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Welche Elektro-Kettensäge?
https://www.youtube.com/watch?v=aCNT2tq4MhI
Radbagger oder Schreitbagger und dann möglichst weit oben mit der Schaufel ziehen, irgendwas 5t Zug auf 6m Höhe kann kaum eine Wurzel ab. https://www.youtube.com/watch?v=mCDCed22a2I Wenn man den auf Bodenhöhe absägt, hat man verloren, weil dann der Hebel zum ziehen fehlt. Dann muss man die Wurzel rausbaggern
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Bei Controller Board (LCD) Standby umgehen
Ebay-Links erlaubt sind: https://www.ebay.de/itm/TV-HDMI-LED-LCD-AV-VGA-Controller-board-kit-for-LM220WE5-TLC1-TLC3-1680X1050-22/163168215269?hash=item25fd9560e5:g:4ugAAOSwNLJbTrnp:rk:1:pf:0
Jens M. schrieb im Beitrag #5726769: > Der USB-Anschluss ist da um das Ding zu programmieren. > Du müsstest ja eh den Ausgang irgendwie in deinen Monitor löten. > 2 zusätzliche Drähte für 5V und GND werden
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Encoder, Diskret, Relais, Pneumatik, AoIP
: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLC25M2ACD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLV2763IDR: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA348AID: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 7x ADA4692
: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLC25M2ACD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLV2763IDR: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA348AID: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 7x ADA4692
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Wie funktioniert diese LED-Schaltung?
Einschalten und den LED sind keinerlei weiteren BE vorhanden. Die Schaltung funktioniert auch noch bei ca. 2,5V. Wie wird das mit den blauen LED realisiert? Hat der IC intern evtl. eine Ladungspumpe? 2.Frage: Es gibt keinerlei Vorwiderstände für die LED. Trotzdem sind alle LED stets gleichmäßig hell, egal
da er bei ändernder Spg. den Strom nachregelt. LT3760fc, LT3909fb, LT375612fb, AL9910 - 9910a, tlc5947, ....
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Gesucht geeigneter OPV für Verstärkung von µV einer Thermosäule
------- ------- // ads1115.setGain(GAIN_TWOTHIRDS); // 2/3x gain +/- 6.144V 1 bit = 3 mV 0.1875 mV (default) // ads1115.setGain(GAIN_ONE); // 1x gain +/- 4.096V 1 bit = 2 mV 0.125 mV // ads1115.setGain(GAIN_TWO); // 2x gain
= 0.25 mV 0.015625 mV // ads1115.setGain(GAIN_SIXTEEN); // 16x gain +/- 0.256V 1 bit = 0.125 mV 0.0078125 mV ads1115.setGain(GAIN_TWO); // 2x gain +/- 2.048V 1 bit = 0.0625mV
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Spannungs Verstärung von uV nach mV
Hallo, früher hätte ich dafür einen OP27 verwendet. MfG
Heutzutage sind die guten, neuen OPV so gut wie alle alle in SMD. Wenig Strom: OPA333, Iq = 0,007 mA EMI Hardened, Small Size, Zero Drift, Offset 0,01 mV (nicht so ganz neu) Wenig Offset: OPA189, Iq = 1,3 mA EMI Hardened, High Cload Drive, Zero Drift, Offset 0,003 mV (ziemlich neu)
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LED-Strahler mit Konstromquelle
weitere baugleiche Lampen) und dort jedem Strang einen Widerstand zu spendieren. Dort werden dann bei 2V und 60mA am Widertstand 120mW verheizt bzw. bei 20 Strängen (zwei mehr, damit die LEDs nicht mehr mit 66mA beaufschlagt werden) schon 2,4W die man eigentlich unnötig verheizt... bei Reduzierung auf
sehe 8 Stück in Reihe, das Ganze 4x parallel und dann diesen Block > nochmal in Reihe also > > 2x 4x8 > > effektiv 8 Stränge mit 8 LEDs in Reihe. Macht aber bei 1200mA > Gesamtstrom 150mA/Strang. Und weiße LEDs mit ca. 3,3V macht in bei 8 in > Reihe ca. ~27V Ok, ich hab gerade beim genauen
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Bezugsquelle 8-fach 24Cxx-Platine
soll das gut sein? Wieviel kB brauchst Du denn? Bis zu 256kB gibt es auch in einem Chip, z.B. M24M02-DRMN6TP. Wenn es unbedingt DIP sein soll, nimm eine Adapterplatine SO8->DIP8. http://de.farnell.com/stmicroelectronics/m24m02-drmn6tp/eeprom-2mbit-i2c-1mhz-soic-8/dp/2849970
#5449539: > Den kriegt man z.B. > prima in einem D-SUB9-Steckergehäuse unter. Da gehen auch 4 TLC549 AD-Wandler in DIP8 rein + 78M05. Erstmal alles verkleben aneinander, dann Fädeldraht.
