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Arduino Timerprobleme - suche programmierbaren Oszillator
Frequenzen im Bereich von 1Hz bis 100Hz darstellen kann. Als ersten Gedanken hatte ich da einen TLC555 Timer als astabile Kippstufe. Allerdings ist mir auf diese Weise nicht möglich, die Frequenzen mit einem Mikrocontroller oder einem Drehgeber zwischen 1Hz und 100Hz selber einzustellen. Dafür müsste
überhaupt werden soll. Thomas G. schrieb im Beitrag #7080834: > Als ersten Gedanken hatte ich da einen TLC555 Timer als astabile > Kippstufe. Guter Witz. Ein RC-Oszillator ist um Längen ungenauer, als ein MC mit Quarz.
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Abstand kapazitiv mit Arduino erfassen
Besser ist eine Schaltung, deren Schwellwerte der Hysterese bei 1/3 und 2/3 VCC liegen. Dies bietet ein TLC555 oder eine Schaltung mit 2 x OPV, wovon der eine als Integrator und der andere als Komparator arbeitet. Der sinnvolle Frequenzbereich sollte im zweistelligen kHz Bereich liegen. Donald P. schrieb
einfachste Methode mit 2 Bauteilen untersucht, und natürlich kann man es genauer machen. Auch eine 555 wäre eine deutliche, aber aufwändigere Verbesserung. Für eine LC-Lösung könnte eine 74LVC1GX04 eine sehr kompakte Lösung darstellen. Das ist ein spezielles Quarzoszillator-IC, das demnach auch als
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LED - flackert
versteh noch nicht einmal warum davor ein Widerstand > sein könnte :D Du überlastest den Ausgang des TLC555!
TLC555 Source current, output, IO . . 15 mA NE555 Output can source or sink 200 mA Nur mal so, als vergleich. Der TLC555 ist ein CMOS Typ, der eben nicht soviel Strom liefern kann wie sein Bruder
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Kleiner stepup-wandler 3V zu 12V
ineffizient bei kleinen Lasten - Boost-Wandler haben einen Eigenverbrauch - Der Museumsquatsch NE555 hat einen höheren Stromverbrauch als der TLC555 - Der TLC555 braucht den komplexen Boost Wandler gar nicht ... Und jetzt denken wir über den NE555 nochmal nach.
Lasten > Boost-Wandler haben einen Eigenverbrauch Danke für die Information. > Der Museumsquatsch NE555 hat einen höheren Stromverbrauch als der TLC555 Der Stromverbrauch ist auch beim ne555 schon so niedrig dass er praktisch keine Rolle spielt. > Der TLC555 braucht den komplexen Boost Wandler gar
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Peaks aus Rechtecksignal entfernen
Grüß dich, Lothar. Zwischen TLC555::out und R6 Ich hänge dir ein besseres Bild der Pulse an.
ganzen TLC555 mit dem Ausgang des OPV zu versorgen.
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Elektronenspinresonanz (ESR)
So, es geht weiter. Habe nun den NE555 zuerst gegen einen TLC555 getauscht. Die Probleme blieben bestehen, die Amplitude und die Frequenz waren viel zu niedrig. Nun habe ich es mit einem neuen NE555 probiert und siehe da, die Frequenz
Christoph E. schrieb im Beitrag #6906800: > Habe nun den NE555 zuerst gegen einen TLC555 > getauscht. Der bipolaren 555 können viel mehr Ausgangsstrom liefern, als die CMOS-Versionen wie TLC555. Wenn die Frequenz des Sägezahns nicht stimmt, kann das daran
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Verbesserungsvorschläge für meine Timer-Schaltung
Schaltung habe ich jedoch schon aufgestellt (siehe Anhang, Taster soll ein Tilt-Ball-Switch darstellen) (555-Modul: TLC555CP), jedoch bin ich auf der Suche nach einer günstigeren Alternative, da ich nur ein Budget von 2€ habe (Das Bestücken der Platine muss ebenfalls erfolgen). Randbedingungen: - 2x 1,5V
Ist das ne elektronische oder eine kaufmännische Aufgabe? Falls es am exorbitanten Preis des TLC555 zu scheitern droht: es gibt noch den weitgehend identischen aber deutlich billigeren ILC555.
