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Positionen der Komponenten auf Platinen
GND 23 + 24: OSC Meine Frage ist, ob es gut ist, den Oszillator Y1 hinter den beiden Entkopplungskondensatoren C9 und C12 einzubauen. Gibt es EMV Probleme wenn Y1 so weit vom U2 steht? Danke Senmeis
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EMC Standardwerk 2022
Leiterplattenversorgungsplänen geschrieben. Messungen an leicht unterschiedlichen Designs von Entkopplungskondensatoren sind ebenfalls enthalten. Ich habe vor ein paar Tagen entdeckt, dass der Bericht tatsächlich jetzt öffentlich online verfügbar ist - also, wenn er noch von Interesse ist ... https://docplayer.net
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gibt es einwände?
Entkopplungskondensator am L297 fehlt. BTW: Aufpassen beim Layout vom Schaltregler... Hier mal zur Info: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler http://www.mikrocontroller.net/topic
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kann man das so lassen?
Widerstand eingebaut werden, je nach Mikrofon. Was nimmst du für OP1? Dann brauchst du noch Entkopplungskondensatoren über der Versorgungsspannung und über R2 nach Masse. Die Versorgungsspannung für das Mikrofon solltest du vielleicht auch noch mit einem RC-Glied filtern, sonst kann die Schaltung instabil
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Mosfettreiber wird nur heiß
Datenblatt beschaltet, Wie welches Bild vom Datenblatt? Sowohl Bild 4-1 wie auch 4-2 haben Entkopplungskondensatoren (1u und 0.1u)... Zeig mal deinen kompletten und aktuellen Schaltplan. Mach ein Foto von deinem Aufbau. Und schreib jeweils Bauteilnamen und -werte dazu. Sonst gibt das hier nur Blödsinn
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Einstieg in VHDL Programmierung-> sinnvolles Projekt gesucht
mich wieder erledigt hat. Dort schreiben die Jungs, dass ohne mindestens 4 Lagen und zig Entkopplungskondensatoren in diversen Kapazitäten keine saubere Funktion bei Frequenzen >= 100MHz zu schaffen ist. Ich wollte konkret für mein Projekt zwei SDRAM Controller in einem FPGA zusammenfassen um daran, genau
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Seltsames Phönomen ATMEGA32
ich beim Anschließen des Controllers irgendwas beachten? Ja, auf die Pufferkondensatoren/Entkopplungskondensatoren.
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Audio Verstärker + Elko wahl
Hallo, in einem kleinen SMD - Audio Vorverstärker kommt es da auf den Typ der Entkopplungskondensatoren an ? (normaler Elko oder Tantal) Rauscht einer von beiden mehr oder hat sonst irgendwlche negativen Eignenschaften. MfG Obelix
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ADC mit Pull-Down liefert von Null verschiedene Werte
Ja, sorry - hatte vergessen die Entkopplungskondensatoren mit in das Bild zu packen. Zwischen VDD und GND sind 100nF und 2.2uF. Die sind direkt an den Versorgungspins. Aber die ADCs funktionieren ja einwandfrei, sobald ich ein definiertes Potential
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Relais ansteuern
die Versorgungsspannungs- und Massezuleitungen zum AVR ausreichend dimensioniert und mit Entkopplungskondensatoren in der Nähe des AVRs abgeblockt? Häng' mal ein Oszilloskop an den VCC-Pin des AVRs, hänge es danach an den GND-Pin des AVRs (und die Oszilloskop-Masse an die Stelle auf der Platine, an
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LED Funkuhr mit Atmega328P
"ADC Voltage Reference"). Zwischen AVCC und zugehörigem Gnd-Pin gehört ebenfalls ein Entkopplungskondensator. Mindestens hilf der, Störungen auf den Leitungen klein zu halten, worüber der DCF77-Empfänger nicht böse sein wird. Aus Gründen der Störsicherheit empfiehlt sich zwischen DCF77-Dekoder
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Sharp Fiber Optic Receiver GP1FAV31RK0F: Output?