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NE555 - warum Elko?
2C%271%27%2C%271%27%2C%272%27%2C%271%27%2C%2710000%27%2C%278400%27%2C%2710%27%2C%278000%27%2C%276720%27%2C%27100%27%2C%276000%27%2C%275040%27%2C%271000%27%2C%274000%27%2C%273360%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27109c8%27%2C%276%27%2C%27%27%2C%270%27%2C%2714010%27%5D http://www.segor.de/#Q=ELRAu10-63%252F105%25C2%25B0lowESR&M=1 https://www.reichelt.de/Tantal-Kondensatoren/
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Verständnisfrage zu OpAmp und MOSFET-Treiber in Konstantstromquellen schaltung
Poti gedreht habe, in den C.C. betrieb gewechselt (400mA). Ich habe sehr lange überlegt, warum das so passiert. Letztendlich habe ich eine Verstärkung von 151 eingebaut ( R1:150KΩ R2:1KΩ). Wenn ich die Schaltung so aufbaue, kann ich die LED mit dem Poti
einstellen. Bei einer Referenzspannung (Pin 5 vom OpAmp) von 1.51V bekomme ich eine Spannung von 122mV an R2 (1Ω). Also 122mA. Da mir die Erklärung im Video (Ab Minute 7) mit einer Verstärkung von 11 aber plausibel erscheint, frage ich mich, was genau bei mir falsch läuft, bzw. was ich nicht richtig
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Arduino 21x7 LED-Matrix - Ist der Aufbau so gut?
) Eine LED kann jeweils nur während weniger als einem siebtel der Zeit leuchten. Reicht dies aus? 2) Es muss geprüft werden wie viel Zeit für das Laden der Schieberegister benötigt wird. 3) Der 74HC595 verträgt pro IC maximal 70mA => pro Pin etwa 8mA. Für einen grösseren Strom Transistorarray verwenden
Widerstände in die 21 Leitungen, dann reicht schon ein 1:7 Multiplex. Und er würde ausrechnen: 20mA 1/7 der Zeit macht 140mA Pulsstrom für die Helligkeit laut Datenblatt, man beachte deren zulässigen Pulsstrom, oft nur 100mA. 21 LEDs mit 140mA macht 2.94A Strom über die 7 Leitungen, was auch der
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Boost Koverter erzeugt "Fiepen" mit Hochpass
. Es gibt Spezialisten, die schleifen einfach ein RC-Glied in den Eingang des Verstärkers (oder 2 davon hintereinander für ein Filter 2. Ordnung) und sparen sich den Op-Amp.
> Es gibt Spezialisten, die schleifen einfach ein RC-Glied in den Eingang > des Verstärkers (oder 2 davon hintereinander für ein Filter 2. Ordnung) > und sparen sich den Op-Amp. Eine Spule mit einem Cap ergäbe schon ein Filter 2. Ordnung. Mit 2 Caps (T-Filter) oder 2 Spulen (PI-Filter) ergäbe sich
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POV Sphere mit WS2812 Stripe
nicht > flackert. Ist aber nur was für gute Augen und ruhige Finger... bei den Stripes mit 144 LED/m sind das bei 5 mm LED Außenmaß nur gut 2 mm Abstand bis zum nächsten LED-Gehäuse ;-)
Frequenzen: Eine niedrige für die "globale" Helligkeit pro LED (582 Hz) und eine hohe für die RGB-Werte (19.2KHz), siehe auch hier: https://cpldcpu.wordpress.com/2014/08/27/apa102/ Ob sie für Dein Vorhaben geeignet sind hängt also auch davon ab, ob die 582Hz PWM zu einem konstanten "ein" wird wenn man
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Entstören von Motoren bzw. Servos
Netzeingang von Schaltnetzteilen verbaut ist: https://www.reichelt.de/Stromkompensierte-Drosseln/CAF-1-0-27/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32279&GROUPID=3183&artnr=CAF+1%2C0-27 oder https://www.reichelt.de/Stromkompensierte-Drosseln/CAF-2-6-6-8/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32285&GROUPID=3183&artnr
=TLC+1%2C0A-1000%C2%B5 Die stromkompensierten Drosseln haben bereits 2 Strompfade, über die du Plus und Minus zur Pumpe führen kannst. Dahinter dann noch den 100nF.
