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Kondensator an MC nachschalten
kann. EDIT: Danke für den Tipp mit dem größeren Elko etwas abseits. Die Sache mit den Entkopplungskondensatoren an sich ist mir schon bekannt, auch dass sie nah an den Chip müssen (ist ein Atmega32-16 mit drei mal VCC, also auch 3 Kondensatoren). Nur ist auf dem Board nicht mehr Platz, sie auf die
@ Johannes Eigentlich neige ich eher der Auffassung von Lothar Miller zu, das der Entkopplungskondensator zwischen Versorgung und uC angeordnet sein muss. Siehe: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Ich drücke mich eher zurückhalten aus, aber grundsätzliche Überlegungen
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NE555 schaltet nicht
reichen). Ähm ja, und mach mal noch einen /Pufferkondensator/ (aka. Blockkondensator, Entkopplungskondensator = Suchbegriffe für Google) mit 100nF zwischen Vcc und GND direkt am NE555.
#3584248: > Ähm ja, und mach mal noch einen Pufferkondensator (aka. > Blockkondensator, Entkopplungskondensator = Suchbegriffe für Google) mit > 100nF zwischen Vcc und GND direkt am NE555. Auch gemacht - allerdings auf der +/- Leiste. Und... es funktioniert. R1 habe ich als Poti genommen und
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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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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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LED Cube Multiplexing mit 74hc595 und ULN2803A
eher zu Keramikkondensatoren oder Tantalkondensatoren greifen? Anwendungsbereich sollten Entkopplungskondensatoren und Stützkondensatoren sein, keine Analogsachen. Welche Werte braucht man häufiger? Was kauft man außerdem immer gerne mit? Ich ärgere mich immer, wenn ich Bauteile für 1.30€ kaufe und
derBasti schrieb im Beitrag #3550824: > Entkopplungskondensatoren und Stützkondensatoren 100nF Keramik Und eventuell noch ein größerer Alu-Elko um die Betriebsspannung der LEDs zu stützen. derBasti schrieb im Beitrag #3550824: > Ich ärgere mich immer
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3 in 1 IC: Binary Counter, Latch + Multiplexer?
Hornig schrieb im Beitrag #3536690: > und damit rumgespielt. Mach dich mal zum Thema "Entkopplungskondensatoren" oder "Blockkondensatoren" schlau. Dann weißt du, was du machen musst, wenn deine Schaltung ein seltsames Eigenleben entwickelt...
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miniaturisierte Schaltung mit matched Impedance Leitung zum Anschluss einer 2,4GHz-Antenne
auch das gegenüberliegende Layer, jedoch kommen auf "seinem" Layer auch noch relativ viele Entkopplungskondensatoren hinzu, die auf dem Toplayer einfach keinen Platz finden... Deshalb versuche ich irgendwie, den TI-Chip auf den Bottomlayer zu kriegen (entweder mit oder ohne Balun). In meiner Unwissenheit
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LED-Cube, Frage zu Ebenen-Mosfet´s
wann wo und wofür ein Bauteil gebraucht wird. Wofür ein Blockkondensator/Pufferkondensator/Entkopplungskondensator nötig ist, und wo er hingehört, das ist einfach zu verstehen: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Aber wofür 6 Stück 100nF Kondensatoren an einem Spannungsregler gut
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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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Frage zur Stromversorgung bei Multilayer Platinen
vorhanden, weil gerade die Innenlagen sehr weit auseinander sind. Du solltest auf jeden Fall Entkopplungskondensatoren dicht an den ICs vorsehen...