Rechtecksignal gemacht: Das sieht immer noch nicht besser aus. Das kann doch nicht an dem fehlenden Entkopplungskondensator liegen? Vlg Timm
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TLC5940 Problem mit Spannungsspitzen?
sicher. Aber du wirst jede Menge seltsamer Effekte haben, wenn du solche Blockkondensatoren/Entkopplungskondensatoren nicht /direkt/ an jedem IC deiner Schaltung hast. Und kein Witz: es geht hier um Millimeter... Lies mal den http://www.mikrocontroller.net/topic/326641, dann siehst du wie Profis sich
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Eagle Layout überprüfen -> ATMega88 hält Spannung nicht
Was misst du an Vcc? Welchen Strom muß der Port liefern? Warum hast du nirgends einen Entkopplungskondensator am uC? EDIT, ich sehe gerade: C1 und C2 müssen sich die Arbeit "uC-Entkopplung" und "Spannungsregler" heraussuchen... ;-)
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GND verbinden
Toolchain mit ihrem "Polygon-Fill" überlassen. Zwei Sachen zum ADUM: 1. Ich kann keinen Entkopplungskondensator/Blockkontensator/Pufferkondensator an dem Baustein erkennen. Oder doch: der C7, der aber leider absolut wirkungslos ist, weil von seinem GND-Anschluss kein Weg zum GND-Anschluss des ADUM zu
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FTDI USB-UART
Datenblatt nicht als schaltungsrelevant aufgeführt. Die Pins 9, 17, 29 werden über Entkopplungskondensatoren gegen die Masse geschaltet?
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Auswertung Anrufsignal am analogen Telefonanschluss
hat eine Grenzfrequenz von ca. 0,5 Hz - warum? Die Rufspannung beträgt 25 Hz. 2. Der Entkopplungskondensator hat 1 uF - wie wird der denn berechnet? Ich weiß, der ist wahrscheinlich ziemlich unkritisch aber ich würde es trotzdem gerne wissen. 3. Wozu dient der 270 Ohm-Widerstand? Als Vorwiderstand
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PIC16F628 kaputt?
Den 47K Widerstand braucht es nicht. Der Entkopplungskondensator sollte 0.1µF sein, und so nahe wie möglich am PIC. Weiters, vor dem Schalter (5V) zwischen 7805 und Schalter sollte eine 20mA Led sein. Das ist wichtig, warscheinlich hat dir das den Pic
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Endstufe...
sonstwohin) lässt den IC verstummen respektive komische Geräusche von sich geben. Die beiden Entkopplungskondensatoren über der Betriebsspannung müssen vorhanden uns möglichst nahe am IC sein, sonst schwingt es und es kommt kein Ton mehr raus! Bei genügend starker Stromversorgung kann das IC dann sogar explodieren
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Anfänger: Ist die Platine OK?
nF gegen > GND. Noch krasser: jedes /Versorgunspärchen/ VCC+GND bekommt einen solchen Entkopplungskondensator. Damit werden Umschaltströme, die ein IC intern braucht, von der Leiterplatte entkoppelt: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
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Schrittmotor - Step-Down-Converter
Im Prinzip ja. Das erfordert allerdings recht gute Entkopplungskondensatoren, die die kräftigen Impulse auf der Versorgungsleitung für dein Netzteil "erträglich" machen.
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Spikes am Stepdownwandler / PWM, die 7283ste
Richtung Treiber, das Gate schneller durch den Treiber leer zu bekommen). Ich denke mal die Entkopplungskondensatoren hast du im Schaltbild nur weggelassen. Sowohl am Treiber als auch an der Halbbrücke müssen sie aber vorhanden sein. Dickes Kupfer allein reicht nicht. (Sicher ist deine Versorgung mit Kabeln
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Pufferkondensator digitale Bauteile
#2956806: > Wie heisst diese Pufferkapazität genau? Blockkondenstor, Stützkondensator, Entkopplungskondensator > Wie groß sollte sie gewählt sein? Kommt auf das angeschlossene IC an: wenn das /intern/ kleine Strukturen hat und dementsprechend schnell schalten kann, müssen die Kondensatoren /sehr
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Kondensator 220nF oder 470nF
genau diese (unbekannte) Stelle angebracht werden soll. Als kleiner Tipp: das dürfte ein Entkopplungskondensator sein... http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Und da sind dann 100nF richtig angebracht besser als 330nF mit Umwegen. Und noch eins: es gibt auch andere Lieferanten
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Open Source Projekt: STM32 develpment boards
ich noch folgende, recht einfach gehaltene, Lektüre zu dem Thema Blockkondensatoren und Entkopplungskondensatoren hinterwerfen, selbst mit Schaltungsentwürfen dafür: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Ansonsten sehr nettes Projekt, weiter so und beachtet vielleicht in einer
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I2C-Eeprom/interne Ladungspumpe?
