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[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2014
http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=6eaff75ca6 Wert: 9,28€ Sammelwert: 183,21€
http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=79ff1c097e Wert: 6,13€ Sammelwert 6,13€ / 65,00€
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HighSpeed Optokoppler 12V
Falltime in Verbindung mit Eignung, 12V auf der Phototransistorseite, PWM gesteuert, durchzuschalten. 6N137 habe ich schon öfter entdeckt, jedoch kann der (soweit ich das richtig interpretiere) nur max. 7V durchschalten. 6N139 kann wohl bis 18V, ist jedoch zu langsam. Habt ihr eine Idee für mich?
6N137 + nachgeschalteten MOSFET-Treiber, z.B. ICL7667. Sowas gibt es auch fertig in einem IC, z.B. HCPL-3020
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Welche ICs sind das?
http://datasheet.octopart.com/6N137-Fairchild-datasheet-513668.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N138.pdf
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Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com
Arno schrieb im Beitrag #5190458: > Noch'n Tipp: 0,5mm-Platinen kann man mit der Schere auseinander > schneiden :) Ich hab ein haufen Platinen mit 0,6mm bei Elecrow fertigen lassen und die kann man *wunderbar* brechen :)
vielleicht nicht mehr ganz so toll. Durchkontaktierte Langlöcher und V-Cut hat auch geklappt. 6.6 - Bestellt 11.6 - Versendet 22.6 - Im Briefkasten als Einschreiben Einwurf
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Treiber IC für 1,3 V High Pegel
versuchen, meine verkorksten Lösungsbrocken noch zu retten." Nimm geeignete Optokoppler, z.B. 6N137.
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ISDN Modem f. x64 Windows
Draytek den "miniVigor128" (wird für um die 30€ gehandelt): http://www.draytek.de/produkte/55-archiv/137-minivigor128.html Für Fax- und Telefonieanwendungen sieht es, wie Rufus schon anmerkte, schlecht aus.
Beitrag #3688777: > benötigt dies eine separate Windows XP Lizenz. Die bekommt man mittlerweile für'n Appel und 'n Ei hinterhergeschmissen, so what...
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RNmega2560 via Bootloader programmieren
lds r16, 0x0202 3fb64: 00 30 cpi r16, 0x00 ; 0 3fb66: 18 f0 brcs .+6 ; 0x3fb6e 3fb68: 11 f0 breq .+4 ; 0x3fb6e 3fb6a: 0d 94 b9 fd jmp 0x3fb72 ; 0x3fb72 3fb6e: 0d 94 c4 fd jmp 0x3fb88 ; 0x3fb88 3fb72: 88 ee
93 push r18 3fd66: 3f 93 push r19 3fd68: af 93 push r26 3fd6a: bf 93 push r27 3fd6c: a6 e9 ldi r26, 0x96 ; 150 3fd6e: b2 e0 ldi r27, 0x02 ; 2 3fd70: 0d 91 ld r16, X+ 3fd72: 1d 91 ld r17, X+
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EMS > Adapter > NetIO > Raspi
dran mir eine komplette Busplatine zu bauen, also den EMS-Teil (über kleinen DC/DC-Wandler und zwei 6n137 Optokoppler von uC-Teil isoliert) und den uC Teil mit einem ATmega644P. Da ich nicht immer mit dem ICSP Flashen will, spricht was gegen den Einsatz von einen Bootloader? (Der von Chip45.com ist ganz
Reichelt-Artikelnummer) Ich habe als Transistor: T1: BC107B und als Kondensatoren: C1: Z5U 100n C2: KERKO 10n C3: KERKO 1,5n C4: X7R-5 1n C5: TANTAL 10/16 (10µ) C6: KERKO 68p Ich hatte noch alternativ einen TON 10/63 für den C6 in der Bauteileliste. Der erschien mir jedoch zu groß und daher
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Anfängerfrage MIDI Optokoppler Invertierung
ODER Ausgang der Logikschaltung an LED-Kathode, LED-Anode an + (H an LED: LED aus) Beim 6N137 sind Anode und Kathode der internen LED nicht mit anderen Pins verbunden, daher sind beide Wege möglich. Stelle sicher, dass beide Möglichkeiten auch zu Deiner Treiberschaltung passen.
