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PWM-Treiber für 24V / 3,5kW
Bei so einer fetten kapazitiven Last schaltet der TC4421 rel. langsam. Im DB stehen 180ns bei 47nF Last. Wenn man 6 Fets zu je 9,2nF ansetzt, dann kann man die Flankenzeit mit ca. 200ns abschätzen. D.H. die 220ns wirst du nicht schaffen.
gleich zumindest für das PWM Signal einen schnelleren Optokoppler als ausgerechnet den CNY17 ein. 6N137 oder HCPL3180 sind da schon deutlich besser und bereiten auch dann keine Probleme, wenn du die PWM Frequenz doch nochmal erhöhen willst. Falls du vom Selbstbau doch noch zurückschreckst, ist
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Labornetzteil Simulation schwingt
das gerade moderne MOSFETs nicht gut (bis gar nicht) für ein Linearnetzteil geeignet sind. Der IXFX90N30 aus der Simulation könnte wohl gehen, ist aber auch nicht ganz günstig.
irgendwo zwischen Gehäuse- und DIE-Temperatur. Selbst wenn's so wäre, dann ist DIE-Temperatur= 88+70*0,7=137°C immer noch kleiner als max. zulässige Temperatur von 150°C.
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I2C BitBang/STM32: Mit UART-Ausgabe geht's, ohne nicht
0x42 (<<1), read 0x43 (<<1,+0x01) // i2c bitbang pin defines #define SCLH GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_6 #define SCLL GPIOB->BRR = GPIO_Pin_6 #define SDAH GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_7 #define SDAL GPIOB->BRR = GPIO_Pin_7 #define SCLread GPIOB->IDR & GPIO_Pin_6 #define SDAread GPIOB->IDR & GPIO_Pin_7
i2c_send: [67]. Reading COM11 from I2C target: [128]. i2c_send: [66]. i2c_send: [17]. i2c_send: [137]. Writing COM11 prescaler to I2C target: [137]. i2c_send: [66]. i2c_send: [17]. i2c_send: [67]. Reading COM11 again from I2C target: [137].[/code] Also die Funktion hier: [c]void i2c_send(uint8
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Trafo für verschiedene Spannungen
ARTICLE=4644&artnr=B500C1500-WW%2B&SEARCH=gleichrichter+12 1 x Elko http://www.reichelt.de/MKS-2-330N/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=12340&artnr=MKS-2+330N&SEARCH=+330nF 2 x Elko http://www.reichelt.de/MKS-02-100N/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=12314&artnr=MKS-02+100N&SEARCH=100nF 1 x
beispielsweise V PR32/50,8-MC beim Rest würde ich eher; FBU4B (der Trafo liefert immerhin 2.6A, dein 1500mA Gleichtichter war zu klein) RAD 4.700/25 Z5U-5 470N (330nF haben sie nicht) X7R-5 100N TS 2950 CT33 TANTAL 1,0/35 (am Ausgang des TS2950, dem reichen 100nF nicht immer) > Die
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Z180-Stamp Modul
00020: 00 25 bc ac 38 e3 6e 2f 9b d5 a7 22 bd c8 4d db .%..8.n/..."..M. 00030: 84 a5 9e 2e 33 f5 76 5d 7a c8 68 78 e6 cf 3c 03 ....3.v]z.hx..<. Read Data 00000: 9a 75 d8 8c ab c4 56 70 cb 85 b4 5a 0d 7f 61 33
: bc 98 c0 51 45 e2 f7 43 34 2d 1a 8b 62 a8 fc 76 ...QE..C4-..b..v 00020: 00 25 bc ac 38 e3 6e 2f 9b d5 a7 22 bd c8 4d db .%..8.n/..."..M. 00030: 84 a5 9e 2e 33 f5 76 5d 7a c8 68 78 e6 cf 3c 03 ....3.v]z.hx..<. Read Data 00000: 9a 75 d8 8c ab c4 56 70 cb 85 b4 5a 0d 7f 61 33
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µC mit viel RAM für Touch TFT mit "Wischen"
Du in den Links. Ist mal eine Überlegung wert .... vielleicht auch etwas für Dein Projekt mit den nRF24 ... https://www.youtube.com/watch?v=3trUUc-tFKY&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=EZ6LWVHtU_Q&feature=youtu.be Gruß Didi
Lösung mit "RAM fürs Handy-Wischen" kann ich "eins zu eins" von der alten Lösung übernehmen; der S6E63D6 und der ILI9325 sind z.B. sehr ähnlich. RS Components hat ein ganz nettes 2,83" Touch OLED mit 320x240 Pixeln und dem S6E63D6-Controller: http://de.rs-online.com/web/p/oled-displays/0554188/
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dsPIC33E mit ECAN - Geht es auch ohne DMA?
