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Schaltnetzteil 140V
einfachen Bauplan (Schaltnetzteil?!) für ein 5-12V DC nach 140V DC Netzteil. Strombedarf liegt bei max. 100mA. Hat da irgendwer eine Idee oder einen Link zu nem Schaltplan? Hab schon was da, aber ich denke es geht viel einfacher und ohne Trafo / Kaskaden-Schnikschnack Danke für Hinweise! Gruß Dieter
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Suche Schaltung ±24V auf ±5V für 5mA Last
Für die -5V brauchst du den 7905. Die gibt es auch als L Version bis max. 100mA und auch entsprechend weniger Verlustleistung. Solange es bei nur 5 - 10 mA bleibt sollte das problemlos funktionieren
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PWM - Problem mit Transiente-Überspannung
noch gar nichts. All meine Bauteile im Eingangsbereich (MOSFET, DIODEN, DCDC-Converter) sind auf max 100V ausgelegt. Folgendes Problem hat sich bei meinem aktuellen Aufbau ergeben: Im Leerlauf konnte man die Drehzahl vom Motor sehr gut regeln. Unter Last versagte das System und der MOSFET wurde zerstört
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S: Quelle für Quarzoszillatoren > 100MHz - TTL
Quelle für Quarzoszillatoren mit Frequenzen über 100MHz, die einen TTL-Pegel liefern? Abweichung max. 100ppm.
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Suche 3-Phasen MOSFET-Brücke
Für eine Motorsteuerung suche ich eine 3-Phasen-Brücke (i.d.R. MOSFET) für so max. 100W am Motor bei 24V und ca. 4 A Spitze. An allen Ecken und Enden findet man die Module FSB50450S von Fairchild angepriesen, aber die haben maximal 1,5A Dauerstrom, was etwas wenig ist. Es soll
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EPM7000 alle obsolet
Wiederbeschreibbarkeit: XC95**XL lassen sich bis zu 10000x wiederbeschreiben, die Altera-CPLDs max. 100x, für's basteln finde ich ein bissl wenig. Also wenn schon, dann PLCC-CPLDs.
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RFID Simultanerfassung
Controller und NxP Mifare-Chip. Der Sourcecode dafür ist auch verfügbar. Reichweite von Mifare ist max.100mm. Ist allerdings ein 13,56MHz System. Desweiteren gibts ja hier im Forum auch einige Beiträge für Selbstbau-RFID-Leser mit diversen Chips, einfach mal suchen. Normalerweise kann eigentlich fast
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Labornetzgerät Ausgang 200 Volt DC
Ich suche ein Labornetzgerät, das ca. 200 Volt DC Ausgang kann, Strom wird nicht viel benötigt, max 100mA ( eher viel weniger ), die Spannung und der Strom sollte über RS232 oder GPIB einstellbar sein. Kann mir einer eventuell sagen wo ich sowas herbekommen könnte ? Ich benötige ca. 160 V DC für
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MMC & SD-Cards: Sektoren
mit Firmware die das Wearleveling bzw. Bad-Block-Management. Damit spielt die meist angegebene max. 100.000-fache Wiederbeschreibung keine Rolle mehr, kaputte Sektoren werden ersetzt. Das ganze ist für das System wo die Speicherkarte (egal welche) hineingesteckt wird völlig verdeckt! gruss hansjoerg
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MiniProjekt - STM32 - SD Kartenanbindung und Flashen des STM32 über SD Karte
Hallo, die SD Karte dient zum Logging, vielleicht werden 5x die Sekunde max. 100 Zeichen in einer Datei abgelegt. Kein Sammeln, Realtime, um später ggf. Fehler (Programmabbruch, Stromversorgung etc.) nachvollziehen zu können. Sinnvoll wäre es natürlich, das Schreiben nicht
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SELV LED-Netzteil
www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/IDLC-25/IDLC-25-spec.pdf -> OPEN CIRCUIT VOLTAGE(max.) 100V Wo ist mein Denkfehler?
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CNC KCam Programm
gepflegt wird. Gibt es noch andere Programme für den Parallelport in diesem Preisrahmen bis max. 100EUR ?