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Schaltung frisst NE555er
MaWin schrieb im Beitrag #6845281: > CMOS Versionen heissen anders, LMC555 oder ICL7555. oder TLC555 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
, 1MHz Intersil), TLC551 (1-16V, 2MHz, TI), TLC555 (2-15V, 2.1MHz, TI), TS555 (3-16V, 2.7MHz, ST), LMC555 (1.5-12V, 3MHz, NS), ZSCT1555 (0.9-6V, 330kHz, Zetex), ALD555 (2-12V 0.1Hz-1MHz) ILC555 (2-18V 200+kHz 0.2-0.6mA 20
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Messung von Feuchtigkeit in Wänden
tatsächlich nur noch das Verfahren mit der Ladungspumpe zum Einsatz kommt. Der Schwingkreis mit dem TLC555 hat eine recht hohe Frequenz im Megahertz-Bereich geliefert, die sich mit dem verwendeten ATMega8 nicht ausreichend genau auflösen ließ, da leider die T0 und T1 Eingänge bereits durch das Display
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Pegel für eine Zeit
Bärnd schrieb im Beitrag #6751715: > Ich weiß der NE555 ist so ein > Timer... aber eigentlich suche ich was einfacheres <- habe nicht viel > Platz auf der Platine und brauch nur einen festen Zeitwert von 30-120 > Sekunden. Evtl. gehts auch einfacher?
> Pegel für eine Zeit Immer rechtzeitig nachschenken! Ansonsten: TLC555 (auf das TLC kommt es an!)
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Alarmschaltung
Alles Wissenswerte über den 555: http://pegons-web.de/555grund.html
hinz schrieb im Beitrag #6637612: > Schau dir an wie das mit einem NE555 gelöst wird NE555 ist das nicht veraltet? Die Schaltungen sind ja OK aber im Sinne von Stromverbrauch würde man heute den CMOS TLC555 Timer nehmen. Diskret aufgebaut geht natürlich das Innenleben
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Strom sparen mit Low Power NE555 als Multivibrator an 3V (Out of Spec)
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/tlc555.pdf
NE555=SE555=LM555=RC555=XR555=LC555=NTE955=K3T647=MC1455/MC1555=TDB0555=B555=uA555=UTC555=ULY7855=K1006??1=HA17555=SG555=SN72555~=BA222 (4.5-16V, 500kHz) in CMOS: ICM7555 (2-18V, 1MHz Intersil), TLC551 (1
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12-Kanal Phasenabschnittsdimmer
3.) Man macht die Schaltung oben richtig. Siehe Anhang. D1 ist eine winzige 500mW Diode. Der TLC555 oder ähnlich muss eine CMOS-Version sein, nur die ist halbwegs sparsam. Wenn man es noch sparsamer bauen will, nimmt man ein 4069 als Inverter, allerdings sind dann 5 der 6 Gatter im IC verschwendet
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TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B
mittlerweile einen Workaround überlegt. Der gefällt mir zwar nicht zu 100%, tut aber was er soll. Vom NE555 aus wird einfach ein weiterer Timerbaustein TLC556 gestartet mit anderem Timing. Dieser läuft dann eine bestimmte Zeit bis zur maximal messbaren Länge. Wird diese überschritten, so schaltet dieser ein
der die maximale Kabellänge festlegt. Ich bin zwar nicht zu 100% glücklich mit der Lösung mit dem TLC556, aber es tut das was es soll. Der TLC556 schaltet quasi ca. 400ns nachdem der NE555 eingeschaltet hat, ebenfalls ein. Am AND kann man dann erkennen, ob nach Ablauf der 400ns beide Eingänge HIGH sind
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12V Schaltsignal via 3V3 nicht invertierend
. Ja gut, Kanonen und Spatzen Kleiner (SOT-23) und billiger: UCC27517 Oder den Reset-Pin des TLC555 als Eingang benutzen.