void SysInit() { // Configure Oscillator to operate the device at 60Mhz // Fosc= Fin*M/(N1*N2), Fcy=Fosc/2 // Fosc= 7.37*(65)/(2*2)=120Mhz for Fosc, Fcy = 60Mhz // Configure PLL prescaler, PLL postscaler, PLL divisor PLLFBD = 63; // M = PLLFBD + 2 CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N1 = 2 CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N2 = 2 __builtin_write_OSCCONH(0x01); // New Oscillator selection FRC w/ PLL __builtin_write_OSCCONL(0x01); // Enable Switch while (OSCCONbits.COSC != 0b001
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Optokoppler für Current Loop?
eines passenden Optokopplers; normalerweise verwende ich zum Trennen von seriellen Signalen immer den 6N137 oder FOD060 für 3,3 V, die haben einen Schmitttriggerausgang. Allerdings benötigen diese eine Versorgungsspannung im Ausgangsteil, was bei der Stromschleifengeschichte nicht geht weil das zu erwartende
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µC und separates Leistungsteil (PWM)
ist es auch einfach, die Steuerleitungen mit Optokopplern zu trennen, bis einige -zig kHz sollte der 6N137 oder HCPL2630 dicke reichen, da sind immer zwei Koppler in einem Gehäuse. Die Strommessung hast du mit den ACS Sensoren ja schon galvanisch getrennt.
beiden Optokoppler auch können. Bleibt noch die Frage nach dem Stromverbrauch? Hab gesehen dass die 6N137 10mA als Testkonditionen angegeben haben. Wird für den µC auch nur gehen, gegen Masse geschaltet. Ja alle anderen Steuersignale brauche ich zur Funktion nicht. Die Versorgungsspannung sieht bei
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[V] Logik-ICs
-- 1.00EUR/Stk. 08 x SN74AS373N -- 1.50EUR/Stk. 18 x SN74AS573N -- 0.30EUR/Stk. 11 x SN74AS574N -- 1.50EUR/Stk. 16 x SN74AS638N -- 0.60EUR/Stk. 34 x SN74AS639N -- 0.60EUR/Stk. 45 x SN74AS644N -- 0.60EUR/Stk. 60 x SN74F04N --
/Stk. 07 x SN74LS125AN -- 0.25EUR/Stk. 13 x SN74LS137N -- 0.1EUR/Stk. 19 x SN74LS138N -- 0.15EUR/Stk. 37 x SN74LS139AN -- 0.15EUR/Stk. 06 x SN74LS13N -- 0.40EUR/Stk. 06 x SN74LS155AN -- 0.40EUR/Stk. 20 x SN74LS156N -- 0.40EUR/Stk. 34 x SN74LS161AN
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Probleme mit HP03S
127; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; :: 68; 239; 12; 137; 1; 14; 2; 96; 130; 109; 23; 36; 9; 196; 7; 30; :: 6; 9; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; :: 127; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; :: 114; 130; 18; 139; 16; 163; 243; 157; 80; 6; 67; 8; 134; 182; 136; 182; :: 126; 130; 32; 139; 24; 141; 204; 135; 80; 6; 67; 8; 170; 144; 23; 143; :: 127; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; :: 127; 255
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Eclipse STM32f0 Debug Fehler
Eclipse/Eclipse_Juno_STM32/Projekte/stm32f0x/src;$cdir;$cwd" (gdb) 12 info threads &"info threads\n" ~"No threads.\n" 12^done (gdb) 13-data-list-register-names 13^done,register-names=["r0","r1","r2","r3","r4","r5","r6","r7","r8","r9","r10","r11","r12","sp","lr","pc","f0","f1","f2","f3","f4","
""] (gdb) 14 tbreak main tbreak main Cannot access memory at address 0x800032e &"tbreak main\n" &"Cannot access memory at address 0x800032e\n" 14^error,msg="Cannot access memory at address 0x800032e" (gdb) 15-break-list 15^done,BreakpointTable={nr_rows="0",nr_cols="6",hdr=[{width="7",alignment