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Glühbirnen-Matrix steuern, Hardware / Software
hier (24 Kanal) https://www.adafruit.com/product/1429, den 25. steuert der Microcontroller. oder 2 hiervon auf Basis PCA9685 https://eckstein-shop.de/Adafruit-16-Channel-12-bit-PWM-Servo-Driver-I2C-interface-PCA9685 Die (MOSFET) Treiber brauchst Du natürlich trotzdem.
Jörg H. schrieb im Beitrag #5179858: > Wie kommst Du auf 60V? > Ich rechne da ca. 27V. Ja, ich jetzt auch ;-) 27V stimmt, nicht 60V, danke für die Richtigstellung.
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Spannungsversorgung für µC im KFZ-Bordnetz
Stromdrossel habe ich dieses Bauteil verwendet: https://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-1-0A-47-/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105588&GROUPID=3182&artnr=TLC+1%2C0A-47%C2%B5&SEARCH=%252A Soweit so gut. Prinzipiell funktioniert der Aufbau und der Controller läuft damit. Leider tut
mal so eine stromkompensierende Drossel. https://www.reichelt.de/Stromkompensierte-Drosseln/CAF-1-0-27/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=32279&GROUPID=3183&artnr=CAF+1%2C0-27 Und spendiere nochmal nen Kerko direkt an der Drossel.
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Spannungsüberwachung zwischen 35V und 45V gesucht
Schaltungen auf Herz und Nieren prüfen. > Hmm, klingt ein wenig viel, das sollte weniger sein, um die 0,2mA. Hmm, werde mal prüfen, wo die 0,6mA versickern. > Hast du C1 und C2 verbaut? Nix verpolt? Habe zwei Tantals mit 2,2µ verbaut. Verpolen kann man nicht viel, + steht ja drauf. 5V sind stabil da
Falk B. schrieb im Beitrag #5306310: > Klingt nach Wackelkontakt. M.E. eher nicht ... Habe jetzt einfach mal den TLC3702 durch einen pinkompatiblen TL062 ersetzt, der hier in der Grabbelkiste rumgammelt. Der TL062 funktioniert auch mit R4=2M4 ohne zu zicken. Habe
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Warum gibt es den 74123
ein Monoflop brauchte. Punkt. Was wird deine nächste Frage sein? In welchen Geräten eine Schraube M5x16 verbaut war?
Wer hätte das ahnen können!!1!zwölf! Könnte jetzt vielleicht noch jemand nach Maschinenschrauben M5x16 suchen gehen? Und Ringkabelschuhe für Kabel 2.5mm² und mit 4.8mm Loch? Habe ich gerade auf dem Boden meiner Bastelkiste gefunden und mich würde brennend interessieren, ob die nur für Bastler hergestellt
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MIcroSD Karte durch Raspberry PI zerstört
] sd 27:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through 2017-07-12T00:18:06.650038-05:00 dell kernel: [958919.243396] usb 2-2: USB disconnect, device number 54 2017-07-12T00:18:06.655173-05:00 dell kernel
Lothar M. schrieb im Beitrag #5076767: > Und genau so habe ich das beobachtet: microSD eines Herstellers X mit > der Firmware A waren nach 2..3 Wochen kaputt. Nach Analyse durch den Hast du eine Möglichkeit
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Multimeter Peak-Tech 3340 DMM
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag #5021821: > TS27 von ST(SGS-Thomson) Das verschmierte Logo in der zweiten Zeile kann man mit viel gutem Willen als das von TI lesen, also TLC27M2C von Texas Instruments. Der OpAmp von ST wird wahrscheinlich auch funktionieren
verschmierte Logo in der zweiten Zeile kann man mit viel gutem > Willen als das von TI lesen, also TLC27M2C von Texas Instruments TI hat eine gute Suche nach Markings: http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline
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Rauschfilterung mit dem Instrumentationsverstärker
Moin Lurchi. Der Gleichspannungs-Teiler hat eine Höhe von etwa 4,50m. Minimale Prüfspannung ist 100kV und maximale Prüfspannung 1,2MV. Nach der Faustformel für das elektrische Feld ergibt sich für die minimale Feldstärke: E=U/d=(100kV)/(4,50m)=22,2KV/m Maximale Feldstärke
Ich verstehe das nicht. Jetzt ist die Stromaufnahme wieder 300mA. Wenn ich Elkos mit 2,2myF wie oben im Bild einfüge, ist sie bei 15mA. Gruß Rolf
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Welche ICs aus der 74HC Reihe sollte man als Grundaustattung auf jeden Fall Zuhause haben?