Chipfläche verbrauchen), deswegen ist die darin gespeicherte Energiemenge überschaubar. Die Entkopplungskondensatoren für die Versorgungsspannung sind nur mit der eh' auf der Platine herumkreuchenden Versorgungsspannung aufgeladen, die sind also im wahrsten Sinne des Wortes entkoppelt zu betrachten.
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VS1001K - Ausgang knackt
Ist die analoge Versorgungsspannung sauber? Ist ein Entkopplungskondensator zwischen VCC und GND?
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3 TLC5940 an Arduino
etwas übersichtlicher aber ohne das sich das Ergebniss verändert hat! Ihr alle redet von Entkopplungskondensatoren, nun ich habe wie oben erwähnt das ganze mal Testhalber aufgesteckt für einen 4x4x4 led würfel den ich auf Instructables gesehen und gerne nachbauen will! http://www.instructables.com/
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Blockkondensator berechnen
Kondensatoren... 1. Hat mit Blocken nicht zu tun, das ist einfach ein Hochpassfilter 2. Ist ein Entkopplungskondensator, Stützkondensator, Abblockkondensator > im 1.) Falle und kommt es auf den Strom an, der vom Gerät gezogen wird Hier kommt es auf die Ausgangsimpedanz des Treibers und die Eingangsimpedanz
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Stützkondensator von ICs
heißen: Jedes Vcc/GND-Pärchen (die treten tatsächlich gern paarweise auf) bekommt seinen Entkopplungskondensator. Dessen Wert liegt idR. zwischen 10nF..100nF.
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Atmega32 bricht ab nach kurzer Belastung
Aufbau bitte Ist das ein Lochrasteraufbau? Wie ist die Versorgung (Signalführung + Entkopplungskondensatoren)?
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Frage zu LC-Filter und AVR
Warum das? Vcc braucht normalerweise *keinen* Filter sondern nur den obligatorischen Entkopplungskondensator. Tatsächlich befindet sich der LC-Filter *zwischen* dem Vcc- und AVcc-Anschluß, um die Störungen, die erster durch impulsförmige Stromaufnahme auf der Vcc-Rail verursacht, von letzterem fern
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SK6812 LED Platine Selbst bauen. Kondensator? Vorwiderstand?
mal man sollte das verstehen was ich meine) Habe mir jetzt schon Öfter den Beitrag zum Entkopplungskondensator durch gelesen und das ist jetzt so wie ich es verstanden habe.
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Idee für Berührungsschalter
und den internen Pullup nehmen. Ist die Fläche direkt berührbar, sollte man noch einen Entkopplungskondensator (1nF) dazwischen schalten. Peter
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Mit „Bastlermitteln“ ätzbar?
das ein einigermaßen schneller Controller, FPGA oder CPLD ist, würde ich zumindest die Entkopplungskondensatoren zwischen Vcc und GND sowie den Quarz mit seinen beiden Kondensatoren mit auf das Board setzen. Denn die Dinger sind empfindlich für die hohen parasitären Cs, Ls und Rs von Deinem Breadboard
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Spannungsspitzen
natürlich nicht nach Spike aus, sondern nach irgend einer Art von vorgespannten Kondensatoren (Entkopplungskondensator) oder Stromschleifen zwischen oder in den beiden Schaltungsteilen. Aber die Gefahr bleibt die gleiche. Gruß Dietmar
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Schalten bei bestimmter Spannung
muß. ;) Aber stimmt natürlich. Dafür werden es wesentlich weniger Bauteile. Ein DIP-8, ein Entkopplungskondensator und maximal ein Widerstand. > Die 2 Transistoren sorgen ja für constant current an der LED, was man ja > mit Attiny auch machen müsste... Da reicht aber eine PWM am Ausgangspin für
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Buck Converter komisches Verhalten
Platine bestückt. Da habe ich das Problem nicht. Kann es sein, dass meine 22x 100nF (Entkopplungskondensatoren) 7x 10uF und 1x 47uF zu viel sind und der Einschaltstrom zu hoch ist?
