o T stg Storage Temperature -65 to +150 C TL Lead Temperature (10 sec) 300 oC AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. o o o o (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300
Ground Current 〉 70 mA PD Power Dissipation 500 (*) mW o T stg Storage Temperature -65 to +150 C o TL Lead Temperature (10 sec) 300 C AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby
positive with respect to the anode under normal TVS operation Mounting Position: Any Weight: 0.002oz., 0.064g Absolute Maximum Ratings (TA=25°C unless otherwise specified) Parameter Symbol Value Unit 1,2 Peak Pulse Power Dissipation With a 10/1000us Waveform P 400 W (Figure 1.) PPM Power Dissipation on Infinite Heat Sink at TL=50°C PD 3.3 W Maximum Instantaneous Forward Voltage @ 25A, for V F 3.5 V Unidirectional Only, WM Max 250V Peak Forward Surge Current 8.3ms Single Half Sine-wave Uni-Directional Only2 IFSM 60 A Typical
or Ground Current 〉 50 mA PD Power Dissipation 500 (*) mW T Storage Temperature -65 to +150 oC stg TL Lead Temperature (10 sec) 300 oC AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. o o o o (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300