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DC motor 200 A
Aber jeder seinen eigenen Treiber - gut immer zwei;-) Empfehlen kann ich da keinen. Ich hatte einen TLP250 von Toshiba. Der macht aber "nur" +- 1.5A. Hat aber einen Optokoppler innnegrieort.
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[V] TLP797J Toshiba Photomosrelais
Hallo zusammen Ich habe hier eine zu 70% volle Rolle mit Toshiba TLP797J Photomosrelais. Menge: 1500 Stk x 0.7 ~ 1000Stk. Preis bei Digikey pro Stk: 1.90 USD Das wäre rein rechnerisch 1900 USD für die gesamte Rolle. Ich wäre auch schon mit 500 zufrieden.
40 EUR 100 Stk. Für 65 EUR 200 STK. Für 100 EUR Gesamte Restrolle (aktuell ca. 950 Stk.) für 250 EUR Versand im Luftpolster Umschlag (natürlich nicht die Restrolle ;)
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Leistungsstufe mit MOSFET
Ich habe mit den Integrierten Treibern von Toshiba guter Erfahrungen. Googlet mal nach TLP250 oder schaut gelich auf www.alldatasheets.com. Gruß, Holm
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MOSFET - Gate galvanisch getrennt?
(MOSFET) vom Steuerkreis galvanisch getrennt sein muss, gibts MOSFET-Treiber als Optokoppler, z.B. TLP250.
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Eingang Attiny von Optokoppler
kann ich die Eingang des ATTiny mit dem Ausgang des optokoppler verbinden: Der Optokoppler ist ein TLP181 GB. - Toshiba Der Hersteller meines Gerätes gibt für die Ausgang: pull-down current: Min. 6mA für TTL low input level Ich habe die Eingang von ATtiny so gedacht: siehe Bild Emitter (Pin6
keine sorgen machen die haben ca. 20Kohm (interne Pullups) als minimum das sind bei 5V und 20Kohm = 250µA also absolut unkritisch. > Ist es nicht gleichzeitig ein Schutz für den Opto ? Schutz?? du legts den pin nur auf einen definierten pegel bzw bezogen auf den optotransistor wird normalerweise
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Besondere Optokoppler
Freilich gibt's das: http://www.csd-electronics.de/data/pdf/TLP250.pdf Der ist eigentlich als Gate-Treiber für MOSFET/IGBT gedacht.
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Umbauen eines Autokühlers auf PWM
kannst Du den ATtiny und den Drehgeber weglassen. Den PWM Ausgang vom i3 kannst Du evt. direkt an den TLP250 oder über einen Transistor an die Leistungsstufe anschliessen. Aber erst einmal messen, wie das PWM Signal überhaupt aussieht (Pegel).
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DC/DC Wandler Isolation
12TW4X6X8AAAIAABmHdEw7848c51de6bda0e4c1df58a6ed7f462d Die haben eine angegebene Isolationsspannung von 1kV. Wenn man damit und einem TLP250 (Mosfettreiber mit Optokoppler) eine High-Side Gateansteuerung für Mosfets oder IGBTs baut mit 10-20Khz bei 400-500V. Können diese Wandler das auf Dauer aushalten? Leider geben die Datenblätter dazu
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Growatt SPF5000 25A Sicherung löst aus bei Batteriezuschaltung
JT075N065WED die habe ich Original bei Aliexpress kaufen können. Bei mir sind von unten zum ansteuern Toshiba TLP352 in Ausführung tp1 verbaut, aber so wie ich sehen konnte in beiden Datenblättern sind die Toshiba und die Onsemi gleich aufgebaut. Der Link zu der PDF für den SPF5000 war sehr hilfreich vielen
Den hatte ich auch mal.... ... fass blos nicht nachts die PV Leitungen an. Da ist permanent ein 250V Rechteck drauf, warum auch immer, der dir und den Nachbarn massive EMV Störungen bereitet. Gottseidank nur auf Mittelwelle. Wegen diesem Problem und dem besseren Energiemanagement bin ich auf den
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Schweißgerät H-Brücke
Transistor eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung mit +7V und -6V die per Power-Optokoppler (TLP250) geschaltet werden. Die Freilaufdioden sind RHR15120, diese sind einfach mit Silikon auf die Rückseite der Platine angeklebt. Ich dachte erst an IGBTs aber die Steuerspannung scheint dafür zu gering
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230V LED-Lampe (kleiner Strom) schalten (SSR, Optotriac,.)?
