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Spannungsregler low drop 32V
Da geht es um die Angeberei mit dem maximalen Krach an der Uferpromenade. Den Konkurrenten ging um 23 Uhr der Saft in die Knie. Habe grad mal den TO nachgesehen und gefunden.
Eigenschaften, den werd ich dann sicher auch testen/verwenden. Hier die abweichende Bestückung: BC550C statt BC547E, IRF9Z24 statt IRF5303, 820R statt 910R Im Anhang (hoffentlich richtig gedreht) Der Versuchsaufbau mit Last und die Resultate. Den 2.85A Betriebspunkt mit ca 15W verlust auf dem
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Op-Amp schwingt
Vcc = 230V?! Willst Du einen Piezo treiben? Weist Du wiewenig Kollektor-Emitterspannung die BC-Typen vertragen? Spice warnt Dich NICHT vor solchen Fehlern! Dass das Ganze schwingt ist nicht sonderlich überraschend, da eine Gegenkopplung über die Kombination aus OPV plus Spannungsverstärkerstufe
Zum einen macht das das TO-92 Gehäuse nicht mit Dir ist hoffentlich klar, dass die simulierten BC547/557 einen realen Aufbau ohnehin keine Sekunde überleben würden - egal ob mit 40kOhm am Kollektor oder nicht. Auch in meiner Simu sind alle Transistoren nur Simulationsdummies, real würden die sofort
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Kühlschrank-Regelung defekt
Bei den Bauteilen Q1 und Q2 bin ich mir nicht sicher, was für Teile das sind, da es smd-Teile im SOT23-Gehäuse sind (Beschriftung 1FK und GBP oder 6BP). Zumindest Q2 sollte aber ein NPN sein, da ich mit dem Diodentester die PN-Übergänge BE und BC messen kann. Q1 hat scheinbar keine PN-Übergänge, müsste
also passen. > Zur Spannungsstabilisierung verwendet er wohl 10V Z-Dioden Bis auf die zwei SOT23 Bauteile bin ich mir bei allen anderen eigentlich sicher, dass das keine Z-Dioden sind. Mein Diodentester geht auch nur bis 2V, deshalb kann ich das nicht genau überprüfen. Aber eigentlich machen Z-Dioden
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10k Poti (aus Drehzahlregler) fernsteuern
Diese FETs habe ich da, wenn ich sie hierfür nutzen kann? IRLML2502 N-Channel N-FET 20V 4,2A SOT-23 VG und Danke :-)
Diese FETs habe ich da, wenn ich sie hierfür nutzen kann? IRLML2502 > N-Channel N-FET 20V 4,2A SOT-23 Der ist wohl etwas übertrieben groß, um einen Strom im Milliamperebereich bereit zu stellen. Mit etwas Anpassung um IC2 kann doch der Arduino mit seinem PWM-Ausgang direkt an das linke Ende von
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Leuchtmittel f. Hintergrundbeleuchtung Zebrastreifendisplay
was sich hinter dem Dreibeiner 6Bp (dahinter noch quergestellt: 33) verbirgt? Bauform duerfte SOT23-3 sein. PS: Hab's glaube ich selber schon gefunden: 6Bp BC817-25 SOT23
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ADC Board für Trenz Electronic FPGA Modul
5990-6618EN.pdf?id=2002854) Seite 18, dürfen die nächsten Störer/Oberwellen neben dem Sinus bei -40 dBc (c für Carrier) auftauchen. Der von Antti empfohlene HS14 von Euroquarz liegt bei < -30 dBc, ist also auch nicht so die Wucht. Mit sowas hier: http://www.thinksrs.com/products/DS360.htm kommt man bis weit unterhalb -100 dBc, allerdings nur bis 200 kHz. Bei der beheizten 10 MHz-Referenz (http://www.thinksrs.com/downloads/PDFs/Catalog/SC10c.pdf) gibt das Datenblatt < -60 dBc an. Wer was besseres kennt, darf das gerne
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Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis