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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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5V/12V Platine für Arduino
Stellt sich mir die Frage ... Nahe wozu? Nahe am Anschluss des DC Jacks? Nahe an den IC? Entkopplungskondensator für Massefläche? Soll zum Wandler noch einer? Bin etwas überfordert. :( Grüße, Chris
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PIN zieht den ganzen Port auf Null?
an Pin 22; stattdessen ist fälschlicherwise Pin 21 auf GND gelegt. Zudem sehe ich keine Entkopplungskondensatoren an jeder Versorgungsleitung des Prozessors.
spiele mit einem ATMEGA8-16PU. VCC und GND sind richtig angeschlossen. Auch mit AVCC und den Entkopplungskondensatoren hat sich nichts geändert. Nach der MSB/LSB Peinlichkeit erkennt er den richtigen Pin und springt auch in das Unterprogramm. Ich komme leider nur am WE zum rumbasteln, daher die späte
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LED Matrix Maximaler Pulsstrom
und die Masseleitungen die von den Mosfets weggehen sind auch entsprechend ausgelegt.. Entkopplungskondensatoren sind auch drauf. Ev. erlaube ich mir nach fertigstellung des Layout einmal ein Bild hochzuladen damit sich das noch einer angucken kann :) Danke für alle Antworten. Es hat mir weitergeholfen
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Lautsprecher am µC - So OK?
Melodie muß ich darauf achten, daß der Pin wieder auf Low geschaltet wird. Denn es gibt keinen Entkopplungskondensator. Bei High passiert zwar auch nichts, der Stromverbrauch ist nur ein paar mA höher. Die Piezo-Dinger klingen meiner Meinung nach häßlich. Zumindest alle jene, die ich bisher hatte.
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Problem mit Zündungsendstufe
Zündspule und Masse der Spannungsversorgung des µC. So, der Treiber und dessen Stütz-/Entkopplungskondensatoren sind also nicht mit GND verbunden? Beschreibe Dein Massekonzept wirklich genau, das ist hier entscheidend. Die 30cm Kabel haben genug Induktivität daß so ein Puls das GND verschieben kann
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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.
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AVcc von DVcc entkoppeln - verschiedene Varianten im Netz - welche am sinnvollsten
Lehrbuch ohnehin ein Cap pro (x)Vcc an den Chip. Es gehört zwischen jedes VCC-GND Pärchen ein Entkopplungskondensator. Nicht umsonst tauchen diese Pins an aktuellen ICs meist paarweise und nah beieinander auf... > Wenns bei mir um jeden 1/4tel Cent geht, gibt es nur ein Cap pro Chip, > keine Entkopplung
ohnehin ein Cap pro (x)Vcc an den Chip. > Es gehört zwischen jedes VCC-GND Pärchen ein Entkopplungskondensator. > Nicht umsonst tauchen diese Pins an aktuellen ICs meist paarweise und > nah beieinander auf... Ich habe auch schon Layouts gesehen, die gänzlich ohne die kleinen Cs auskommen. Die
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Erste Platine, bitte um Begutachtung/Rat
fertigen und lerne daraus. Nein? --> Was ist anders? Warum ist es anders? Als Tipp z.B. der Entkopplungskondensator (sogar 2 Stück sind da: C4 und C5) hat eine Funktion, die er nur in unmittelbarer Nähe zu den Versorgungsanschlüssen optimal erledigen kann... > meine im Schaltplan abgebildete Binäruhr
hier motivieren aber auf jeden Fall, daran noch zu arbeiten :) > Als Tipp z.B. der Entkopplungskondensator (sogar 2 Stück sind da: C4 und > C5) hat eine Funktion, die er nur in unmittelbarer Nähe zu den > Versorgungsanschlüssen optimal erledigen kann... > Die Position an den "Kopf"- und
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IL300 Ausgang Schwingt
OPV Typ und Schaltung kann man die weglassen oder auch nicht. Möglich ist auch, dass die Entkopplungskondensatoren nah an den OPVs fehlen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator Bist du sicher, dass das Eingangssignal von IC2D sauber ist? Miss das mal. Und pass
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unerwünschten Schwingungen im Audio-bereich
usw. In der Englischen Sprache wird das "fringe howl" oder "sqeugging" genannt. Auch der Entkopplungskondensator an dem Kollektor formt met dem Kollektorwiderstand eine RC-Zeitconstante die zu unerwünschten Schwingungen führen kann. Ein Beispiel solches Empfängers mit Demodulation und Entdämpfung
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12v zu 3.3 V
massenhaft als ICs. Man muss dabei nur die im Datenblatt angegebenen Tipps bezüglich der Entkopplungskondensatoren beachten. Gruss Harald
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Welcher BF245 ist der richtige ? Gesperrt
Zweipoltheorie > immer noch nicht verstanden habe...) Du meinst bestimmt den Diplexer für Entkopplungskondensatoren, stimmts? Tja, man müßte sie erheblich ausführen und diverse Simulationen durchspielen und dann auch noch mit realistischen Modellen (Die man größtenteils nicht kriegt und selber basteln
>Du meinst bestimmt den Diplexer für Entkopplungskondensatoren, stimmts? Ich Drottel kann mir nicht mal den richtigen Namen merken... Kannst du mal kurz anreißen, worum es überhaupt beim Diplexer geht?