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Fukushima Chronik eines Desasters
also meiner Meinung nach fehlen da ein paar Größenordnungen. das eine sind kWh 1600 GWh = 1,6 Mrd. kWh << 613,1 Mrd. kWh
Bruttostromverbrauch in Deutschland >> 606,8 Mrd. kWh bei einer Bruttostromerzeugung von 613,1 Mrd. kWh Macht ~ 1,6 Mrd. kWh / Tag 1600 GWh = 1,6 Mrd. kWh Passt perfekt >also meiner Meinung nach fehlen da ein paar Größenordnungen. das eine >sind kWh >1600 GWh = 1,6 Mrd. kWh << 613,1 Mrd. kWh Meine
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
28. HP2300, Optokoppler, DIL8, 13 Stück 29. CNY74-4, 4-Kanal-Optokoppler, DIL16, 5 Stück 30. 6N139, Optokoppler, DIL8, 8 Stück 31. PC890, Optokoppler, DIL4, 4 Stück 32. 6N137, Optokoppler, DIL8, 2 Stück 33. SFH610-3, Optokoppler, DIL4, 15 Stück 34. HP2601, Optokoppler, DIL8, 23 Stück 35. K207P (4N32), Optokoppler, DIL6, 70 Stück 36. SFH600-2, Optokoppler, DIL6, 36 Stück
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Logik-Optokoppler
BastiDerBastler schrieb im Beitrag #3566353: > 4 Kanal-Optos Ähhh... was spricht gegen 4 Stück 6N137? 40ns; 53ct/Stück bei Reichelt.
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Optokoppler Übertragungsverhältnis
Beispielsweise stimmt es nicht, dass bei Optokopplern höchsten vier Anschlüsse benötigt werden. Der 6N137 hat z.B. sechs belegte Pins, von denen man tunlichst fünf beschalten sollte.
Übertagungsverhältnis 63% ist, verhält sich der Ausgangstransitor wie ein Transistor der gerade den für 6,3mA passenden Kollektorstrom hat. Unter 6,3 mA ist Uce nahezu Null, oberhalb 6,3mA verhält sich der Ts wie eine 6,3mA-Stromquelle. Ohne Rücksicht auf die Belastungsfähigkeit müsste sein: Iled
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110 Watt mit Microcontroller schalten mit PWM, Basiswiderstände?
>prinzipbedingt immer 0,6-0,7 Volt ab, *immer* ? eher zirka 0.2Volt.
Puls ausgibt, würde der 2N3904 nichtleitend/hochohmig sein und somit Gate des IRF4905 durch einen Widerstand (zb. 1k) auf +12 Volt der Schaltung liegen. Vom Standpunkt des IRF4905 also 0Volt. Stimmt meine Überlegung so?
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Alternative Teile für diesen 27MHz Sender und Empfänger gesucht!
Hallo Andreas Hier sind ein paar Vergleichstypen: BC109 ~ BC547C 2N3702 ~ BC557C BFY51 ~ BC141-16 2N4124 ~ BC547C 2N5457 ~ BF245A Bandfilter L3, L4, L5, hier sind sicher ein paar brauchbare dabei: Schau mal in der Bucht Nr. 380847727209 Die L2 im Empfänger
Stimmt alles! 6V/0,6W - Rücklichtbirnchen paßte wunderbar in die großen UHF-Stecker rein, das war mein erster "Leistungsmesser". Waren ja nur 0,5W erlaubt.. :D
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6N137 mit PNP Transistor am Ausgang zur Invertierung
Clock, Direction) mit integriertem Pull-Down hat. Ansteuern möchte ich diesen mittels Optokopplern (6N137 oder der HCPL2630) Die Optokoppler haben allerdings OC-Ausgänge. Ich brauche aber genau eine invertierte Schaltfunktion. Deshalb habe ich mir zwei Möglichkeiten ausgedacht, entweder hänge ich einen
den > Emitteran deinen Steuereingang. > Den Collector dann an VCC der Empfängerschaltung. Der 6N137 hat keinen Einzeltransistor am Ausgang, sondern eine Art Logikgatter mit O.C. Ausgang und Stromversorgung.