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Schaltung mit MCP601 OP amp rauscht
Schaltplan. Ich habe R4 und R5 getauscht (sind eh gleich groß), ansonsten ist es so korrekt. Die Entkopplungskondensatoren C1 und C3 sind nicht eingezeichnet. Ich habe leider nur ein Multimeter und kann nicht messen ob die Schaltung schwingt. Brummeinstreuung ist es nicht. Michael K. schrieb im Beitrag
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Ist die Kapazität frequenzabhängig?
capacitors.... (Seite 67) Und die müssen es wissen, die bauen die Dinger. Bei Entkopplungskondensatoren vom Schlage eines SMD MLCC ist die Kapazität aber gar nicht mal so interessant! Wichtig ist hier die Impedanz. Und klar: die wird mit steigender Frequenz erst mal kleiner (dafür haben
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Verstärker AC-Coupling?
Tongenerator nutzen und direkt an einen Aktivlautsprecher anschließen will, muss ich dann einen DC-Entkopplungskondensator dazwischen schalten? Oder kann man davon ausgehen, daß handelsübliche Aktivlautsprecher (z.B. PC-Brüllboxen) diesen C am Eingang bereits enthalten? Was passiert mit der Hardware / dem
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Temperaturvergleicher OK?
> Habe das Layout noch etwa kompakter gemacht, Ich denke das passt > dann. Nö, der Entkopplungskondensator wirkt so verschlimmbessernd, der muss so kurz wie möglich an den uC.
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Feedback zu Thermometer Schaltung
Hallo Bodo, Entkopplungskondensatoren für die LM35 und für die Anzeigen???? rgds
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Schaltplan prüfen
abwechslungsreich. Also hier die Kurzfassung für Schnellblicker: Das Layout so, dass für die Entkopplungskondensatoren folgende Reihenfolge eingehalten wird: Versorgung (Vcc+GND) --> Kondensator --> IC Und dass insbesondere die Leitungsführung (hier die Pfeile) kurz und ohne Umwege gehalten wird.
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Probleme mit DVM Modulen und galvanischer Trennung
Entkopplungkonzept aus? > und evtl eine Lösung dazu? Hast du Blockkondensatoren (Pufferkonden-, Entkopplungskondensatoren...) verbaut? Wenn ja, welche?
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SPI Entstören
Könntest du es bitte "für dummies" erklären :-) ? Der Schlüssel lag in unzureichenden Entkopplungskondensatoren. Hier offenbar speziell bei der LED-Versorgungsspannung. Entkopplungs kondensatoren an zwischen Vcc und GND /möglichst nah/ an jedem IC. Und zusätzlich ein Elko für die ganze Platine
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MSP430 Timing Probleme
Mittelwert gebildet wird. So erhält man bei halbwegs sauberen Schaltungsdesign (Layout, Entkopplungskondensatoren etc.) ein bis aufs letzte Bit ruhig stehendes ADC-Ergebnis. Die hierfür erforderliche Takterzeugung lässt sich am einfachsten mit einem 8MHz-Quarz an XT2 oder LFXT1 aufbauen. Wird LFXT1
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Was braucht ein ATmega8 zum Starten, bzw. Programmierung scheitert
Ein 100nF Keramik-Entkopplungskondensator kann auch nicht schaden.
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Operationsverstärker gesucht
an die Versorgungsspannung anschließen, nach Möglichkeit auch über einen zweiten 100 nF Entkopplungskondensator.
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MCP3208 Eingänge entprellen
10nF-Cs dran. > Wie sieht es mit dem 100nf an der Stromversorgung (VDD-AGND) aus? Ein Entkopplungskondensator muss an jedes Versorgungs-Pärchen. 100nF passen da schon... BTW: > 100nf ... 10nf Das F von Farad wird groß geschrieben.