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Verstärker für Frequenzen 40-60 Hz (sin)
einen Sinusgenerator (Frequenzen 40-60 Hz) auf AD9834 bauen, danach muss ich dieses Signal bis max. 100 V (-100+100V Grenzwerte) verstärken (auf Ausgang von AD9834 - 0.6V max). Nach dem Verstärker muss ich ein Trafo verwenden (für elektrische Isolation und Spannungsumwandlung). Oder kann man auch einen
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atmega- Programm läuft nicht immer richtig
avr/interrupt.h> #include "lcd.h" #include <util/delay.h> #include <stdint.h> int i=1; int max=100; int on=100; int state=1; int time=0; int t1=0; int wait=0; int wait1=0; int mode=0; char buffer[7]; int main(void) { // lcd_init(LCD_DISP_ON); // lcd_clrscr(); DDRA=
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Power/Ground Simulation LTSpice
interessante Stelle zwischen Bulk und Package, also sprich grob Frequenzen zwischen ~10kHz und vielleicht max. 100MHz (je nach Eigeninduktivität des Packages bzw. Chip). Falls ich jetzt diese Stelle grob simulieren könnte wäre es mir möglich vom Wert angepasste Kondensatorgruppen per "Spice" einzubauen und
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SMD Widerstand 50 MegaOhm / ersatzt für Fluke 1AC
persönlich mute 1206 Widerständen nur 100V bis 150V zu. Die Arbeitsspannung liegt bei 0603 bei 50V, bzw. max. 100V !!! Würde also bedeuten, dass du mind. 8 Widerstände bräuchtest. Rechnung für 1206: (1000V * 1.1)/ 150V = 7,33 ->aufrunden, somit 8! Rechnung für 0603: (1000V * 1.1)/ 50V = 22 5 0603 Widerstände
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Labornetzgerät für Hobbybereich
suche für den Hobbybereich ein geeignetes Labornetzgerät das aber einigermaßen günstig sein soll (max. 100€). Anwendungsbereich ist Modellbau mit Mikrocontrollern, Servos und Brushlessmotoren. Habe da an folgendes gedacht: 0...30V 0...5A (3A geht auch) Kurzschlussfest Strombegrenzung Kühung mit
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230V Ac Spule schlaten
habe, noch nicht entlocken wie es sich hier damit verhält... spannungsfestigkeit 400V, strom max 100mA, spitze 1,2A... m.
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Netzteil für hohe Ströme im mV Bereich
auch funktioniert. Nun habe ich das Problem, dass die vorhandene, einstellbare Konstanstromquelle max. 100A liefert und ich für meinen Anwendungsfall um die 10A oder weniger Strom benötige um die Erwärmung des Bauteils klein zu halten. Ich befürchte, dass der Strom der KSQ bei 10% ihrer Leistung nicht
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LED ansteuern
nicht gehen, da ich in meinem Projekt 2 x 30 Pixel gleichzeitig anhaben kann. Deshalb wollte ich max. 100mA verwenden. Aber wenn ich nicht die Ein-Zeit auf 2ms erhöht hätte, würde die Helligkeit doch sehr abnehmen. Es gibt ja die Faustregel, den Strom zu verdoppeln, um bei der Hälfte der Ein-Zeit etwa
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Raspberry Pi 2 - Probleme mit h264-Stream via Kamera
GBit-Lan bringt so oder so nix. Der RPi hat max 100Mbits. Ich würde aber GStreamer empfehlen. Damit läuft es auf dem alten Pi noch bis FullHD alles super geschmeidig.
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Suche PNP-Transistor mit U_CE 300V und 500mA <I_CE< 5A
Purpose * Spannung, Uceo(V):-400V * Strom, Ic Dauer-, max.:-1A * Spannung, Uce sat(V) max.:-100mV * Leistungsverlust:3W * hfe, min.:100 Bedrahtet könnte der 2STA1943 von ST gehen, die spezifizierte Spannung ist jedoch (laut Datenblatt) zu gering. Dafür verträgt er 150 Watt:
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Logic-analyzer / Oszil`loskop
Samplingraten über 1GHZ haben will, als option. Als Anfang will ich mal eine kleine Version bauen, da bis max 100MHZ keine größere Probleme herrschen und die 8bit flash ADC 50MSP sind wirklich billig. Eigentlich wäre es möglich das Projekt ohne CPDL zu machen, jedoch dann ist es nicht so flexibel, als reiner
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MCP1640: Maximum Ratings
weiter die eingestellte Ausgangsspannung an. Diese kann durch die Ausgangskapazität (laut Datenblatt max. 100uF) längere Zeit gehalten werden. Der Regler muss also für diesen Betriebsfall ausgelegt sein. Schäden sind nicht zu befürchten, solange man unter den 6,5V bleibt.
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rise/fall time von ATMega I/Os
überschwingen auf dem entspr. eingang. abhilfe: -) kurzes flachbandkabel -) ev. bringen längswiderstände (max 100 Ohm) etwas. gruss gerhard
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kein ACK bei TWI.. / wie testen?