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VHDL Synthese und Simulation
stsig1<=sig1; stsig2<=sig2; stsig3<=sig3; stsig4<=sig4; stsig5<=sig5; stsig6<=sig6; stsig7<=sig7; stsig8<=sig8; ------------- END PROCESS p1 ; END behav; [/vhdl] FORCE-FILE: force en 1 0 ns; force t_n 1 0ns, 0 600 ns; force sensoren 0 0ns, 1 300
D=>nx1606); reg_sig2_2 : FD1QM port map ( Q=>sig2_dup0_2, CP=>clk, D=>nx1616); ix1617 : AO6N port map ( Z=>nx1616, A=>sig2_dup0_2, B=>NOT_nx244, C=> nx1614); ix263 : IV port map ( Z=>nx262, A=>nx1733); ix1720 : IV port map ( Z=>nx1719, A=>nx238); ix137 : IV port map ( Z=>
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Ein Frischling ist eingetroffen
A. K. schrieb im Beitrag #3547894: > Der einsame 2N3055 wird bei niedriger > Ausgangsspannung und hohem Strom thermisch überlastet - und der 2N2219 > ist auch ziemlich knapp. Naja, da kann man dann immer noch einen BD135/137/139 statt des 2N2219
einer 12V 21W Lampe und langsamer Erhöhung der > Leistung haben sich die beiden Transistoren Q2(2N2219) und Q4 (2N3055) > bei 6V 0,7A verabschiedet. Also 15-16V rein, 6V raus, 0,7A, keine 7W? Das war mit Kühlkörper nicht unbedingt zu erwarten.
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Optokoppler für IR2110 Gatetreiber
Optokoppler-Ausgang würde ich dann 4700 Ohm nehmen weil der dann ja auch mit 12V läuft. Spricht da bei dem 4N35 was gegen? Gruß, Sascha
je ein Gatter und sind damit nicht durch die Gatterlaufzeit versetzt. Anstelle des stinklangsamen 4N35 solltest du einen schnellen OK wie den 6N137 nehmen, der für Digitalbetrieb gedacht ist. Wie erzeugt du die PWM? Kann dir vlt. noch Tipps geben.
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Heizungs-Datenerfassung (HT3)
/ 1455031800 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v></row> <!-- 2016-02-09 16:35:00 CET / 1455032100 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><
keine Daten. Hier kurz der Aufbau: RPI3 als Socket Server mit deinem ht_piduino unter 192.168.x.6 VM als Socket Client der die Datenbank, RRD und MQTT erledigt unter 192.168.x.137. Leider bekomme ich schon keine Ausgabe wenn ich im Browser 192.168.x.6:48008 aufrufe. Ebenso finde ich es komisch
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Solarzelle zum Laden von 12V-Autobatterie
hätte ich persönlich weg gelassen. Bei meinem Motorrad nutze ich eine 18V 40mA Solarzelle mit einer 1N4148 in Reihe. So simpel funktioniert es auch.
(110AH) eines 6-Zyl.-Diesels eine Auffrischungsladung. Beim Solarpanel hätte ich nicht den Ergeiz, das so klein als nur möglich zu bekommen. Grüße, wilhelmT
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TENS-Gerät selber bauen Gesperrt
Idee. Würde da aber einen Netztrafo nehmen wie z.B. http://www.reichelt.de/Universaltrafos/TRAFO-TE-137/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31034&GROUPID=3322&artnr=TRAFO+TE+137 Da würde ich die Endstufe an der 3V, oder 6V Wicklung der einen Wicklung anschließen ( ausprobieren ), und an den 15V Wickung
Is this the proper way. Kindly help me with the circuit . I need to generate atleast 6mA at the output
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Sichere Trennung (nach VDE Norm) für Signale
Wie finde ich denn in der Praxis etwas was meinen Anforderungen entspricht? Nehmen wir mal den 6N137 her. Im Datenblatt findet sich keine Schutzklasse. Das wäre aber z.B. ein passender IC. Ich finde im Datenblatt die Angabe "Withstand Insulation Test Voltage 2500V RMS". Würde das nun eine sichere
Mit einem 6N137 kann man eine sichere Trennung problemlos machen: - in DIP Gehäuse - zwischen den Anschlüssen 1-3 / 4-6 keine andere Leiterbahn legen - Platine sollte Staubdicht montiert sein das sollte