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Acc-Sensor -> Filter/OPV -> ADC(µC) -> PC -> Filter
mithilfe eines Kerkos (10nF), die derbsten Frequenzen rauszuholen. Danach gehts in einen OPV (müsste ein TLC272 sein), hier verstärke ich und füge einen Offset hinzu, damit das Signal +-1V um möglichst exakte 1.5V pendelt. Im Anschluss habe ich ein RC-Glied eingefügt (10nF, 50k-Ohm-irgendwas). Endspurt:
eines Kerkos (10nF), die derbsten > Frequenzen rauszuholen. Danach gehts in einen OPV (müsste ein TLC272 > sein), hier verstärke ich und füge einen Offset hinzu, damit das Signal > +-1V um möglichst exakte 1.5V pendelt. Genaue Schaltung? Woher kommt die Referenzspannung für die "exakten 1,5V"?
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Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger
verwende ich nun 9V. Damit bin ich nicht mehr knapp unterhalb der maximalen Versorgungsspannung des TLC272. Die Schaltung funktioniert auch noch mit 5V problemlos, deshalb wird die Regelung erst beim Unterschreiten dieser durch IC2B außer Kraft gesetzt. Q1 hat einen Emitterwiderstand bekommen, damit
Möglichkeit wäre einen 4 fach OP mit mehr Bandbreite und Leerlaufverstärung zu nehmen. Z.B. TL084 statt TLC274. Eine andere Möglichkeit wäre Deinen 1/3 (R13 ... R17) Spannungsteiler raus zu werfen. Also statt R13 R14 eine Diode in Sperr-Richtung. R17 verkleinern auf z.B. 3k3. R16 (ich glaube es waren 47k)
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Mini IR Pir Sensor timing manipulieren
aber auch viele andere Typen haben das gleiche Pinning, wie z.B.: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc272.pdf > Der hintere könnte für das Timing zuständig sein. > Leider ist keine Bezeichnung auf den ICs zu finden. Ich denke, den brauchst du nicht. > Hat jemand schon mal mit diesen Mini
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STM32 ADC und SPI Problem
das Zeug später eh auf eine eigene Platine. PS: Ich habe jetzt einen 2-Kanal OPV dran hängen (TLC272). Habe auch versucht zu filtern: Direkt vom Sensorsignal 100nF gegen Masse, dann in OPV, Offset auf 1.5V und Verstärkung so gewählt, dass ich etwa +-1V bei Vollausschlag bekomme. Dann am Ausgang
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[V] µC, Halbleiter, passive Bauteile, Relais
AD5541, 2,7V-5,5V 16Bit DAC → 1€/Stk. >20x MAX4843CSA, Dual SPST Analogschalter → 0,50€/Stk. >20x TLC272CD, Dual OPV → 1€/5 Stk. 10x 39VF01070-4C-NHE, 1MBit 3,3V Flash, PLCC → 0,50€/Stk. *Power* >20x Stecker-Schaltnetzteil 12V/450mA (siehe Bild) → 2€/Stk. 1x PTMA402050A1AZ (TI), DC/DC-Convertermodul
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ELV - DCF Großuhr ELV9991 alias ZILOG Z86E0812PSC
gleich die alten 100mm anzeigen mit erneuert. von der alten uhr blieb lediglich der dcf-empfänger, 1x tlc272, 1x bpw34, 1x bd675, 1x 7805, 2x ledpunkte und verschiedene widerstände übrig. auf beilage eine lp-durchsicht des neubau's.