mit Platine und Adresswahl günstig -> Ca. EUR 1,19 http://www.ebay.de/itm/Arduino-PCF8574-PCF8574T-I2C-8-Bit-IO-GPIO-expander-module-/182486156352?var=&hash=item2a7d05c440:m:mFdPIwe2gxOjz4RRdL18KtQ
Platine und Adresswahl > günstig -> Ca. EUR 1,19 > http://www.ebay.de/itm/Arduino-PCF8574-PCF8574T-I2C-8-Bit-IO-GPIO-expander-module-/182486156352?var=&hash=item2a7d05c440:m:mFdPIwe2gxOjz4RRdL18KtQ Ähnliche habe ich auch und nutze sie für die Ansteuerung von LCD-Modulen. Die Teile funktionieren einwandfrei
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Was sind eure meist gehassten ICs?
PCA9501 (8-bit I2C-bus and SMBus I/O port with interrupt, 2-kbit EEPROM and 6 address pins) Mit seinen sch**** Pseudo-I/O's, die gleichzeitig Eingänge und Ausgänge sind, ohne dass man sie konfigurieren muss/kann.
Drei Teufels Namen baut man dort so eine schwindsüchtige Endstufe ein, die nur 10 (in Worten ZEHN) mA gegen VCC liefern kann, gegen GND aber 100mA? Was soll das? Tausende andere CMOS-ICs kriegen symmetrische Ausgänge hin, warum nicht der NE7555/TLC555 etc.? Wollte man krampfhaft 10um^2 Chipfläche sparen
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Glimmlampe mit Batterie
Glimmlampe) auf Tastendruck eine zeitlang betreiben, und zwar aus 3 oder 4,5 V nominaler Batteriespannung (2 oder 3 Zellen). https://de.wikipedia.org/wiki/Flackerkerze https://de.wikipedia.org/wiki/Glimmlampe Wie könnte die erforderliche Zünd- und Glimmspannung (ca. 90 V?) erzeugt werden (also > 20-
www.seeedstudio.com/Grove-EL-Driver-p-2269.html Oder https://www.conrad.de/de/el-inverter-5-vdc-schwarz-l-x-b-x-h-27-x-175-x-19-mm-conrad-components-we-50-184005.html
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Diodenbeschaltung
U. M. schrieb im Beitrag #4734792: > Wenn der PT100 mit 0,5...1mA bestromt wird, dann sind die ca. 50uA am > Adjusteingang auch kein Problem. In dem Schaltplan ist ein PT1000 aufgeführt. Dieser sollte
Bauteile dann gleichmässiger den Temperaturänderungen unterworfen. Meine Werte: R1 = 680 Ohm 1% R2 = 4,7 K 1% Temperatur Konstantstrom 24°C 264,3 uA 35°C 264,0 uA 32°C 264,0 uA 30°C 264,0 uA 28°C 264,0 uA 27°C 264,1 uA 24°C 264,3 uA Die Diode
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Drossel für LM2567-Adj
Maxim M. schrieb im Beitrag #4708155: > Diese Spule wird in jede Lebenslage für LM2576 reichen: > > http://www.mouser.de/Search/m_ProductDetail.aspx?Bourns%2FSRP1770TA-101M%2F&qs=P%2FbxraXw5h0QlmEDYXn40g
- 14,5 mm ------------------------------------------------------------------------------------ TLC 2,5A-100µH Fastron gelb/weiß (Reichelt) Windungszahl: 32 Da – 27,0 mm Di - 14,3 mm h - 11,2 mm Amidon-Kern T106-26 gelb/weiß (Ringkern-Rechner) T157-26 gelb/weiß Windungszahl: 34
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Alle 5 Minuten high
man braucht riesige Widerstände (hat den > Nachteil mit Leckströmen) ein NE555? ich dachte 2 oder ein NE556 mit 2 Timer 1. für die 5 Minuten und 2. für die Pulsbreite aber der TLC555 kann die größere Pulsbreite weil CMOS den gibt es aber nicht als TLC556
Trotzdem ist die CMOS-555-Anwendung für Minuten-Timer grenzlastig. Für 5 Minuten benötigt man RT = 27 M-Ohm und CT = 10µF, wobei CT ein Tantal-Elko sein sollte. Mehr zu diesem Thema hier: "555-CMOS-Timer, auch für lange Zeiten mit Berechnungsgrundlagen und präzisem Abgleich" http://www.elektronik-kompendium.de