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Empfehlung Monoflop?
bauteilauswahl vereinfacht auch noch weiter abweichen) leuchten zu lassen. Ich schätze mal mit nem NE555 müsste das gehen oder? Der hat mir aber zu viel Ruhestromverbrauch, und TLC555 erscheint mir zu teuer. Gibt es da nicht ein Monoflop das klein und günstig ist und genau diese einfache funktion erfüllt
Das liegt daran, dass bei den MIC155x _THR Vorrang vor TRG_ hat. Bei den mir bekannten anderen 555 ist es umgekehrt, siehe http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html#555-Tipps, Fußnote 4. Der zeitbestimmende Kondensator (z. B. 1 µF) kommt bei dir zwischen THR und GND, der zeitbestimmende
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verschiedene Pegel koppeln (Beispiel modularer Synthesizer)
Danke dir. zu 1) habe ich aber noch eine Frage. Ich spiele das Beispiel mit dem TLC555 weiter durch. Das bedeutet dann ich sollte die Spannung über dem Kondensator von 1/3 Vcc nach 0 V mixen (also 1/3 Vcc abziehen) und dann noch alles so verstärken, dass der Pegel dem Rechteck am Ausgang
Don Diego schrieb im Beitrag #6553346: > Ich spiele das Beispiel mit dem TLC555 weiter durch. Das bedeutet dann > ich sollte die Spannung über dem Kondensator von 1/3 Vcc nach 0 V mixen > (also 1/3 Vcc abziehen) und dann noch alles so verstärken, dass der > Pegel dem Rechteck
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Mal wieder reichelt.de
Alternative zu Reichelt entdeckt? Ich habe dort vor einer Woche etwas Kleinkram bestellt weil ich CMOS-555-Timer brauche. Ergebnis: DPD hat meine Adresse "nicht gefunden", obwohl ich die ganze Zeit im Homeoffice rumgehangen habe. War daher wohl meine letzte Bestellung bei denen, muß ich wohl stornieren wenn DPD zu doof ist, eine Adresse zu finden. Ich bin hell begeistert. Hat noch jemand 4 TLC555 oder andere CMOS-555 Variante für mich?
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NE 555 Beschaltungsmöglichkeiten / Sample&Hold
(2-18V, 1MHz Intersil), TLC551 (1-16V, 2MHz, TI), TLC555 (2-15V, 2.1MHz, TI), TS555 (3-16V, 2.7MHz, ST), LMC555 (1.5-12V, 3MHz, NS), ZSCT1555 (0.9-6V, 330kHz, Zetex), IR2151/IR2153/IRS21531 (Gegentakt MOSFET Treiber Ausgang, nur
(2-18V, 1MHz Intersil), TLC551 > (1-16V, 2MHz, TI), TLC555 (2-15V, 2.1MHz, TI), TS555 (3-16V, 2.7MHz, > ST), LMC555 (1.5-12V, 3MHz, NS), ZSCT1555 (0.9-6V, 330kHz, Zetex), > IR2151/IR2153/IRS21531 (Gegentakt MOSFET Treiber
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ESP8266 mit Akku und Solar
Datenblatt richtig gelesen habe, bei 6 mA (Max), was eben viel zu viel ist. Etwas stromsparenden soll der TLC555 sein, mit 0,35 mA (Max). Auch das finde ich aber noch ziemlich viel. Den Anschluss von diesem Monoflop müsste ich hin kriegen, da die Pins ja genau wie beim NE555 sind. Datenblatt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf?ts=1609395529112 Deutlich stromsparender dagegen sind 74HC123 und 74HC4538. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß was der Unterschied zwischen den beiden ist, ist auch der Stromverbrauch mit
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NE555 - einfach durch TLC555 ersetzbar?
Hallo, ich möchte eine LED mit Ausschaltverzögerung (min. 30 Minuten), und habe Lösungen mit dem NE555 gefunden. Der benötigt nun aber min. 4,5V Versorgungsspannung, ich habe aber nur 3x LR44 (1,5V). Der TLC555 kommt mit 2V aus und ist Pin-kompatibel. Kann ich den NE555 einfach durch den TLC555 austauschen
>Der TLC555 kommt mit 2V aus und ist Pin-kompatibel. Kann ich den NE555 >einfach durch den TLC555 austauschen? Die Frage wäre dann aber, ob die LED mit 2V auskommt. >Aber Hauptsächlich gehts mir um die
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PWM Steuerung von Peltier Module
> Bei höherer Frequenz würden auch kleinere reichen. https://www.reichelt.de/ringkerndrosseln-tlc-10a-100-h-tlc-10a-100--p105605.html?&trstct=pol_3&nbc=1 Wären 2 davon bei 50kHz in Ordnung?
Ein MOSFET (IRFB4110), ein NE555, ein NTC und etwas Kleinkram genügen.