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Kondensator Rausgebrochen
Im Datenblatt von TI ist zwar nur ein Chip mit der Aufschrift 272BI vermerkt, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass es ein TLC272 ist. Wenn du mal ein Schaltplan zeichnest könnte man im Datenblatt schauen ob eine entsprechende Beispielschaltung drin ist. Jonas
schrieb im Beitrag #4338020: > Im Datenblatt von TI ist zwar nur ein Chip mit der Aufschrift > 272BI vermerkt, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass es ein TLC272 > ist. > > Wenn du mal ein Schaltplan zeichnest könnte man im Datenblatt schauen ob > eine entsprechende Beispielschaltung drin
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Problem mit Spannungs Stromwandler Schaltung
Phasenreserve/ einzuhalten - bei V=1 ist man dann um den Betrag dieser Reserve von den 180° entfernt. Für den TLC272 nennt das Datenblatt ca. 50° Phasenreserve. So lange also die zusätzliche Phasendrehung in der Gegenkopplung unter 50° bleibt, ist die Schaltung als Ganzes stabil. Dummerweise ist die Gegenkopplung
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Stromquelle im na-Bereich mittels Optokoppler
hohe Auflösung braucht. Für den 2. OP halt einen mit geringem Bias, also wohl eine CMOS Type, so ab TLC272 aufwärts. Die anderen Teile sind unkritisch. Eine AC Stromquelle ist immer noch besser als per RC Oszillator. Die Spannung sollte man dann aber Phasenrichtig auswerten - so könnte man ggf. auch
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5 Kanal Digital-Lichtorgel für Arduino
Verstärkung erreichen. Zudem braucht der Controller ja nicht eine Spannung von 5Vpp :D. Ich verwende einen TLC272. @Jürgen: Habe ich mir angeguckt und würde es in Erwägung ziehen, wenn es so wie geplant nicht funktioniert. Dennoch interessant... Muss ja nicht mit dem einen Projekt aufhören.:) Hat eigentlich
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Präzisionsnetzteil, Genauigkeit/Geschwindigkeit?
Beitrag #4262470: > Habe auch mal ein solches Netzteil gebaut. 100mA hätte jetzt aber auch ein L272 direkt geliefert.
Schaltplan habe ich heute Morgen schnell rausgesucht und in die Dropbox geladen. Der Opamp, übrigens kein TLC272, wird natürlich über V+ und V- angeschlossen.
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Analoge Signale "verodern"
@Alec: 10k sollten gehen. Als OP kannst Du TLC272 oder so nehmen... oh gott, es gibt zig tausende, aber alle gerade entfallen... :(
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Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC
externen Steuereingang war der Trimmer nicht so falsch. Ob man ihn braucht ist aber eine Frage. Die TLC272 sind keine so gute Wahl für die Verstärkung an den Shunts - da hat man ggf. deutlich Offset-fehler. Der etwas bessere TLC277 wäre das mindeste, ggf. auch LT1013, OP07 oder ähnliches.
Lurchi schrieb im Beitrag #4246407: > Die TLC272 sind keine so gute Wahl für die Verstärkung an den Shunts - > da hat man ggf. deutlich Offset-fehler. Der etwas bessere TLC277 wäre > das mindeste, ggf. auch LT1013, OP07 oder ähnliches. Stimmt
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Probleme mit Schaltung / Platine
steckt ein Thermoelement Typ J. Dazu habe ich mir folgendes überlegt: 1. Thermospannung mit dem TLC272CP (im Wiki als Präzisions-OPV benannt) verstärken. 2. Mit einem TL072 in Komparatorschaltung die verstärkte Spannung mit der verstärkten Spannung vergleichen. Referenzen sind die Spannungen, die
Dir nicht. Also die Schaltung kann so definitiv nicht funktionieren. Abhilfe: Austauschen durch TLC272. Was der IC1b macht entzieht sich meiner Kenntnis. Nach Schaltplan macht er gar nichts, ist aber mit zwei Widerständen verschaltet. Warum? Oje außerdem ist er in Mittkopplung gezogen. Da ist sicher
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Drehzahlerfassung (Schaltung für I-Geber und Hall Signal)
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.