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Weidezaunladegerät
2 Kondensator 974,4nF Eingangsspannung ist eine 12V Batterie. Kann mir jemand einen Schaltplan dafür geben?
> 1 BYW29E100PHm9835E1 > 2 Kondensator 974,4nF Also einen 4093 mit Sockel ist schon klar, die einstellbaren Kondensatoren 500K und 10K sind Trimmerwiderstände... 222,7 nF und Elko 1024,8 uF wird wahrscheinlich heißen 2,7nF
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Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger
Mindestlast mit der Konstantstromsenke ist einem LM334 gewichen. Das spart 2 OPVs. Sie ist für 6,8mA dimensioniert. Passt das so? Statt der 12V für die OPs verwende ich nun 9V. Damit bin ich nicht mehr knapp unterhalb der maximalen Versorgungsspannung des TLC272. Die Schaltung
-100mV. Denn dann ist die Spannung am neg. Eingang wieder 0V (wie am pos. Eingang). Also 2,2V/22k -100mV/1k = 0V. Die Überlegungen mit den Dioden und der Widerstands Kondensator Kombination sind identisch
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mehrere IR-LEDs effizient ansteuern
betrieben. Das verlangt der IR-Empfänger. Aber wenn ich 20 LEDs gleichzeitig mit Einzelimpulsen von 100mA betreibe, sind es trotzdem 2A.
Das verlangt der > IR-Empfänger. Aber wenn ich 20 LEDs gleichzeitig mit Einzelimpulsen von > 100mA betreibe, sind es trotzdem 2A. ehe du dir an dieser Stelle einen großen Aufwand machst, mal ein Vorschlag, der in eine andere Richtung geht. Die 2A hören sich jetzt gefährlich an, aber wenn die nur
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UKW Epfänger
: http://images.google.de/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/VW_T2_Heusenstamm_05082011.JPG&imgrefurl=https://de.wikipedia.org/wiki/Funkmesswagen&h=1932&w=2576&tbnid=-xj0tHpKtOTAAM:&tbnh=90&tbnw=120&docid=zFOr2FKO_uLK5M&usg=__DIo0aTwfoYKIFZCoo_EAwJeM474=&sa=X&sqi=2&
War kein Vorwurf. Habe folgende Spannungen gemessen: Pin2 14mV Pin3 4mV Pin4 3mV Pin6 17mV Pin7 9,2V Pin8 4mV
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Suche 3,3V und 5V Spannungsregler mit sehr geringem Ruhestrom
Dirk K. schrieb im Beitrag #4359513: > 2,2mA Quiescent(!). Das wären 200µA Ruhestrom nur für den XC6206. > 315mA Eingang bei Vin 3,800V. Wohlgemerkt, > Ausgang ist etwa 2mA bei 3,3V. > Vielleicht mag der XC6206 keine Lastechsel Im
] XC2606 – 3.3V Uin Uout Iin 1,25V 1,084V 0,4µA 1,50V 1,386V 0,5µA 1,80V 1,800V 1,2µA 2,00V 2,00V 2,7µA 2,50V 2,50V 5,0µA 2,80V 2,80V 5,3µA 3,00V 3,00V 5,6µA 3,10V 3,10V 5,7µA 3,20V 3,20V 5,8µA 3,30V 3,27V 6,8µA 3,40V 3,27V 6,8µA 3,50V 3,27V 6,9µA 3,60V
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Vorwiderstand
Robert schrieb im Beitrag #4346268: > Meine Weiße Led kann mit 2.8 - 3.1 Volt betrieben werden. Nein. Deine weisse LED hat je nach Exemplar und Temperatur bei 20mA einen Spannungsabfall von 2.8 bis 3.1V. > Bei 3.0 Volt fließt der Strom von 20mA. Nein, bei
MaWin schrieb im Beitrag #4346276: > Nein, dann würde bei einem Spannungseigenbedarf der LED von 2.8V > immerhin 33.33mA fliessen. nein. Wenn bei 20mA die LED eine Spannungsabfall von 2,8V hat, dann kannst du nicht einfach davon ausgehen das der Spannungsabfall von 2,8V auch bei 33mA der Fall