Hallo, max. 100kHz können alle I2C-ICs. Natürlich darf die Leitung nicht zu lang sein (Kapazitäten stehen in der I2C-Beschreibung) und die PullUps müssen passen (Formel steht auch im AVR-Datenblatt. Innerhalb einer
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Funkmodule für "Fuchsjagd"
eine Reichweite von 3 bis 5 km. In den LPD Bereich 433 MHz sind nur 10 mW erlaubt, Reichweite max. 100m. Warum wirst Du nicht Funkamateur? Die veranstalten auch Fuchsjagden und das sogar Regelkonform. Die notwendigen Peilempfänger sind da auch schon entwickelt, entweder Kaufen oder selber bauen.
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Welcher EEPROM ist hier geeignet?
Standardbauelementen aber nichts finden. Ich habe folgende Anforderungen: U = 3,3V t(Address to Output) = max. 100 ns t(OE to Output) max. 60 ns Nicht zwingend pin-, aber unbedingt elektrisch kompatibel zum 27256 (CE, OE, ...) In Kleinstmengen (1-3 Stück) erhältlich (Reichelt, RS, Farnell) Fällt Euch da
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Suche kleine Motorsteuerung für N20 DC Motor - nicht per Controller
fehlerfrei zu bestücken traue ich mir nicht mehr zu, sorry. Wer hätte eine Idee? Es sind wohl nur max. 100mA zu steuern. Ich möchte den Laserkopf nur +- 40 mm hoch und runter fahren, das aber auf den mm genau. Denn mein Lasermodul hat keine Fokuslinse.
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Problem mit LCD
kommt, ist vielleicht unwahrscheinlich... Wozu das Ganze: Ich möchte einen Drehzahlmesser für max. 100 U/min bauen. Ich denke an 6-8 Impulse/Umdrehung. Ich habe das jetz nur mal zusammengesteckt, um zu Testen, ob die Lichtschranke und das LCD geht. Ich weiß auch nicht, ob dieser Code für solch eine
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LPC11U37 Debug Interfaces auf Zielsystem?
gesetzt. Wenn der Jumper auf 2-3 steht wird das ext. Board aus dem Debugger versorgt, darf aber max. 100 mA ziehen, das würde ich nicht so machen. Mit P0_1 low während des Reset kann man den µC in den Bootloader starten, mit dem Debugger kommt man dann trotzdem dran und das braucht man wenn man den
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Zeitschaltuhr selbstbau, Spannungsversorgung
Die Platinen sollten zueinander passen: Das Relais-Teil braucht max. 100mA, das Netzteil kann 250mA liefern. Ich hab aber irgendwie das Gefühl, dass Du Dein Aufwach-Vorhaben auch einfacher realisieren könntest... Viele Mainboards bieten z.B. die Möglichkeit zeitgesteuert
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Widerstände mit µC steuern
eben mal durchgerechnet, wenn man realistisch bleibt mit der Temperatur am Fühler dann sollten es max. 100mA werden wenn der R3 überbrückt ist. Hat sich aber eh gerade erledigt weil eine solche Schaltung leider nicht den gewünschten Effekt bringt ;-) habs mit nem Poti mal manuell getestet. Trotzdem
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Audiosignal verdoppeln (Kopfhörer und LS gleichzeitig)
Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode Wenn Du einen NPN-Bipolartransistor nimmst, kannst Du auch einen BC546 mit max. 100 mA nehmen oder vielleicht doch besser einen BC337 mit 800 mA nehmen. https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-65v-0-1a-0-5w-to-92-bc-546b-p219129.html?r=1 https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn
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Zwei (4Layer) PCB-Design: Ground-Management und Verbindungen
Leitung (MHz) - 250kHz Inverting Charge Pump für den -2.5V Zweig - 1kHz Stromreglermodulation (max 100mA, Rechteck also auch höhere harmonische) Zum Entkoppeln habe ich bereits - Getrennte LDOs für Stromregler, Digital (µC/BT) und Präzisionsanalog - Damit auch getrennte Supply lanes - Alle LDOs
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TUSB2046 Beschaltungsfrage
Netzteil (max. 500mA je Ausgang) Bus-powered: Alles wird aus den 5V vom Eingangs-USB versorgt (max. 100mA je Ausgang) Ganged: Wenn ein Port zu viel zieht werden alle abgeschaltet Individual: Wenn ein Port zu viel zieht wird nur er abgeschaltet. Wenn du schon ein Netzteil eingeplant hast, dann auf
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Geiger-Müller-Zähler mit Si-3BG
eingesetzte Kondensator (bzw C4 in der Ersatzschaltung "Figure 14" auf Seite 19) soll lt diesem Dokument max 100pF betragen (inkl Streukapazitäten). Als optimal wird ein Wert von "C4=C2+C3" empfohlen. Meine ersten Versuche waren aber mit deutlich höheren Werten. Die aktuell 150pF sind auch etwas hoch angesetzt
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Externe Versorungsspannung sperren
preiswert, kein/geringer Spannungsabfall. Wenn das Atmega Board die Komponenten speist, fließen max. 100mA, eher deutlich weniger.