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Taster Signal entprellen (Hardware)
Kann man den NE555 in meinem Bild oben theoretisch einfach durch einen z.B. TLC555 (der ja auch mit 3,3V schon funktionieren sollte) ersetzen?
so.. hab mir da nun am Wochenende was zusammengedacht nach euren Vorschlägen. Würde es mit einem TLC 555 ausführen und das wie im Bild im Anhang anschließen.. sollte eine Pulsdauer von ca. 1 sec. ergeben. Preisfrage: Funktioniert das so?
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Max. Pulsverlängerung mit CD4098
im DB sind Zeiten im gewünschten Bereich /spezifiziert/... ;-) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
Beitrag #6389312: > Falk B. schrieb im Beitrag #6389310: >> Dumm nur, das die CMOS-Version 7555 oder TLC555 heißt. > Oder LMC555. Oder TS555 (ST). Und es gibt bestimmt noch ein paar weitere Typenbezeichnungen für die CMOS-Variante des 555. > Von der /Funktion/ her ist das aber trotzdem ein 555.
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Taktgenerator 10ms on 2000ms off
2000ms sollten > auf 50ms genau sein. Das geht schon mit dem NE/LM 555, besser noch mit einem LMC/TLC 555 in CMos... Driftarme Kondensatoren und Widerstände sowie geregelte Versorgungs- spannung, auch Trimmepotis (10 Gang) sind Voraussetzung für ein gutes Ergebnis
An alle Freunde von MIC1555, E355, E351, MAX035, 74HC123, NE555, NE556, SE555, LM322, CD4536, 4060* (*wenn mit RC betrieben) - für Euch alle gilt: Ihr braucht eine temperaturstabile RC-Kombination, welche die folgenden Anforderungen des TO's erfüllen muss:
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Unbekanntes Bauteil WX555
Wird wahrscheinlich eine der zig Varianten des NE555 sein, vielleicht auch was relabeltes. Vorallem wenn auf dem Steckschaum noch andere 555/556 stecken. Wenn du es ganz sicher wissen willst, kannst du ja mal eine 555 Schaltung mit einem TLC555 und WX555
Lukas E schrieb im Beitrag #6325828: > Wenn du es ganz sicher wissen willst, kannst du ja mal > eine 555 Schaltung mit einem TLC555 und WX555 bauen und vergleichen. Das wäre zu einfach! Was soll es denn sonst sein? Evtl. noch der Unterschied von Bipolar zu MOS.
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Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
| | +--|THRE | | +--Taster--+ | OUT|-----+-- on | +--|TRIG | TLC555 | | | CONT|--+ 1uF 10k +-----+ | | | | 100n | | | | GND GND GND GND [/pre] oder was anderes passendes, z.B. ein programmierter
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Schnittstelle zwischen LED-Elementen von IKEA und Smart Home LED-Treibern
Robert B. schrieb im Beitrag #6290458: > So ... geht ... NE555 ... NE555 ist ein Klassiker und Klassiker muss man kennen: https://www.mikrocontroller.net/articles/NE555 Fürs weitere wird TS555I gewählt (Temperatur, 2 V, Verbrauch, Eingangswiderstand): https://www.st.com/en/clocks-and-timers/ts555.html Viel erklärt ist bei der Alternative: www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf Weiß jemand, ob Discharge und Eingänge eine kleine Spannung von etwa 0,25 V über VCC bzw. unter GND vertragen?
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LTSpice: TLC555 Chargepump, Startup-Delay beim TLC555?
Hallo zusammen, ich simuliere gerade eine Highside-Switch mit einem TLC555 als Ladungspumpe für einen NMOS-Fet. Das funktioniert prinzipiell auch gut und ist noch nicht fertig. Mir ist allerdings aufgefallen, dass in meiner Simulation der TLC555 erst nach ca. 7-10 ms anschwingt
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Steuerplatine für ein Tablet PC
schrieb im Beitrag #6219361: > Kauf dir ein paar 4538 Da würde ich aber eher ein paar ICM7555/TLC7555 (das ist die CMOS-Version des 555) nehmen, 4538 ist schon sehr ESD-empfindlich, der 7555 ist da robuster.
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NE555 Anfänger Frage (Monostabil)
mit dem Oszilloskop und meine Schaltung. Rot= Versorgungsspannung Grün = Kondensator Blau = NE555 ausgang Danke! Peter
Entladung nicht mehr definiert wird. Ansonsten eignet sich zB der 74HC123 ehr für so was besser. Der TLC 555 schafft ansonsten Impulszeiten (Einschaltimpuls) von immer noch 3 Mikrosekunden (habs erst zuletzt getestet).