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Kondensatoren entkoppeln
Kondensatoren entkoppeln? Na easy! Da brauchste ja nur zusätzlich zwei EntkopplungsKondensatoren wie sie in fast jedem elektronischen Produkt vorkommen! Die beiden darüber miteinander verbinden. Dann nimmste am besten irgendwelche mit nem Schrottdielektrikum und kühlst die auf
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Entkopplungskondensatoren richtig platzieren
gerade meine erste Platine, und bin so gut wie fertig. Nun frage ich mich, wie ich mehrere Entkopplungskondensatoren auf meinem Board richtig verbinde. Es geht um 2 seitige PCB. Der freie Platz auf der untere Seite wird als GND Ebene benutzt. Genau so wird auch die obere Seite für VCC verwendet.
meine erste Platine, und bin so gut wie fertig. Nun > frage ich mich, wie ich mehrere Entkopplungskondensatoren auf meinem > Board richtig verbinde. Dafür gibt es folgende Grundregeln: 1. So nahe wie möglich am jeweiligen Pin. 2. Ist im Layerstack die Groundplane das die näheste Plane, so
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Leiterbahn / Vias unter SMD Element
habe allerdings deutlich wendiger LEDs ^^) Der Kondensator (oben) war lediglich als entkopplungskondensator für die IC-Versorgungsspannung gedacht, deswegen geht auch die Versorgungsspannung für die LED direkt an Pin 5. Frank M. schrieb im Beitrag #3177757: > durch die Leiterbahnen fließt am
Das tut sich doch bei Gleichspannungsnetzwerken nicht so gut... Außerdem waren alle Entkopplungskondensatoren die ich z.b. bei Mikrocontrollerschaltungen gesehen habe alle Parallel zur Spannungsquelle. MfG, Tobi
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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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"Decoupling capacitor" auf Deutsch
tot ist nuetzt er nix mehr :=) >Decoupling Capacitors Decoupling = Entkoppeln also Entkopplungskondensator
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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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FPGA austauschbar?
nicht noch andere Parameter signifikant mit reinmurksen (Versorgungsspannung, Kapazität der Entkopplungskondensatoren, Schwankungen in der Prepeg-Dicke, andere Temperaturen usw. usf.). Zusammen mit dem Board änderst du eben auch alle Umgebungsparameter...
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Arduino/Teensy: LedPWM-Driver WS2803 Problem
nur noch alles und irgendwo gehen wohl bits verloren (!?!).. Des hat sicher was mit dem Entkopplungskondensator zu tun!?! naja ich setz mich die nächsten Tage nochmal hin dann bekomm ich s vielleicht raus ;) gruß
David S. schrieb im Beitrag #2827789: > Ähm, wo meinst du müsste der entkopplungskondensator hin? an beide cli & > data - PINs??? Hat sich erledigt, weiß jetzt wie sowas funktioniert, ich werds morgen ausprobieren blos den wert weiß ich nicht genau, google ich auch mal ich hab
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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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ATmega 32 smd probleme
liegt an habe ich schon überprüft. Ja, mit dem Durchgangsprüfer, oder wie? Zum Thema "Entkopplungskondensatoren" einfach mal hier im Forum suchen: http://www.mikrocontroller.net/search?query=entkopplungskondensator&sort_by_date=1 Ansonsten käme natürlich auch noch sowas Triviales wie eine schlechte
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9V ==> symm. Rechteckspannung
Wenn die Frequenz hoch genug ist, reicht auch ein Entkopplungskondensator, um den DC-Anteil des Rechtecks zu entfernen. Dann kann auch der Minuspol der Batterie weiter als Bezugspunkt dienen.