möglichst steilen Flanken den Mosfet schalten, um wenig er Wärme zu erzeugen. Dafür erschien mir der TLP250 gut geeignet, weil er das Signal in beide Richtungen ziehen kann. Sicherlich kann man die Versorgungsspannung auch ohne Trafo machen. Jeder wie er möchte. Auch ein Widerstand zwischen OK und Gate
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Warum FET-Ansteuerung mit Trafo?
nie passieren, dass ich mich mit Trafos zur Signalübertragung anfreunde. Ein guter Mittelweg ist der TLP250 oder Derivate. Optokoppler und Gatetreiber in eins. Man braucht auf der Treiberseite nur eine Versorgung. Praktischerweise kann man den dann mit +-12V versorgen um das Gate gegen Millertransienten
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Zeilentrafoschaltung zerstört MOSFET?
U_GS auf ungefährliche Werte zu senken, da der 555 sicherlich schaden nimmt. Tipp: schalte einen TLP250 zwischen NE555 und dem MOSFET.
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Ansteuerung Tiefsetzsteller
IRFR5305, den gibt es bei Reichelt für 55 Cent. Ansteuerung: etweder mit meinem Liebling, dem TLP250 (gibt es bei ebay) oder Du nimmst die Schaltung von Bob und lässt das RC-Glied im Eingang weg. Den Widerstand R3 überbrückst du durch einen NPN Transistor. Kollektor an die 20V, Emitter ans Gate
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Optokoppler und MOS-Fet. Fall time zu groß
hier gehört ein TLP250 rein - kein PC817. Wenn es nicht mehr anders geht, kannst Du versuchen, R2 durch eine 47R ersetzen. R3 würde nich nicht viel kleiner machen, denn der Transistor im Optokoppler kann nur 50mA.
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Gate Treiber Optokoppler gesucht
50kHz wird eng, Toshiba TLP250 Gruß Axelr.
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NT für 24V/5V, kleiner Strom
Hallbrücken hernehmen und den Koppelkondensator trotzdem drinnen lassen. Zum Ansteuern nimmst Du 2 x TLP250. Durch den Koppel-C kannst Du statisch verharren.
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Anfängerin braucht hilfe: 12V Schalten
niederohmigen MOSFET mit passender Spannungsfestigkeit, etwa *40V* jo, das passt suuper! einen TLP250, eine 12V-Z-Diode, einen 47µF/63V, einen passenden Vorwidderstand, um bei 44.4V-12V etwas Strom durch die Z-Diode fliessen zu lassen und ein paar P-Kanal MOSFETs mit deutlich höherer Spannungsfestigkeit
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PWM Steuerung für Innenraumlüfter eines Pkw
jeder passend N-Channel eingsetzt werden. Der BUZ344 ist ein 100V / 50A Typ. Den MOSFET-Treiber (TLP250) kann ich empfehlen, da er bei FastPWM, das hier verwendet wird, die evt. kurzen Spikes, wenn der Wert des OCR Register auf 0 steht, ignoriert. Er ist eben nicht der schnellste. PWM-Frequenz ist
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dmx optokoppler in smd
conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA4OjAwMDIuMDMxNC5iOTY1ODYzZSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9ODY1OTU1MzY5====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&p_load_area=%24ROOT&p_selected_area=%24ROOT&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&product_show_id=&p_page_to_display
TLP113 sollte gehen (z.B. bei Schuricht)
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DC 14V 30A Motor mit MOSFET H-Bruecke elektronisch umpolen (100% Tastverhalten)
weiterführen. Musst nur aufpassen, das Dir mangels Erfahrung, nichts abbrennt :) Als Treiber nimm einen TLP250. Der hat Push/Pull Stufen im Ausgang, schafft 1.5A und dort kannst du den P + N Ch anschliessen. Schaltung kann ich malen, wenn Bedarf besteht. viele Grüße (inkognito) Schimanski
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IGBT schaltet ohne Anlegen einer GE-Spannung durch