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Komparator/schmidt-trigger
TLC272 und TL431 ziehen auch 2mA, das ist nicht besser als LM358. Das sind halt alles die billigsten der billigen Chips die bei dir rumliegen, damit lässt sich nichts stromsparendes bauen. Eher CD40106
mit > den genanten opamps nschbauen? Ja, den TL431 kannst du als Spannungsreferenz benutzen, den TLC272 als Schmitt-Trigger schalten. Leg aber noch eine Schottky-Diode wie BAT45 an den Eingang. [pre] +------+---------------+---------------+ | | | | |
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Entnommele Ladung aus einem Akku messen
einen kleinen Bias-Strom hat. Dort habe ich schon einmal geschaut. Dies werde ich vermutlich mit einem TLC272 oder einem OPA340 realisieren. Obwohl der OPA ist recht teuer. Ggf muss ich dort noch eine Offset-Korrektur vornehmen. Der Schmitt-Trigger ist nun ein invertierender Schmitt-Trigger geworden. Da
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Schaltung für Gitarrenvorverstärker mit modernem OP
Conrad http://www.conrad.at/ce/de/product/151706/Operationsverstaerker-Standard-Texas-Instruments-TLC272CD-Gehaeuseart-SO-8-Ausfuehrung-Dual-Single-Supply-OP oder farnell http://at.farnell.com/on-semiconductor/mc34074apg/op-amp-single-supply/dp/1468746 musst halt schauen was für dich passt.
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OpAmp single supply mV-Bereich
Was wäre denn mit dem TLC277? Das ist im Momente mein Lieblings-Standard-OPV. Der kann bis an seine negativ Rail ran und hat "nur" 500µV Offset.
V Versorgung gibt es da reichlich Auswahl. Der LT1013 ist schon nicht so schlecht vom Offset. Beim TLC272 und TLC277 (etwas genauere Version) muss man etwas aufpassen: die haben angeblich Probleme wenn Eingang und Ausgang gleichzeitig nahe an GND kommen. Für hohe Genauigkeit gibt es Chopperstabilisierte
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AD8666 schwingt (transimpedanzverstärker)
detektieren. Ich habe auch das Problem das ich es mit opams noch nicht geschafft habe.Die typen tlc272 LM328 ts027 habe ich schon vergeblich getestet. Aber mit 2 BC549C geht das und recht gut. Wenn du es aber mit einem Opamp schaffst sage bitte was falsch gelaufen ist. Die BC549C Schaltung habe
Typ sein. Moderne CMOS Typen brauchen ggf. aber 5 V als Versorgung. Für den Anfang ginge z.B. ein TLC727 oder TL072. Die Frage ob es schwingt oder nicht hängt halt auch vom Layout ab.
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Widerstand bei niedriger Spannung
hier beispielsweise. Dual OpAmp TLC272.
glaube ich auch nicht. > Dazu fehlen Schutzdioden und eine ohmsche Last am Eingang. Ist wohl im TLC272 eingebaut: ------- electrostatic discharge protection The TLC272 and TLC277 incorporate an internal electrostatic discharge (ESD) protection circuit that prevents functional failures at voltages
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Temperatursignal 0-10V zum Op-Amplifier / Impedanz
TLV271 ist z.Z nicht verfügbar! Heinz L. schrieb im Beitrag #3974891: > bei dem zu verwendeten TS272CN Ja, was denn nun? Den TLC272 gibts bei Reichelt für 27 Cent mit 1-2 Tagen Lieferzeit...
schrieb: >> der TLV271 ist z.Z nicht verfügbar! > Heinz L. schrieb: >> bei dem zu verwendeten TS272CN > Ja, was denn nun? > Den TLC272 gibts bei Reichelt für 27 Cent mit 1-2 Tagen Lieferzeit... den TLV/TLC271 hat mein Elektoniker um die Ecke nicht im Sortiment und der TS272CN ist z.Z ausgegangen
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Audiosignal als Steuersignal nutzen
nicht, da du ja einen 0-10V Steuereingang antreiben willst, der mit wenigen mA zufrieden ist. LM358, TLC272 usw. sind Dual Opamps, die vermutlich auch reichen. Um mit einer Versorgungsspannung von 12V auf 0V am Ausgang herunterzukommen, ist ein 358 oder ein echter Rail-To-Rail Opamp eine gute Wahl, z.B
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
pro Ebene knapp 0,3ms) - Die Farben der aktuell leuchtenden Ebene (144 RGB-LEDs) werden über 27 x TLC5940 gesteuert - Die Auswahl der Ebenen erfolgt über insgesamt 36 FETs (IRF4905) - Die Daten an die TLC5940 kommen über SPI vom Raspi (per DMA-Transfer) - Für die Spannungsversorgung gibt es 2 Netzteile
pro Ebene knapp 0,3ms) - Die Farben der aktuell leuchtenden Ebene (144 RGB-LEDs) werden über 27 x TLC5940 gesteuert - Die Auswahl der Ebenen erfolgt über insgesamt 36 FETs (IRF4905) - Die Daten an die TLC5940 kommen über SPI vom Raspi (per DMA-Transfer) - Für die Spannungsversorgung gibt es 2 Netzteile
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Soundmixer / "Mischpult" selber bauen - einige Fragen
anstatt der ESP Schaltung. Den Teil um R3,R5 und C3 brauchst du nur einmal. Nimm statt des TL072 den TLC272, der kommt mit einmal 5V besser klar als der alte TL072.
