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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Encoder, Diskret, Relais, Pneumatik, AoIP
0,15 €/Stk. 27x 29LV040CQI-70G: 4MBit Parallel Flash -> 1,00 €/Stk. 10x 39VF010-70-4C: 1MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. 128x M29W320EB-70N6: 32MBit Parallel Flash -> 1,00 €/Stk. 152x
-> 0,50 €/Stk. 4x OPA2345UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2347UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLC25M2ACD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk.
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Wie funktioniert diese LED-Schaltung?
Die LEDs werden wohl mit nur wenigen mA laufen und ich fürchte die Strombegrenzung wird teilweise über den Innenwiderstand der Batterie passieren…
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 +/- 2.048V 1 bit = 1 mV 0.0625 mV // ads1115.setGain(GAIN_FOUR); // 4x gain +/- 1.024V 1 bit = 0.5 mV 0.03125 mV // ads1115.setGain(GAIN_EIGHT); // 8x gain +/- 0.512V 1 bit = 0.25 mV 0.015625 mV /
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Spannungs Verstärung von uV nach mV
Hallo, früher hätte ich dafür einen OP27 verwendet. MfG
vor - ausführlich, vollständig, exakt? Kommt jetzt nichts, bzw. nichts, das alles ändert, ist's 4 me 4 bei. Mit Energy Harvesting im Sub-mV-Bereich kenne ich mich nicht aus.
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LED-Strahler mit Konstromquelle
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 >LED ist dann den Hitze-Tod gestorben (hat sich auf Grund der Wärme >"immer mehr Strom" gegönnt) und dann
Falk B. schrieb im Beitrag #5489748: > Ich 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
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Bezugsquelle 8-fach 24Cxx-Platine
Beitrag #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.
: 14€ > 40 Stk. Sockel 8polig: 7,28€ > 10 Stk Widerstände: 0,81€ > 40 Stk. Kondensatoren 100nF: 4,04€ > 5 Stk. Stiftleisten: 0,605€ > Ergibt 26.74€ an Material. > > Also bekomme ich einen Gewinn vor Steuer und Sozialversicherung von: > 3,27€ > > Achja. > Muss ich dann halt gratis zu Fuss
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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/TANTAL-0-
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Verständnisfrage zu OpAmp und MOSFET-Treiber in Konstantstromquellen schaltung
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
anliegen, die Du später am Sense-Widerstand von 1 Ohm wieder finden möchtest. Also im Bereich 0...150mV in etwa. Es fehlt noch eine sinnvoll eingestellte Hysterese. Den linken OPV bräuchte man gar nicht, wenn da mehr als 5 mV am Shunt abfallen. Der MCP dürfte hier vollkommen überdimensioniert sein
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Arduino 21x7 LED-Matrix - Ist der Aufbau so gut?
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. 4) Pro Zeile können gleichzeitig 21 LED leuchten, prüfen ob der Port diesen Strom verträgt. 5) Die LED sollte man nicht parallel
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. > 4) Pro Zeile können gleichzeitig 21 LED leuchten, prüfen ob der Port > diesen Strom verträgt. > 5) Die LED sollte man
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Boost Koverter erzeugt "Fiepen" mit Hochpass
c.m. schrieb im Beitrag #5272340: > liegt das fiepen auf den versorgungsleitungen vom converter zum > verstärker, oder streut der converter eventuell magnetisch in den > verstärker ein? Habe leider
umstellen auf invertierenden Verstärker hat bisher keine Verbesserung gebracht. Der Lautsprecher ist 27*14*16 cm und hat ca. 4 Liter Volumen. Karl B. schrieb im Beitrag #5275030: > LTSpice sieht die Potenziometer wohl nicht. Ja stimmt. Aber auch mit Veränderung des 50kOhm Widerstandes ergab das
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POV Sphere mit WS2812 Stripe
8,6 kHz laufen lassen und das synchron zur Drehung. Machbar, aber anspruchsvoll. Die guten, alten TLC5940 & Co lassen sich mit bis zu 30 MHz takten, dort hat man eine Chance. Trotzdem würde ich empfehlen, das Alles erst mal ne Nummer kleiner zu bauen, vielleicht mit 1/4 der LEDs.