Motor befindet dich im Collektor-Zweig Angesteuert wird dieser durch Pulse aus dem Optokoppler TLP250. Nun meine eigentliche Frage: Wenn ich nichts am Gate anschließe und eine Spannung zwischen Collector (Motor) und Emitter anlege fließt Strom - ebenfalls etsteht eine Spannung zwischen Gate
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2 Anlassermotoren
Bleigel-Akkus mit je 24 Ah in Reihe. Solche Motoren gibts auch in 36V, 48V und für Leistungen von 200/250/350/500/750/800/1000W. Preislich auch nicht übertrieben. Schaffte eine Geschwindigkeit von 30 km/h und eine Laufzeit von 2 Stunden. Die volle Leistung wird ja nie dauernd abverlangt. Meine Jungs
Toshiba TLP250 Was meinst Du mit High und Lowside? Wofür HighSide?
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Suche H-Brücke Schaltung für 48V >=30A
der Masseverbindungen gering zu halten. Am besten alles galvanisch vom Steuerkreis trennen (Toshiba TLP250). Habe sowas mal als Einquadrantsteuerung für 120V (2x2.5PS) mit einem IGBT gebaut. Bei 48Volt kämen nach meinen BErechnungen eher MOSFETS in Frage. Foto: http://www.mikrocontroller.net/topic
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1Q Endstufe für Inenn=30A
Tiny15 -> TLP250 -> IRFR064N -> MOtOr. Freilaufdiode nicht vergessen. Ich hatte mir mal eine Schaltung ausgedacht. Da Du "nur" mit 12Volt arbeitest, kannst Du auf dicke MOSFETs zurückgreifen. http://www.mikrocontroller.net
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Überspannungsschutz IGBT
Einheit) 4x470uF/450V und 0.22uF/630V. Jetzt bleibt alles kalt :-))) Der IGBT wird von einem TLP250 mit Abgriff von der 2ten Batterie/Drossel/7815 angesteuert. Gut - ist nun vlt. alles eine Nummer größer, als bei Dir. Aber so gehts. Beachte auch die Zuleitungsinduktivität vom Emitter zum MAssepunkt
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Multi Temperatur-Messumwandler gesucht, 2xPt100 und 2xTC K
mit sowas: > https://www.bmc.de/ADAM-4118-AE Da kommen wir der Sache näher, aber das sind satte 250 Euro! Kleine Frage: Lese ich das richtig, das die Ausgangsspannung bis max. +- 2.5V geht? Und: wie konfiguriert man das Ding, sind da switches oder muss das Ding tatsächlich an den Rechner? Ich hätte
Warum W. schrieb im Beitrag #5891150: > Da kommen wir der Sache näher, aber das sind satte 250 Euro! So ist das eben, wenn man was komplett fertiges will, und das ist ja erst die Hälfte. Ein Modul mit genau 2 x Pt100 und 2 x Thermoelement braucht halt niemand sonst, deshalb wird so etwas immer
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Sicherung für DC-Motor gesucht
Und solange das "GND" Potential auf der Treiberseite (Pin 5, TLP250) nicht mit dem Emitter vom IGBT verbunden ist, wird viel passieren, nur nicht das Gewünschte. ;) Ein Vorwiderstand für die LED des Optokoppler wäre auch ganz gut. Wegen Begriffsverwirrung, was
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Optimierung und Schutz eines mehrkanaligen Phasenabschnittdimmers
Fertige Treiber wie der LUD12 sind teuren, lassen sich aber gut ansteuern. Als Optokoppler habe ich den TLP250 genommen, weil der schon Treiber am Ausgang hat. Da ich nur kleine Lasten schalte, habe ich auf EMV-Entstörmaßnahmen verzichten. Nicht ganz einfach fand ich, das „flacker und schwebungsfrei“ zu dimmen
Aber der sollte bei 400V WIRKLICH schon anfangen zu >> klemmen! Dazu muss man einen Typen mit ca. 250V Nennspannung nehmen. Da >> sollte man messen, wo der Wert wirklich liegt. > Inwieweit muss das ein 250V-Typ sein? Weil der die passende Klemmspannung hat? Ein 250V Varistor hält 250V AC aus, OHNE
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Wie Trafo beschalten?