findest Du auf Github hier: https://github.com/Feinmechaniker/UPN/commits/321ee2086fe3e40fd65acbae8bc2855246a3c2b2/Bascom/rpn_boris_A328.bas
Für beide Definitionen von „Block_communication“ gelingt die RS232 PC Kommunikation nicht mit BC V0.5. Bei Block_communication = 1 kommt bereits bei UART/Open die Meldung "Unable to open com port (Error: 1)". Bei Block_communication = 0 wird UART Open noch verarbeitet, bei Connect erscheint dann
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extrem schnell Wandeln ASCII-Hex nach Binär auf einem uC
return pgm_read_byte(&g_Ascii2Hex[c1 - '0'][c2 - '0']); 2a2: 87 e1 ldi r24, 0x17 ; 23 2a4: e8 02 muls r30, r24 2a6: f0 01 movw r30, r0 2a8: 11 24 eor r1, r1 2aa: 77 27 eor r23, r23 2ac: 67 fd sbrc r22, 7 2ae: 70 95 com r23 2b0: e6 0f add r30, r22 2b2: f7 1f adc r31, r23 2b4: ec 52 subi r30, 0x2C ; 44 2b6: f4 40 sbci r31, 0x04 ; 4 2b8: e4 91 lpm r30, Z } 2ba
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Baterielader
voll ist, deine LED zeigt das dann an, wiel sie ausgeht. Der Transistor >| muss aber ein PNP wie BC557 sein bei dem der Emitter nach oben, an den + Anschluss des Gleichrichters zeigt, wie schon erwähnt wurde.
rechnen? Aber dann habe ich einen spannungsabfall von R*I= U von 7*2 = 14V??? und da ich ja nur 23V habe, sind die 9V etwas wenig??? ==> die 100mA sind nicht realisiserbar? Felix
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Versorgungsspannung aus uC
Datenleitungen auch im ausgeschalteten Zustand benutze *ups* Das sind EEPROMs von Microchip im SOT23-5 Gehäuse. Deshalb keine Adressleitungen. Die Lösung funktioniert aber einwandfrei! mfg
>habne die EEPROMs nicht nen Enable oder Chipselect? bei SOT23-5 entweder Writeprotect oder Enable oder NC. Gruß hagen
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
möglichst haben. Wichtig sind noch die Spannungsregler z.B. 7805 und Standard-Transistoren wie BC547 und BC557 und ähnliche. Zum Spielen und Üben eignet sich auch noch der Temperatursensor DS18S20. analog KTY81 in Varianten. Widerstände in mindestens 10er-Mengen, besser 100er von 22 Ohm bis
allerdings nicht geprüft Bei den beiden Schaltungen auf den Seiten 593/594 ist der Transistortyp (BC328 (PNP) / BC338 (NPN)) vertauscht. Bei der ersten Schaltung sind außerdem noch die Bezeichnungen PNP / NPN vertauscht. Ok, das Buch ist entstanden, als ich mit Atmegas gearbeitet habe und nicht immer
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[V] Marconi 2018A Signalgenerator, 80 kHz bis 520 MHz
meines Wissens auch normal bei diesen Geräten ("Non-harmonically related signals: Better than -70 dBc for carrier frequencies from 2.03126 MHz to 1040 MHz. Better than -60 dBc for carrier frequencies from 60 kHz to 2.03125 MHz. (At offsets from the carrier of 3 kHz or more.)"). Das Teil ist groß und schwer: >16 kg lt. Datenblatt. D.h. Versandkosten mit DHL 23,99 EUR innerhalb D. Preis: 25 Euro + Versand. Zahlbar per Überweisung. Lieferung ohne weiteres Zubehör. Manuals, Datenblatt und Schaltpläne findet man im Netz. Vorteil: Das Ding ist fast vollständig
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Zähler Folienwickelgerät
Zähler nicht mehr weiter zählt. Ich habe den Fehler soweit eingegrenzt, d.h. wenn der Transistor (BC547) warm wird dann bricht die Spannung am Eingang des PIC's PIN 23 soweit zusammen (unter 2V) das kein Impuls mehr erkannt wird. Im Normalfall liegt da eine Spannung von ca. 3,2V bei Impuls (Schalter
richtig ersichtlich. Und er 4k7 Widerstand liegt wirklich zwischen Kollektor des Transistors und Pin23 des Pic?