8,6 kHz laufen lassen und das synchron zur Drehung. Machbar, aber > anspruchsvoll. Die guten, alten TLC5940 & Co lassen sich mit bis zu 30 > MHz takten, dort hat man eine Chance. Trotzdem würde ich empfehlen, das > Alles erst mal ne Nummer kleiner zu bauen, vielleicht mit 1/4 der LEDs. Wie gesagt
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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
Oder auch zwei einzelne Drosseln wie die hier: https://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-1-0A-1000-/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105604&GROUPID=3182&artnr=TLC+1%2C0A-1000%C2%B5 Die stromkompensierten Drosseln haben bereits 2 Strompfade, über die du Plus und Minus zur Pumpe führen
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Glühbirnen-Matrix steuern, Hardware / Software
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.
wiki/Schwarzer_K%C3%B6rper Der lineare Widerstandstemperaturkoeffizient von Wolfram liegt bei 4,1 ⋅ 10^−3 1/K
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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
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
@ Falk Brunner (falk) Habe R4 durch 4M7 ersetzt (kleinere Hysterese), R3 (10k) hat keine messbare Funktion. Kann ich den ungestraft raus werfen?
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Warum gibt es den 74123
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
hoch komplizierten Ringkabelschuhe nicht bedacht hatten, daß es zu unerwarteten Problemen kommt. Die 4,8mm Ringkabelschuhe waren einfach nicht kompatibel zu den M5x16mm Schrauben. Findige Entwickler haben noch Jahre versucht dieses Problem zu lösen. Das Herabkühlen der Schrauben mit Stickstoff war letztendlich
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MIcroSD Karte durch Raspberry PI zerstört
Problem: Durch die großen 4MB Blöcke kann sich die interne TBW vervielfachen, wenn für einen 4K Block im Dateisystem gleich ein 4M Block im Flash neu geschieben wird. Zum Bleistift weil sich die A-Time einer Datei geändert hat-
Jim M. schrieb im Beitrag #5076245: > LOL: Bei SDHC sind das 4 MByte pro Block laut öffentlicher Spec. nach außen vielleicht - sagt aber nichts über die mögliche erase size auf dem internen Die aus.
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Rauschfilterung mit dem Instrumentationsverstärker
Sapperlot W. schrieb im Beitrag #4965687: > Ja, sicher. Aus den 27mV Signal gibt es dann eben auch eine Spannung in > diesem Bereich. Da sollte man dann vorher und/oder nachher verstaerken. Danke. Die 27mV werde ich in einen Instrumentationsverstärker geben,
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
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Welche ICs aus der 74HC Reihe sollte man als Grundaustattung auf jeden Fall Zuhause haben?
/Arduino-PCF8574-PCF8574T-I2C-8-Bit-IO-GPIO-expander-module-/182486156352?var=&hash=item2a7d05c440:m:mFdPIwe2gxOjz4RRdL18KtQ
/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?
. Natürlich kann man bei 40 Beinchen beim Löten gern mal eins vergessen. :-) Ansonsten sind die m.E. problemlos.
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
möchte eine "Flackerkerze" (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.
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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SSD und Überwachungsrecorder
Und nun eine kleine Hausaufgabe zum selber rechnen: Die schon ältere Crucial m4: 64GB: 36TBW 128GB: 72TBW 256GB: 72TBW 512GB: 72TBW
Die Crucial m4 hat m.W. kein SLC Cache.
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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 war
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Drossel für LM2567-Adj
eine Schaltung mit dem LM2576-Adj aufbauen, bei der Auswahl der Speicherdrossel frage ich mich ob die TLC/10A-101M-00 von Fastron geht, die habe ich sowieso schon in meiner Bastel Kiste rumliegen. Das Dateblatt (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/425000-449999/438087-da-01-en-RINGK_DR_TLC_10A
Hier ist ein Artikel aus der Wiki: [[https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Suszeptibilit%C3%A4t#Paramagnetismus_.7F.27.22.60UNIQ--postMath-0000001B-QINU.60.22.27.7F]] Kann ein wenig kompliziert wirken, ist aber absolut lesenswert, vor allem es ist im Kapitel "Molare und Massensuszeptibilität"