einschaltströme gut aus... Dann wegen abstürtzenden avr: der treibt den mosfet über eine optocoppler-stufe( TLP250 ) Die ist extra für sowas ausgelegt, außerdem bezieht der AVR seinen Strom aus einem separaten netzteil, und befindet sich ca. 1m von der FET-Stufe weg, also ich wüsste nicht warum der Abstürtzen
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Hochstrom PWM Frequenzwahl
Frequenz der PWM. Gemacht wird die PWM mit einem PIC16F877 und dem internen PWM Modul. Dann über Treiber (TLP250) auf die MosFets (FB180SA). Ich hab jetzt eine Frequenz von ca. 3000 Hz da hört man den Motor schön singen und die PWM läuft fast Linear. Wenn ich jetzt mit der Frequenz höher gehe (gegen 10
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MOSFET 100V 40A - Arduino (Switch)
und verlustarm schaltet. Und wenns auch noch galvanisch getrennt sein soll, dann nimmt man z.B. TLP350.
Achso aktuell hab ich hier 250ms bei aktuell 20V und 1 Ampere. Frequenz? Wie kann ich dir die Frage beantworten? Hab aktuell nur ein Testnetzgerät mit max 32V und 4 Ampere hier. Lg
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SSR schaltet nicht bei Betrieb mit Widerstand
teure Wunderschaltung ein, bestenfalls steckt da das gleiche drin. Und im SSR von Fotek werkelt ein TLP3910 an einer einfachen Konstantstromschaltung mit Bipolartransistor.
hernehmen. Du hast gelesen: H. H. schrieb im Beitrag #7676679: > Und im SSR von Fotek werkelt ein TLP3910 TLP3910 ist kein klassischer Optokoppler, Toshiba nennt es Photokoppler. Das Ding liefert Spannung zur Ansteuerung eines FETs.
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Problem Geschwindigkeitserfassung
Sensorkopf faehrt, also genau einmal pro Umdrehung. Dieses Signal wandle ich mit einem Optokoppler TLP250 so um, dass es sich auf das Spannungsniveau meines uControllers bezieht. Diese Pulse fuehre ich in Pin 3.2 (CAPIN). Hier beginnt die eigentliche Geschwindigkeitserfassung: Ich benutze
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Schaltung H-Brücke mit µC und Zubehör
Dort dden VCC-PIN8 (15V) nochmal jeweils mit 10µF/100nF dicht am PIN5 (GND) abblocken. PIN5 vom TLP250 mit separatem Leiterzug direkt zum Source des jweileigen FET und nur dort anschließen.
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500 amper bei 12V schalten??
messen. Verlustleistung: bei (d)einem FET und seinen optimistischen 1-2 milliohm hast Du bei 250A pro FET P = I² x R (250)² x 0.001 ca 65 Watt, die trotzdem noch abgeführt werden müssen. Schaltest Du 4 Stück parallel, sind es nur noch 15 Watt (pro FET). Braucht aber dann 4 Transistoren. Dafür
Ssr ist Quark. Nimm einen TLP250.