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NE555-ähnlicher Komparator gesucht
Den TLC555 bekommt man in kleinen SMD-Packages (unter Anderem TSSOP-14).
: > Nichtmal der NE555 ist in SOT23 Name: schrieb im Beitrag #6124580: > Den TLC555 bekommt man in kleinen SMD-Packages (unter Anderem TSSOP-14) Ich könnte mit 2 SC70-Kompie (MAX917 oder so) und einem Flipflop was
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2 Lampen - abwechselnd leuchten lassen
Beitrag #6117613: > Andererseits wurden extra > für solche Fälle geeignetere IC entwickelt. CMOS TLC555 der mit größeren R zurecht kommt
schrieb: >> Andererseits wurden extra >> für solche Fälle geeignetere IC entwickelt. > > CMOS TLC555 der mit größeren R zurecht kommt Mir ging es eher um IC, die neben dem Oszillator noch einen Teiler enthalten. Dann kann der Oszillator bspw. mit 30Hz tickern und man kann trotzdem das Äquivalent
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Fehler beim Reset in eine NE555 Schaltung
Ingo B. schrieb im Beitrag #6109696: > NE555#1 und dieser dann den NE555#2, NE555#1 ist links, NE555#2 rechts? Der positive Eingang (Pin3) von IC2A liegt ständig auf Vcc, egal wo der Schleifer von R6 steht. Erkläre mal kurz was die Schaltung
Ein Resetkontroller TL7705 der wartet stabile Power ab und sein Ausgangssignal startet den Monoflop 555 Besser noch einen TLC555 nutzen der kann größere Widerstände und damit kannst du den Kondensator verkleinern, 100µF sollte zwar gehen aber für die Sicherheit vom IC sollte man auch nicht übertreiben
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Mosfet brennt bei höheren Leistung durch(Boost Converter)
eine Leistung von 70 Watt aufbringen. Also habe ich mir ein ungeregelten Boost Converter mit einem TLC555, Mosfet Treiber und der Boost Converter Schaltung zusammengebaut. Als Mosfet verwende ich ein N-Kanal IRFZ44N Mosfet. Die Spule hat eine Induktivität von 100uH bei einer maximalen Strombelastbarkeit
Felix N. schrieb im Beitrag #6107248: > (...) die Schaltfrequenz die der TLC555 > erzeugt liegt bei ca. 120KHz. Dafür erscheinen mit die 50 Ohm Gatewiderstand aber deutlich zu groß, ibs. bei 5V. Wie sehen denn die Schaltflanken aus? Grüßle Volker
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DC motor durch drehen einschalten
drehen wirst wie die Leerlaufdrehzahl bei 1.5V ist nur wenig, so 50mV. Das muss ein Komparator wie TLC3702 erkennen. Er setzt damit ein FlipFlop wie TLC555 welches über einen MOSFET wie IRF7401 den Motor schaltet. Der braucht Strom, sagen wir 0.5A und wenn er blockiert wird es mehr Strom, sagen wir 2A
an einem Shunt Widerstand in der Motorzuleitung erkennt, sagen wir 0.05 Ohm und 0.05V, wieder mit TLC3702. Dauert der Überstrom 1s, wird der TLC555 zurückgesetzt, das kann ein RC Glied zwischen Komparatorausgang und 555 Eingang bewirken. Eventuell sollte der Motorshunt einen grösseren Widerstandswert
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NE555-Analysen
passen https://www.mikrocontroller.net/topic/487362 hier ein neuer Thread zu meinen gesammelten 555er-ICs. Der erste von "euren" 555ern, den ich analysiert habe, ist der "147-NE555" von Andreas M. (elektronenbremser): https://richis-lab.de/555_21.htm Das Die war interessanter als gedacht
So, gerade noch heute ein Update des Texas Instruments TLC555: https://www.richis-lab.de/555_7.htm "Nicht uninteressant..." :)
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[S] КР1006ВИ1 und andere interessante NE555-Derivate
wahrscheinlich, aber vielleicht ja auch nicht? https://zeptobars.com/en/read/Ti-Texas-Instruments-LMC555CMX-555-CMOS https://zeptobars.com/en/read/Ti-555-NE555-real-vs-face-china-chinese https://zeptobars.com/en/read/Segnetics-NE558N-quad-core-555 https://zeptobars.com/en/read/Ti-555-SE555P https:/
Es gäbe einige 555 die keine direkten Nachbauten sind ICM7555 (2-18V, 1MHz Intersil), TLC551 (1-16V, 2MHz, TI), TLC555 (2-15V, 2.1MHz, TI), LMC555 (1.5-12V, 3MHz, NS), ZSCT1555 (0.9-6V, 330kHz, Zetex), IR2151/IR2153
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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
Wasser fließt benötigt die Schaltung keinen Strom, die Batterie sollte mehrere Monate halten. Ein NE555 lässt einen Piepser "blinken". Als das ganze im Gehäuse war musste noch ein Halterung her für das Gehäuse, ein 3D Druck.