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Diode als Temperatursonsor
auch, aber dem Diagramm in obigem Link nach, sind es ziemlich exakt -1,1mV/K. Im Datenblatt vom BC547 ist ein Diagramm, demnach sind es -2mV/K bei niedrigen Strömen. Auch in einem 4148 Datenblatt habe ich eine ähnliche Kennlinie gefunden. Beide haben eines gemeinsam: Mit steigendem Strom wird die
dem Handlager nun auch noch messen, aber ich denke das braucht es nicht ;-) > Im Datenblatt vom BC547 ist ein Diagramm, demnach sind es -2mV/K bei > niedrigen Strömen. Ja. So sollte das auch sein nach den Vorlesungen HL-Theorie I und II.
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LKW-Bordnetz
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Es gibt entsprechende Normen und Testimpulse die eine Schaltung im KFZ-betrieb aushalten muß. Die im ELKO angegebenen Werte sind für PKW. Bei LKW sind die Werte höher (ca Faktor 10-20 der Bordnetzspannung
mit dem C habe ich mir hier abgeschaut: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 aber nicht realisiert, dass danach ein anderer Regler kommt. @ hinz Habe jetzt denn Vorwiderstand reduziert, habe die 3.5V missachtet. An der Strombank bin ich noch dran.
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Taugt die Aoyue 2900/2901?
jpg alternativ Abgeschrägt 2mm: http://www.pcb-soldering.co.uk/images/product_images/thumbnail_2BC_thmb.jpg Was sind eigentlich Tunnelspitzen: http://www.pcb-soldering.co.uk/index.php?target=categories&category_id=26? Haben die eine Öffnung in der Lötspitze, die das Zinn "speichert"?
alternativ > Abgeschrägt 2mm: > http://www.pcb-soldering.co.uk/images/product_images/thumbnail_2BC_thmb.jpg Durch die Abschrägung hast du eine wesentlich größere, ovale Oberfläche als bei 2mm rund oder gar 2mm meißelförmig. Das ist kein Ersatz für die meißelförmige 1,6mm. > Was sind eigentlich
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Einfache Transistorschaltung mit Buzzer
Spannungsteiler, Transistor und LED mit Vorwiderstand aufgebaut. Der Transistor ist ein NPN vom Typ BC547C. Die Eingangsspannung beträgt 5V. R1 = 2000 Ohm. Damit der Transistor durchschaltet habe ich mit einer Basisspannung von ca. 0,75V den Widerstand R2 errechnet : R2 = (5V * 2kOhm)/5-0,75 - 2kOhm
12,7mA Anschließend der Basisstrom I(b). Ich beginne zunächst mit U1 = 5V * 2000 Ohm / 2360 Ohm = 4,23V. Auf ner anderen Seite habe ich gelesen, dass man dann noch die 0,7V vom Transistor zu U1 addieren muss, also 4,23V + 0,7V = 4,93V => I(b) = 4,93V / 2000 Ohm = 2,47 mA Wie man den Emitterstrom berechnet
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Bayer-Bild zurecht rücken
das in Betracht gezogen. Entweder durch ganzzahliges Overscan oder durch Interpolation. Bei meinem BC steckt es in den umschaltbaren Filterkurven. Wenn man nicht nur den Sensor, sondern auch die Anwendung / Optik kennt, kann man diese auf die Bayer-Conversion anpassen.
, das ich auf diese Weise prozessiert hatte. Inzwischen läuft der Filter auf 19x19 / 21x21 oder 23x23, was der FPGA hergibt und vom Bildmaterial sinnvoll ist. Damit hat es eine effektive 7x7 Graupixelbetrachtung. Für die höheren Videostandards heute passt das auch besser.
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Antenne für 518kHz Navtex Empfänger
einfach vom Tx des PCs holen. Die unbenutzte Tx-Leitung sollte auf ca. -10V liegen. @Jörg Der BC557 invertiert doch auch. Gruß, Bernd
Bernd schrieb im Beitrag #2307291: > Der BC557 invertiert doch auch. Den hatte ich noch nicht gesehen. Ich hatte in Bild 3 das "Data out to µC" als "Data out to PC" gelesen und daher gedacht, dass an dieser Stelle bereits die RS-232-Daten
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LTspice Model ohne Subcircuit, wie einbinden?