Current schrieb im Beitrag #2756591: > Wenn die Frequenz hoch genug ist, reicht auch ein > Entkopplungskondensator, um den DC-Anteil des Rechtecks zu entfernen. Stimmt, sehr schöne Idee. Allerdings sollte die Frequenz einstellbar bis in einen mit dem Auge wahrnehmbaren Bereich sein - das hätte ich sagen
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Schematic + Board
Ich sehe da weder im Schematic, noch im Board frei Pins für?! Abblock-Cs sind meine Entkopplungskondensatoren? Snubber und die angedachten Bauteilefragen oben gehen also auch in Ordnung? lG
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Abblockkondensator in Operationsverstärkerschaltungen
ist die Sternmasse immer noch üblich. Es gibt 3 Massen: Die Signalmasse, eine Masse für Entkopplungskondensatoren und das Zobel-Glied, und eine Masse für die Lautsprecher. Diese treffen sich am Netzteil in einem Punkt, der über eine kurze Strecke mit dem Verbindungspunkt der beiden Ladeelkos des Netzteils
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CPLD in-Clock Problem
Aufgebaut vom Schaltplan ist die Energie-Versorgung(LP2985, mit Hühnerfutter), sämtliche Entkopplungskondensatoren, und natürlich Program-Port und CPLD(es wurde der xc9536 im Schaltbild genommen weil ich zu faul war extra noch ein Bauteil für den XC9572 zu erstellen der, ja mehr oder weniger Pin-kompatibel
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Board Design überprüfen?
der gesamte Strom für das Board über den Oszillatormassepfad. Dann waren da noch die Entkopplungskondensatoren, die möglichst dich an Vcc und GND der Ics gehören: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Und mach doch deine GND und Vcc-Leitungen so breit wie möglich. Kostet ja nichts
. 0,8mm) vergrößert und sitze derzeit an einer Platine mit SMD Bauteilen. Dann sind die Entkopplungskondensatoren auch noch näher an den ICs. Danke für die sehr guten Erklärungen!
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Schaltplan Korrektur
ganz verstanden habe ist die Geschichte mit den Blockern. Das verstehe ich jetzt mal als Entkopplungskondensator, die dazu dienen Schwangkungen aufzufangen. Diese habe ich für mein Verständnis sinnvoll an den PLC Port angebracht sowie vor den Mikrokontroller. Müssen da mehr rein, sind meine falsch
ist der max489 und der dac nun richtig gewählt und angeschlossen? wo sollen noch entkopplungskondensator hin? sonst irgendwas grundsätzlich falsch? lg
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einseitiges Board: Airwires überschneiden sich
ALLERLETZTE Befehl, der eingegeben werden sollte. VORHER muss das Versorgungskonzept incl. Entkopplungskondensatoren bombenfest stehen. Denn sonst wird über das geflutete Kupfer evtl. so ein Versorgungspin zwar angebunden, aber eben nur "irgendwie"... Layoutreihenfolge: 1. Versorgungssystem 2. Leistungssignale
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l297 l298, haltemoment ja, steps nein!?
Bauteilen und Verbindungen. Wie sieht der elektrische aufbau aus? Hast du die obligatorischen Entkopplungskondensatoren dicht an den Versorgungspins der ICs?