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Analoge Anzeigeinstrumente
AD-Panelmodul mit max. 3 Digits! Eine Betriebsspg. von +10V ist vorhanden. Der Ausgabewert entstammt einem TLC272. Elektorprojekt: Hochstrom-hfe-Tester
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Transimpedanzwandler für Photodiode
um hohe Frequenzen geht, sollte ein allerwelts FET OP ausreichen - je nach Versorgung z.B. MCP6002, TLC272 oder TL072. Fotodioden sind meist nur relativ wenig Temperaturempfindlich bei der Sensitivität - ein ansteigender Dunkelstrom dürfte hier nicht stören. So kritisch ist also die Temperatur nicht
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2 Kanal Stereo Audio Mischer
Ich würde OPs nehmen, die nicht so grässlich klingen und rauschen wie der TLC272. Zum Beispiel den altbewährten, spottbilligen NE5532. LG
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Linienfolger mit 5cm Abstand zum Boden
hab ne Platine davor im Moment mit folgendem Operationsverstärker: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc272.pdf Auf der Platine kann ich die Spannung davor und danach abgreifen. Es geht mir im Moment eher im den Sensor.
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frage zu festplatten HD / SSD / SSHD
Daten verloren gehen, sondern nur die Leserate einbricht. Betrifft zum Glück nur die EVO-Serie mit den TLC-Chips, davon habe ich gerademal eine verbaut und das lediglich, weil die Pro nicht verfügbar waren.
verloren gehen, sondern nur die Leserate einbricht. Betrifft zum Glück > nur die EVO-Serie mit den TLC-Chips, davon habe ich gerademal eine > verbaut und das lediglich, weil die Pro nicht verfügbar waren. Wear-leveling greift aber nicht bei alten Daten, sondern nur wenn neue Daten geschrieben werden
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[S] günstige Möglichkeit, zwei DC-Spannungen über mehrere Stunden zu überwachen
werden. Als OP habe ich drei verschiedene Typen, mit asymetrischer Versorgung, probiert - LM358, TLC272 und LT1013 - der LT1013 funktioniert am besten, ist aber auch der Teuerste. Erstaunlicherweise hat der LM358 besser abgeschnitten als der TLC272! Die Firmware für den Tiny in diesem Schaltplan
ca. 0,7V. Habe vom neuen Schaltplan gleich eine Platine gemacht und getestet. Als OP sitzt ein TLC272 drauf, der hat einen rel. hohen Offset. Dieser Offset hat mich sehr gestört, also habe ich ihn, per Software, korrigiert. Ist aber keine gute Lösung, weil sich dadurch der Meßbereich verschiebt.
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Thermomix Rezeptchips
192d f050 0637 0a02 53b9 5000430 1e48 6f97 5d7e fb8e 4707 2711 0193 55c9 5000440 576c a1fb aa8a a272 49d0 cb1b dac6 c552 5000450 b84c d669 105a 41a2 a5c6 1fd7 3c0b 8f81 5000460 1572 221c ae9a dffe af20 40d5 fcb4 964c 5000470 ebaa 86ad e83f 6a6e f700 5c8b 23e5 70a4 5000480 6dce aaf8 242f a6ab f036
been Aligned Controller : SMI Controller model: SM3257ENLT Flash Vendor : SanDisk, Type: TLC, Single channel Flash ID : 45DE9493 Score : 38 (Normal Score >= 30) Firmware : ISP 130506-AA- Tools : http://www.upan.cc/tools/mass/SMI/
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Milliohm-Meter, einfach, gut
mit Gleichstrom ggf. Thermospannungen als Fehlerquelle bekommt. Mit einem etwas besseren OP als dem TLC272 sollte man auf den extra Temperaturabgleich verzichten können.