besten für die Oszillatorschaltung? Ich habe mir hier als mögliche Kandidaten den CA3140 oder den TLC271 ausgeguckt. Muss ich aber erst beschaffen. Habt Ihr eventuell andere oder bessere Vorschläge? Für die Regelschaltung werde ich mir wohl auch was anderes ausdenken. Aber das kommt später.
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Problem mit Kopfhörerverstärker Schaltung
Klasse D Verstärker mit NE555: https://www.edn.com/555-based-class-d-headphone-driver-makes-great-practice-amp/ http://www.electrobob.com/555-class-d-amplifier/ http://geekcircuits.com/2010/01/class-d-amp-made-easy-with-555
Und mehr Power für den LM386: https://www.homemade-circuits.com/class-d-amplifier-circuit-using-ic-555/
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ICL7660 und der max. Ausgangsstrom
Klaus R. schrieb im Beitrag #6050241: > Übrigens, der TLC555 hat einen Sink-Strom von typisch 100 mA und kann > bis 2 MHz schalten. Und einen hundsmiserablen Sourcestrom von 10 (ZEHN) mA!! Weiß der Geier welcher Depp diesen Unsinn entworfen hat. Hallo
von TI schafft der TLC555 einen L-Pegel von 130mV bei 5mA. Das sind 26Ω Kanalwiderstand für den Ausgangs-MOSFET. Praktisch der gleiche Wert wie für den ICL7660. H-Side sieht trübe aus. 200mV Spannungsverlust (4.8V @ Vcc=5V
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Gibt es eigentlich schon bessere Technologie als Widerstände?
Demoschaltung für eine Vorlesung mit dem Titel "Analoge Schaltungstechnik und Filter (ASF)". "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)" http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm (siehe Bild 9 mit Text...) BTW: Es gibt auch richtige Geschichte-Minikurse
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Schaltplan für Feuchtigkeitssensor
sucht: http://www.caffeineowl.com/electronics/rants/dfrobot-capacitive-probe/index.html hat auch nen 555er, sogar die Widerstandswerte passen
ist auf meinem V1.2 der Spannungsregler, ich habe bisher nicht im Detail verglichen. Beschaltung des TLC555 scheint etwas abzuweichen und der "D/A-Wandler" scheint auch geringfügig anders. Vielleicht habe ich am Wochenende Lust, die Schaltung mal aufzumalen, ist ja nicht viel drauf. Interessant: gerade
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Ladestopschaltung OK?
LED rot, 1.7V, 2mA Lg LED grün, 1.9V, 2mA Z1 Zener 12V T1 IRFZ44 VPbF (Mosfet N-Ch) 555 TLC555 (als inv. Schmitt-Trigger)
defensiv - kostet aber auch kaum etwas bei einem Einzelstück. >> und R4 schützt den Ausgang des TLC555 > > Überflüssig, der schützt sich bei Kondensatorumladung schon selbst. Ist das so? Ich habe im Datenblatt des TLC555 dazu keine Angaben gefunden. Zwar ist er CMOS-kompatibel, das steht drin
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Kompleete Werkstattauflösung
Rolle und ein paar in ESD Schaum): ULN2803A SMD SOL18 67 Stück Gurt MAX232N 75 Stück Stange NE555 DIP 121 Stück Stange NE555 SMD 77 Stück Stange NE592 16 Stück Stange TLC27L2CP 10 Stück Stange TL084IN 10 Stück Stange LM358N 190 Stück Stange LM317T 50 Stück Stange L7805CV 950 Stück Stange