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komischer Motorola FET Gate Treiber
eine nicht unwesentliche Rolle für die ganze Mimik spielt. Ich hatte mir bei Kessler Elektronik den TLP250 ausgesucht, ein Optokoppler mit integriertem Halbbrückentreiber für FETs und IGBTs. Allerdings hat Kessler geliefert, ohne das die Teile dabei gewesen währen obwohl sie auf der Rechnung standen.
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H-Brücke mit 4 IGBT (DC Generator/Motor)
das Prinzip veranschaulichen. Q3 mit R2 arbeitet als Konstantstromquelle. Als OK kannst Du auch den TLP 250 nehmen. Es mag sein, das nicht alle Symbole richtig gezeichnet sind, aber die Funktion sollte erkennbar sein. Die zweite Seite der Brücke würde genauso aussehen. Vielleicht musst Du zwischen Q4
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Debounce eines durch ein Relais geschaltetes Signal
D. Z. schrieb im Beitrag #6660514: > Gerne mal eure Meinung hierzu. 250mW Leistungsaufnahme. Ist jetzt nicht schrecklich, aber weniger würde mir besser gefallen. Der Optkoppler überträgt (mindestens) 50%. Dazu muss R3 erheblich hochohmiger sein. Bedenke dabei, dass der
Mit 35kΩ geht es wohl. Ich habe zwei andere Optokoppler mit ebenfalls 50% genommen weil ich den TLP130 nicht im LtSpice habe.
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Universal-Eingang für ESP ?
erzeugt. Bei 1-2 mA ist die Kurve noch flacher. Gerne nutze ich auch den CNY74 oder mit Treibern den TLP250. Gruß Carsten
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Verwendung eines OpAmps als Stromfühler
. Der TLP2958 kann die Led direkt treiben, auch 15mA. Ich würde aber ganz grundsätzlich und überall nur 2mA Led verwenden. Ansprechstrom für H/L ist 0.4mA, max 1.6mA. Release-Spannung ist kleiner 0.8V Vf
Ein INA250 hätte mit High-Side kein Problem, aber dahinter bräuchte man noch einen Komparator.
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Neue Bauteile – optische USB-Kabel, ADCs, PWM-Verstärker uvam
Wasserfestigkeit auszeichnet.  Bildquelle: Soldered. ### Toshiba TLP3640A – Foto-MOSFET mit 1 A Maximalstrom Optokoppler sind per se nichts Neues. Der in der Abbildung gezeigte Baustein ist insofern interessant, als er statt einem Foto-Transistor auf einen Foto-MOSFET
Abfassung dieses Artikels bietet Analog Devices drei Varianten an: AD4855 und AD4856 arbeiten mit bis zu 250 KSPS und unterscheiden sich im Bereich der Wandlerauflösung (16 bzw. 20 Bit). Der AD4857 bietet „nur“ 16 Bit, arbeitet aber mit einer Maximalgeschwindigkeit von 1 MSPS. ### MicroChip RNWF02 / WINCS02
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Ansteuerung Bosch E-Auto Motor
eigenem Massepotential. Optokoppler sind ja ganz nett, aber sicher (wurde oben schon gesagt) zu langsam. TLP250 kann man sich mal ansehen. Die IGBT sind flink, der Transistor darin recht rboust. Kalt müssen sie bleiben. Die Spannung muss ordentlich abgeblockt werden! Da entstehen sonst irre Spannungsspitzen
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18650 lädt unendlich bei 4,1Volt und wird warm
20% entlädt. Unter Linux ist diese Software aber leider nicht nutzbar und ein alternatives Programm (tlp) funktioniert einfach nicht richtig mit meinem Laptop.
deutlich gestiegen ist. Ich habe hier 18650, die bei 1A Ladestrom deutlich warm werden, sich bei 250mA aber schön laden lassen. Ein paar Milliampere liefern die über Monate mit Nennkapazität, bei 5 Ampere Last geben sie einen netten Handwärmer ab.