oben ist nicht optimal - 1 guter OP (Zero Drift Ich sehe das eher von der praktischen Seite. Der TLC272 ist der einzige in meiner Kiste, bei dem die Langzeitstabilität angegeben ist: 0,1µV/Monat für 33 Cent ist für mich unschlagbar. Dann mit teuren, schwer zu beschaffenden Super-Geschützen aufzufahren
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Hilfe LM358 geht kaputt
noch gucken, ob ich > auf die DIL-Dinger einfach Kuehler draufkleben kann... Ok, hab da einen TLC272 vermutet, der L272 kommt auch mit den 18V Gleichrichtspannung klar. Lass den 7812 weg und reduziere die 3x3300µ auf 1x2200µ, da sollte auch bei 500mA Last noch 14V für die L272 übrigbleiben.
mit dem Ausgang vom LM35 ansprechen? Timm Thaler schrieb im Beitrag #3782631: > Ok, hab da einen TLC272 vermutet, der L272 kommt auch mit den 18V > Gleichrichtspannung klar. Lass den 7812 weg und reduziere die 3x3300µ > auf 1x2200µ, da sollte auch bei 500mA Last noch 14V für die L272 > übrigbleiben
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
Hier die Schaltpläne der beiden Zeitbasen. Sie sind sehr ähnlich aufgebaut. Der TLC272-Baustein regelt den Spannungsabfall an den oberen Widerständen und damit den Stromfluss in die kleinen Kondensatoren C305/VC302. Über den Fet BF256 wird die Sägezahnspannung ausgekoppelt. Die niedrigen
zwischen den beiden Zeitbasen ist die Versorgung des vorderen OP-Amp. Bei der Zeitbasis B hängt der TLC an +12V. Bei der Zeitbasis A hat man den Pin 8 aus dem Sockel herausgezogen. Die Versorgung erfolgt dann über eine freifliegend verdrahtete Kombination aus Widerstand und Z-Diode vom XY-board aus
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Gängiger, üblicher MOSFET Input OpAmp
im klassichen Sinne nicht ( es geht relativ zur positiven Versorgung). Klasssiche CMOS OPs sind TLC272 oder CA3140 oder ICL761x. Der TLC272 ist auch single Supply fähig, zumindest mit kleinen Einschränkungen. Die ICL761x sind single Supply fähig.
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pH Meter Schaltung aus kommerziellem Gerät
an den "Ref" 4mm Buchseneingang und den Temperaturfühler angeschlossen. Letzterer wird über einen TLC272 konditioniert. Negative Versorgung für die OPs kommt von ICL76605. Die Platine wurde nach dem letzten Verlöten jedenfalls nicht gewaschen. Tlw. Kolophoniumreste. Apropos: der TLC271/272 hat
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[V] MOS-FET´s, Dioden, OP´s, DAC´s, Sensoren
Stk. OP07CD SO8 OP +/-18V 0/+70°C 40 Stk. OP07CS SO8 OP +/-22V -40/+85°C 160 Stk. L272D SO16 OP 28V 350KHz 4 Stk. TLC272A SO8 OP +- 3->16V 33 Stk. LM393 SO8 OP Dual low power 2000 Stk. LM339 TSSOP14 Komp 36V 0/+70°C 456 Stk. TLC3702ID SO8 Komp
OP +/-18V 0/+70°C 40 Stk. 0,12 OP07CS SO8 OP +/-22V -40/+85°C 160 Stk. 0,12 L272D SO16 OP 28V 350KHz 4 Stk. 0,50 TLC272A SO8 OP +- 3->16V 33 Stk. 0,20 LM393 SO8 OP Dual low power 2000 Stk. 0,10 LM339 TSSOP14 Komp 36V 0/+70°C 456