Datei standard.bjt im Verzeichnis lib/cmp mit einem Text-Editor einfügen. z.B. sieht für einen BC847 die Zeile wie folgt aus. .model BC847BT116 NPN(Is=70.000E-15 Bf=277.08 Vaf=114.03 Ikf=1 Ise=70.000E-15 Ne=1.8934 Br=11.565 Var=100 Ikr=.11266 Isc=1.0228E-12 Nc=1.3260 Nk=.71869 Re=.2 Rb=13.897
standard.bjt erfolgreich einzufügen. Mein Problem lag daran, dass ich noch eine alte Version 4.23I vom 22. Jul. 2016 (scad3.exe) auf der Disk hatte, die ihre standard.bjt unter "Programme\LTspice\lib\cmp" gespeichert hat. Hingegen hat meine neuere LTSpice Version XVII vom 24.Oct. 2017 (XVIIx64
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Last Schalten mithilfe von Transistor und µC
einfach den PNP als High-side Switch verwenden: [code] ___ µC o-|___|-+ 1k | BC807 --- +3,3V o---^ \----o Last [/code] Emitter an VCC, Last an Kollektor, der µC schaltet aktiv low. V_CEsat senkt die Spannung der Last auf ungefähr 3V ab.
dass es so nichts taugt: Vicky M. schrieb im Beitrag #5247205: > Nachteil bei inaktver Last wird 23h am Tag über den Rc Strom > verbraten. Nichts anderes meinte man mit 'Quatsch'.
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LED Nachtlicht optimieren
verschiedene Bauvorschläge im Internet, manche mit einem Kondensator in Serie https://3.bp.blogspot.com/-jBc12j76k6Y/UABPt93ZVzI/AAAAAAAAA84/riX2t53DxBM/s1600/led+230.jpg andere dazu noch ein Diac und einen Kondensator parallel http://1.bp.blogspot.com/_FdGFE8NBDgc/TE6OFn36tGI/AAAAAAAAEIE/_Ss8oCmfCuU/s320
334 heißt doch 330nF oder? Dafür kommt er mir aber arg klein vor. Die weiße LED wird offenbar mit 23mA betrieben. Wenn ich da eine aktuelle LED einlöte bekomme ich bestimmt Stress mit der Familie :-) Auf dem Label steht "1 Watt", aber ich denke, dass die Leistungsaufnahme in Wirklichkeit bei 0,1
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Mir brennt dauernd der FET durch.
Das ist ein sot23 Gehäuse. Der kann max. 1,4W, wird aber von Dir schön langsam aufgesteuert. Die 5A kann der nur, wenn der voll auf ist.
Bauteile. Denn eine Strombegrenzung (z.B. ein 0.5Ohm Widerstand zwischen Source und GND und ein BC547 der dann bei mehr als 0.7V daran das Gate des MOSFET herunterzieht) reicht nicht, dann überhitzt der MOSFET trotzdem.
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Mischpult selber bauen (Abschlussprüfung)
warum auch immer in nächster zeit damit nochmal was machen will und da sie nur 26 cent ( sind 26 nicht 23 hatte mich verschrieben oben) und es 25 Stück wären wären das insgesamt 6,50€ also warum nur 10 nehmen und außerdem was ist wenn einer kaputt geht?
Also ich hab jetzt 23 mal den TL074.
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Solid State Relais 5V mit 3.3V schalten
BCR-irgendwas (ein npn- Transistor mit integrierten Basiswiderständen, klick dir das Datenblatt selber) in SOT-23 oder SOT-323 allemal kleiner als der genannte ULN2803. Der übrigens keine besonders brilliante Wahl ist: überdimensioniert und als Darlington mit viel zu viel Sättigungsspannung. XL
Unterbringung ist auch kein Problem. Schließlich brauchen die SSR selber ja jede Menge Platz. Und ein SOT-23 (oder kleiner) fällt da im Vergleich überhaupt nicht ins Gewicht. Zumal er ja auf der gleichen Fläche, nur auf einem anderen Layer plaziert werden kann. XL
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UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644
:020000021000EC :100000008091E50F873639F481E08093AA0887E470 :100010008093E210089593FF0BC08091E60F873222
RS-232-Wandler brauche ich etwa 4 V Versorgungsspannung, damit er die Daten erkennt (noname mit PL-23xx IC).