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Alle 5 Minuten high
könntest ihn im "Power-down mode" betreiben und über den Watchdog periodisch aufwecken -Er ist im "20M1" package 4x4 mm groß -Externe Bauteile sind bei deiner Anwendung ggf. gar nicht nötig -Er läuft ab 1,8 V aufwärts (bis 5,5 V) -Er verbraucht im "Power-down mode" /typisch/ 1 uA bei 1,8 V Viele
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
1 BC546 IC1 1 ICMC14093BCPFAN9707 C1 1 974,4nF C2 1 974,4nF R7 1 Diode C3 1 64W 500-k 9818 C4 1 64W 10k-k 9818 C5 1 Kondensator 222,7nF R5
/weidezaun-elektrozaun/weidezaungeraete-zubehoer.html?gclid=Cj0KEQjw-YO7BRDwi6Stp7T296ABEiQAD6iWMWc4KLfvzyV52lkwG64nYAcNsUacj3HA7y_m_CgcqhQaAhin8P8HAQ
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Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger
16V). D1 ist dafür da, weil Z-Dioden nicht schnell sind, kann aber glaube ich hier entfallen ;-) R4 ca. 330R und R5 (1V+0,7V)/3mA*5 = 2k8 entsprechend 600µA Ruhestrom. Wird der Strom größer, wird T4 und T5 geöffnet. R3 mit 150R erzeugt noch 100mV Gegenkopplung bei Ruhestrom. Weitere 10mV sind dann etwa 1,4A an T5. IC1 und IC2 müssen also nicht mehr viel Verstärken... z.B. versuche mal R_x = 1M Entsprechend 1M/39k = ca. 25 Verstärkung von IC1. Ach ja, ganz vergessen, "Emitterfolger" T5 mag gerne schwingen
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mehrere IR-LEDs effizient ansteuern
Bausteine zum µC zurückgeführt. Diese Methode mit seriell kaskadierten Bausteinen (Schiebetakt bei TLC59xx bis zu 25 MHz) erspart eine Menge I/O-Leitungen beim µC und durch die Konstantstromsenken auch weitere diskrete Bausteile zum Ansteuern der IR-LEDs. TLC5926/27 hätten 16 statt 8 Ausgänge. Für 24 IR-LEDs könnte man statt 3x TLC5916 also auch 1x TLC5616 + 1x TLC5926 nehmen. Drei kleinere Gehäuse erlauben aber möglicherweise ein besseres Platinen-Layout.
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UKW Epfänger
sowas hier: 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
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
ich habe hier viele klassische 1117 in SMD die "fressen" mich aber arm! Die verbrauchen zwischen 4-6 mA ohne das am Ausgang was angeschloßen ist. Naja ist ja nicht viel sollte man denken, aber meine Schaltung die dahinter sitzt vergraucht selber nur 3mA - 6mA, das ist die lösung mit LM317 oder
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 3,27V 6,9µA 3,70V 3,27V 6,9µA 3,80V 3,27V 6,9µA 4,20V 3,27V 6,9µA [/pre] Man müsste vielleicht noch mal eine Konstante Last (1650
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Vorwiderstand
wenn sie dabei wirklich mal kaputt geht. Nimm 18 Ohm, dann fliessen 27mA bei einer effektiven LED, 16.7mA bei einer typischen LED aus deiner Tüte und 11mA bei einem schlechten Exemplar. > Was gibt es für Nachteile? Der grosse Unterschied im Strom und damit Helligkeitsunterschied
sein müssen sondern 16 reichen (logisch, mehr Wärme durch die eingebauten Widerstände), kommt der TLC5940 dem sehr nahe, der kann auch PWM. Ein einzelner Widerstand bestimmt den Strom durch alle LED, schafft auch 100mA, geht aber nicht bis 40V sondern nur 17V
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Lineare High-Side-Strommessung mit Optokopplern
Schaltungen benutzt. Mit einem 4-fach-OK kommt man so auf etwa 150mA Messstrom (Bastler werden auch 200mA machen), während man low-seitig nur 1/3 Strom zur Rekonstruktion braucht. Die Kondensatoren übernehmen die Frequenzgangkorrektur
Schaltung mit 12 und belastet jeden Ausgangstransistor > mit 6V? Reichen da nicht auch 5V/2,5V? Der TLC271 kann da gerade noch die 10mA liefern, mit einem anderen FET-OPV kommt man sicher mit weniger Spannung aus, ich hatte damals aber nur die TLC27x/TS27x. Edit: Korrektur. Es liegt an dem 1k Low-Side-Widerstand
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Bosch E-Bike Antrieb Geschwindigkeitssensor
OK - Tacho geht nicht mit dem TLC555. Dachte es wär nur ein Takt.
Massekabel, rot an rotes Sensorkabel: 0,00V - schwarz an grünes Massekabel, rot an graues Sensorkabel: -4,95V Magnet auf Position des Sensors: Multimeter: - schwarz an grünes Massekabel, rot an graues Sensorkabel: 4,95V - schwarz an grünes Massekabel, rot an rotes Sensorkabel: logo, 4,95V, da reed