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Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz
/www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2308251140_VBsemi-Elec-STP12NM50-VB_C7524940.pdf , die mit TLP250 geschaltet werden, welche die +15V von zwei 1W DCDC Konvertern bekommen. Dann kann ich die zwei 1 mF Kondensatoren nicht nur über 23 mOhm entladen, sondern auch aufladen (anstatt über die Reverse-Dioden
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Interesse an einer "Mikro-Wanderkiste"?
könnte so aussehen: - 2-3 Euro-Lochrasterplatten von Rademacher - 2-3 Printrelais 5V/20mA Halte, 250VAC max, 62.5VA max Dauerlast - 10 ATtiny45 DIL-8 - evtl. 1-2 PICs DIL-x - 10 TLC549 DIL-8 - 20 DIL-8 Sockel - 20 LM317 (TH) - 20 BC547 (TH) - 10 BC337-40 (TH) - 20 BAT12 (axial) - 20 1N4148
1210 -100 Kerkos 1000V 100nF 2220 -100 IHLP5050 2,2myH oder 7,8myH -200 Widerst. 1GOhm 0603 -100 TLP190B -200 CN1206K30G -100 LT1358 -Rollen LEDs PLCC2 rt, gn, ye -100 BY8412 -ca.500 LEDs bicolor 3mm -leicht lötbarer Widerstandsdraht +noch mal so viel ähnliches Material (meist SMD), wenn ich
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Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis
was hat das "Elektor 04C026" auf dem Schaltplan zu bedeuten? Und der "Totmann-Schalter", warum 250V?
Einbau - Thermostat für Heizgeräte usw, 10 A/250 V AC, 1 Öffner, Temperaturbereich einstellbar 0- 250° C Typ GRW 511304 1 St. 1,02 € http://www.oppermann-electronic.de/html/body_sonstiges.html hallo das scheint ja einer für Bügeleisen
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ESP8266 mit Solarstrom und Pufferbatterie
schickt alle 30 min ein Protokoll, der Wohnzimmersensor alle 20 min. Gesteuert über einen TI Timer TLP5110 mit <0,5uA Standby, damit wirklich so gut wie kein Standbystrom fließt. Das ist wichtig weil dieser ja 24h Strom entnehmen würde. Daran hängt ein 2,5W Solarpanel 10V/250mA. Geladen wird über eine
Schon mehrfach hier im Thread erwähnt: Sharp LR0GC02, 41x68x0,8mm Kostet 250 Yen in der japanischen Apotheke (Akizukidenshi). Gerade gesehen: Bei Future-electronics wollen die fast 17$ dafür. Da nehme ich das mit der Apotheke zurück. ;-)
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
überbrückt. So kann ich mit 2 µC-Pins zwischen 1,15kOhm, 2,3kOhm und 4,4kOhm (entsprechend ~1000, ~500 und ~250 mA) umschalten. Dazu muss ich nur den 1,2kOhm-SMD-Widerstand auslöten und diesen Aufbau anlöten.
gibt, sind die beim Originalhändler (ist ein Nissan Micra) unverschämt teuer. Da das ganze Auto nur 250 Euro gekostet hat, kann und will ich auch nicht 120 Euro für einen Scheinwerfer ausgeben.
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Mal wieder Wanderkiste?
RUF Drehpotis 10k mit langer Achse aus Metall --> MOC3063 Optokoppler 50 Stück --> ein paar 250k Trimmer --> ein paar Matrixanzeigen
0805er kommt folgendes gemacht: Ich habe alles von der Rolle genommen und lose reingelegt (spart 250g), sowie einen Teil der Streifen vereinzelt, d.h. die Bauteile "entnommen" in einen Sortierkasten. Alles entsprechend beschriftet. Anbei auch noch die In und Outs als Bild. Das Paket geht nun