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Längstwellenempfänger bauen? (z.B. SAQ 17,2kHz)
https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/15kHz-100kHz_VLF_RX_G8MWR.gif Der BC108 hat schon eineige Jahre auf dem Buckel, kann aber z.B. durch den BC547 oder 2N3904 ersetzt werden. Als VFO wird ein Multivibrator verwendet!
Letzter Satz im Beitrag von gestern, 21.12.2019 23:38
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FG504 Endstufe defekt
Q952 und Q1052 wurden nun ausgelötet. Q1052 ist defekt. Nun messe ich an den +/-25V +23,58V -25,6V.
Nun habe ich die Transistoren Q952 und Q1052 durch BC546B und BC556B ersetzt. Das ganze natürlich nur privisorisch. Selbstverständlich passt weder die Leistungsabführ noch die Bandbreite. Aber es funktioniert. (-; Das freut mich. Jetzt muss ich
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Vom Testaufbau in die Wirklichkeit
Erfahrung auf dem Gebiet. Mit Blick auf http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 schlage ich ~47uH Serieninduktivitaet vor. Konkrete Bauteile: http://www.conrad.at/ce/de/product/434444/Fastron-SMD-Induktivitaet-Bauform-1008F-1008F-330K-180-mA oder http://www.conrad.at/ce/de
3;LA=446;ARTICLE=86464;GROUPID=3179;artnr=L-HBCC+47%C2%B5;SID=13UPwjzX8AAAIAABcrNlY411c00e57c1a75c8bc75214683e24cf6 Axial Festinduktivität mit 47uH mit einem DC Widerstand von max. 0.5Ohm und DC Strom von max. 0.8A. Das reicht mir locker aus und mit dem Spannungsabfall von 250mV bei 0.5Ohm und 0.5A
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LTSpice Filter Mittenfrequenz messen
Als Ergebnis finden sich in der "SPICE error log" folgende Einträge: vmax: MAX(mag(v(out)))=(23.9954dB,0°) FROM 20 TO 20000 freq=0 FROM 1410.44 TO 1410.44 Hier sehe ich zwar, dass die Mittenfrequenz 1410Hz beträgt, aber eigentlich wollte ich, dass LTspice diesen Wert der Variablen freq zuweist
ist das ja inzwischen behoben und gar kein Problem mehr. In der .lib habe ich den 2N4401 und den BC557B auskommentiert, weil es die standardmäßig schon gibt. Im Schaltplan habe die Modelldatei hinzugefügt. .lib R_3Tr_opamp.lib Jetzt läuft die Simulation auf jedem Rechner direkt mit dem ausgepackten
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Labornetzteil Simulation schwingt
vorhandene Schaltung verbessern könnte? Sofern der von Helmtut S im Plan verwendete Treibertransistor BC817 wirklich auch von Dir verwendet wird: dann der bisher noch nicht von anderen gebrachte Hinweis, das die Verlustleistugn des BC817 in dieser LNGanwendung überschritten werden kann sobald Du 2A ziehst bei niedriger Ausgangsspannung. Ein BD23x oder 2N4922 ist hier eine brauchbare Alternative, natürlich auch nur mit Kühlkörper.
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Problem EEPROM nutzung
a0: 64 e0 ldi r22, 0x04 ; die Adresse im EEPROM 0x0004 a2: 70 e0 ldi r23, 0x00 a4: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; Adresse der Variable im RAM 0x0100 a6: 91 e0 ldi r25, 0x01 a8: 0e 94 75 00 call 0xea ; eeprom_update_block() aufrufen ;----
42 e0 ldi r20, 0x02 ; die Länge, 0x0002 Bytes ba: 50 e0 ldi r21, 0x00 bc: 62 e0 ldi r22, 0x02 ; die Adresse im EEPROM 0x0002 be: 70 e0 ldi r23, 0x00 c0: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; Adresse der Variable im RAM 0x0100 c2: 91 e0