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Frage zu Spannungspuffkondensatoren
wenn du es trotzdem machst und deine Schaltung nicht tut? Warum solltest du dann den Entkopplungskondensator anders anschliessen, als es im Datenblatt steht? Denn dort steht /üblicherweise/ "place capacitor as close as possible"...
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Mini Platinenlayout aber viele Fragen
augenscheinlich flächig, aber tatsächlich miserabel... Du hast offenbar noch nicht verstanden, was Entkopplungskondensatoren bewirken sollen: die sollen Ströme für das IC bereitstellen. Und gehören daher an die Versorgungsanschlüsse des ICs. Versorgungsanschüsse treten gern paarweise auf: Vcc+GND. Dort lässt sich
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Fraeg zu NE555: Resetverhalten
Hast du Entkopplungskondensatoren für den %%% verbaut? In der schaltung im Link sind keine drin. Der 555 braucht sowas dringend, sonst kommt er durcheinander. Vielleicht liegt das komische Resetverhalten ja da dran. Der
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FT232RL USB-Relais
Du hast noch die Entkopplungskondensatoren für den FT232 vergessen. Der bekommt ja seine Versorgungsspannung per USB. Wenn jetzt eines der Relais ein- oder ausschaltet, steigt/sinkt der Strombedarf. Dadurch schwankt die Spannung
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Erste Platine in Eagle Gesperrt
Kondensatoren am Quarz auf einer seite GND haben, CX2 blockiert da den strom... Sowieso solte der entkopplungskondensator viel näher an die GND und VCC-Pins vom avr! schau dir mal hier die 2. Beispielschaltung an: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/avr-grundschaltungen
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Mein Preamp Projekt. (Platinen zum Prüfen).
1500 mm verkürrzt. - Zuleitung der Stromversorgung der OPs wesentlich aufgeräumter. - Entkopplungskondensatoren wesentlich näher an die Powerpins der OPs gesetzt - Nur noch zwei Vias auf der Platine, es werden aber wohl noch ein paar mehr um die beiden GND-Planes zu verbinden Bei der PSU-Platine
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Einige Fragen zu einer AVR-Platine
zur Störunterdrückung bei Nutzung des AD-Wandlers wie im Datenblatt beschrieben noch einen Entkopplungskondensator gegen Gnd vorsehen.
Störunterdrückung bei Nutzung des > AD-Wandlers wie im Datenblatt beschrieben noch einen > Entkopplungskondensator gegen Gnd vorsehen. Brauch ich den A/D-Wandler denn ?
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Eure Meinung zu meinem Eagle-Layout
7805 braucht 100nF am Ausgang, zuviel ist schon wieder ungesund. Als Blockkondensator/Entkopplungskondensator haben sich 100nF bewährt. So ein Kondensator gehört an jedes VCC-GND Päärchen eines ICs. Und auch die Displayversorgung würde ich mit so einem Kondensator entkoppeln.
angeschlossen ist. Sondern ich layoute zuerst die Versorgung: Schaltregler, Masse, Vcc und Entkopplungskondensatoren. Danach kommt der Leistungsteil und ganz zum Schluss kommen noch die paar (hundert) Signale. Nur so kann ich sicherstellen, dass das Versorgungskonzept /optimal/ ausgelegt ist. Und nur
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Ärger mit Bestücker
an Bauteilen verwendet wurden. > Aber genau so ist es doch z.B. von Xilinx für die > Entkopplungskondensatoren und von diversen Herstellern von Schaltreglern > (z.B. TI) für kritische (=möglichst wenig Induktivität) Stellen > empfohlen. Hallo, da muss man einfach klare Prioritäten setzen:
gibt es die Dampfphasenlötung. > Aber genau so ist es doch z.B. von Xilinx für die > Entkopplungskondensatoren und von diversen Herstellern von Schaltreglern > (z.B. TI) für kritische (=möglichst wenig Induktivität) Stellen > empfohlen. Da haben sie ja auch recht. > Dann meinten sie, dass