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Analogswitch ADG611
Schalter im Sperrzustand einen nicht unendlichen Widerstand und es gibt Leckströme (laut Datenblatt max. 100pA bei 25°C). Da die Spannungsteiler aber recht niederohmig ausgeführt sind, macht auch das keinen relevanten Fehler. Anders sähe es aus, wen die Spannungsteiler im Bereich von 100kOhm oder höher
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Hochleistungsrelais / SSR
sind es grob 20W (P~I^2). Es hat ca. 0,6 K/W Wärmewiderstand vom Chip zur Kühlkörper. Wenn man mal max 100K Temperaturerhöhung zulässt, darf in Summe maximal 5K/W an Wärmewiderstand rauskommen, sprich, dein [[Kühlkörper]] darf maximal 5-0,6 = 4,3K/W Wärmewiderstand haben. Aber ich glaube ein fettes
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Mit LM285 / LM4040 2.5V Spannunsreferenz negative Spannung erzeugen
Versorgungsspannung zusammen um 1-2V (-5V wird aus +5V erzeugt). Die Versorgung liefert +5V (ca. 350mA) -5V (max. 100mA) +/- 2.5V liegen an einem dig. Potentiometer an. (nicht als Versorgung natürlich ;) ) Was mach ich falsch? Warum funktioniert das im negativen nicht? Danke für die Hilfe.
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IR-Lichtschranke soll LEDs ansteuern
könnte die Stromaufnahme der Lichtschranke sein. Punkt 6 könnte bedeuten, dass der Transistor max. 100mA kann. Damit könntest du einen weiteren Transistor schalten, der deine 4 12V-LEDs aufblitzen lässt. Da in der Zeichnung 5V an der LED liegen, gehe ich davon aus, dass du dort deine 12V-LEDs nciht
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Spannungsregler oder Verlustlose Spannungsbegrenzung für uC
mit dem GND des uC ist. EDIT: Die max. Stromaufnahme des uC beträgt impulsweise für ein paar ms max.100mA. Dauerstrom schwankt zwischen 12-36mA. MfG Roland
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Feedback zu Photodiode mit Transimpedanzverstärker
vom ADC wird mit einem Raspberry Pi gelesen und gespeichert. Der Laser hat eine Frequenz von max. 100kHz und der minimale Pulsdauer beträgt 10 µs. Die Anstiegszeit vom Laserpulse beträgt < 12 µs und die Fallzeit beträgt < 10 µs. Die Photodiode ist definitiv schnell genug, um den Puls zu erfassen
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Arduino V+ (12v/5V) mit p-Type MOSFET schalten lassen?
so funktionieren. Aber der BS170 ist kein Transistor. Also den Vorwiderstand weg oder kleiner (max. 100). Dafür einen Widerstand von Gate nach Source (ca. 4.7K - 10K) Damit im Resetzustand abgeschaltet ist. Siehe auch die Schaltung hier mit Transistor und FET: http://www.mikrocontroller.net/topic
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Schaltungsaufbau
Hallo :) ich habe eine Schaltung in der ein Analoger Sensor 12-28 V benötigt und max 100 mA aufnimmt und den Rest der Schaltung (uC, ADC, kleiner sensor) der 3.3V benötigt und ca 200 mA aufnimmt. Die Schaltung soll mit Batterien betrieben werden. Wichtiger ist das sich die Bauteile
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Galvanisch getrennter Triac - Zündüberwachung Schaltung?!
technical/document/datasheet/CD00002263.pdf> Zitat: IGT (VD = 12 V RL = 33 Ω) I - II - III-IV: 50mA, max.100mA VGT ALL MAX. 1.3 V daher sollte die Zündung mit 110mA auf jeden Fall funktionieren. Martin: Ich muß bei Deiner Frage oben sofort an das Thema "Nulldurchgangserkennung" denken, das lief hier
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100mA mit 3,3V µC schalten
einen 3,3V ARM (und auch keine andere Spannungen) und möchte über einen Pin eine Last (LED-Modul, max. 100mA) schalten. Das Ganze soll möglichst robust und billig sein, der Rest ist egal. Welche Lösungen kann ich da Einsetzen?
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SNT für 3 Phasen im Eigenbau
Verfügung und benötigt werden eine variable Spannung zwischen 0 und 325VDC (zur Steuerung eines Motors, max 100W), 24VDC für Relais und 5VDC für Logik (Motorsteuerung). Lösungen für 230VAC gibt es genug, für 400VAC (560VDC) sieht es schon anders aus... Meine Idee war es über einen Sperrwandler zunächst
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STK500, Atmega 164 und I2C
Das Atmel TWI kann noch schneller als das normale I2C, das kann nur max 100khz, die Atmels schaffen laut sheet 400khz