> > Ausgang der Logikschaltung an LED-Kathode, LED-Anode an + (H an LED: LED > aus) > > Beim 6N137 sind Anode und Kathode der internen LED nicht mit anderen > Pins verbunden, daher sind beide Wege möglich. Stelle sicher, dass beide > Möglichkeiten auch zu Deiner Treiberschaltung passen. Ah
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Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi
Hallo Markus, das Telegramm ist schon OK. Die Formatierung mit '/n' ist noch nicht richtig. Die eigentliche 'Payload' für dieses Telegramm ist 14 Byte lang (inc. Break). Deine falsche Formatierung: a1 00 ff 00 00 0c 02 01 1f 00 f2 1a f3 00 e6 23 48 52 11 02 Korrekte
3AAQAIAAAAwERhqJvri5SGyJVr7T%2FnbTN4iwikTfU9%2FRiXSW1%2FfOYJBuFkrFjFhEhfjweOM80PZNNcMDomE5iaj9d2T7h6Vq%2B4gDMSJn5ukotWrzKS8keC5K8y%2FGgVyJRCeONE9GJkQKHF7PjtoUd2mpDHYGiqufNG1zYZNaxFqJ6uyT9MkAkjpWyIsLWY6%2BB9jdhDyByAX04U89pnxKv8m3nPgjciKR%2BllT5sgM%2FFieV2jNnROEsVcVp6UN8%2BPp7U%2FXKdrk0jMQ%3D%3D%7Ctkp
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LTSpice mit bjt model Qtip2955 von Onsemi, unerwartetes Simulationsergebnis.
MJE2955 ako:NSC_5A PNP() ; case Mot 90 (s) .MODEL MJE2955 PNP(Is=66.19f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=137.6 Ise=862.2f + Ne=1.481 Ikf=1.642 Nk=.5695 Xtb=2 Br=5.88 Isc=273.5f Nc=1.24 + Ikr=3.555 Rc=79.39m Cjc=870.4p Mjc=.6481 Vjc=.75 Fc=.5 + Cje=390.1p Mje=.4343 Vje=.75 Tr=235.4n Tf=23.21n Itf=71.33
TIP2955 ako:NSC_5A PNP() ; case TO-220 (s) .MODEL TIP2955 PNP(Is=66.19f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=137.6 Ise=862.2f + Ne=1.481 Ikf=1.642 Nk=.5695 Xtb=2 Br=5.88 Isc=273.5f Nc=1.24 + Ikr=3.555 Rc=79.39m Cjc=870.4p Mjc=.6481 Vjc=.75 Fc=.5 + Cje=390.1p Mje=.4343 Vje=.75 Tr=235.4n Tf=23.21n Itf=71.33
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SPI zu RS485 (DMX) Transmitter IC mit Buffer
bestehen würde. Noch ein paar Randinfos: Aus den DMX PICs kommen die UART Daten über einen 4049, einen 6N137 und einen MAX485 bei einer der 4 XLR Buchsen raus. Für das lange Break LOW Signal wird ein weiterer Pin zum Runterziehen von TX Out verwendet (Lösungsansatz von Microchip). Das Projekt ist vollständig
LUTs. >Noch ein paar Randinfos: Aus den DMX PICs kommen die UART Daten über >einen 4049, einen 6N137 und einen MAX485 bei einer der 4 XLR Buchsen >raus. Für das lange Break LOW Signal wird ein weiterer Pin zum >Runterziehen von TX Out verwendet (Lösungsansatz von Microchip). Ein Schaltplan
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Verstellbarer Widerstand für grössere Leistungen über Transistor/Poti-Kombination?
brennt als erstes die Sicherung durch, vor den Transistor. (Meine These zumindest! ;-)) @Ayk N.: Aprops Messgerät: Ich habe ein altes Metex aus dem Jahr 1997 mit RS232-Anschluss. Funktionioert aber noch wie neu. (Wird ca. 2-3x pro Jahr gebraucht)
----------+-----------+ Ausgangsleistung 8*3.6*0.35 = 10W Verlust am Transistor 32 - 1 - 8*3.6 = 0.77 Watt (Verlust am shunt 0.35W).
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Was haltet ihr von dem Transistorverstärker?
z.B. oben BD137/TIP2955 und unten BD138/TIP3055), aber nicht gemischt.
naja wegen der geringen stromstärke, aber dann wohl über n paar 2N3055 oder ?
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ATMega 328p lm35
mal auch 18K von A5 nach GND. Aus dem Datenblatt: "Choose R1 = −VS/50 μA" Übrigens reichen auch 0,6V= 1x1N4148 für -60°C..ok -40°C Ein Spannungsteiler 220R/9,1K vor A4/5 und Vref=5,00V machen die Sache recht linear. Viel Erfolg, Uwe
130: 7.820000 131: 7.820000 132: 7.330000 133: 7.330000 134: 7.330000 135: 7.330000 136: 6.840000 137: 6.350000 138: 6.350000 139: 5.860000 140: 5.860000 141: 5.370000 142: 4.880000 143: 4.880000 144: 4.880000 145: 4.390000 146: 3.910000 147: 3.910000 148: 3.910000 149:
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RadRate Geigerzähler, Selbstabschaltung deaktivieren
messen. Recht empfindlich dagegen misst es Beta-Strahlung. Das ist soweit ok, da man damit das Cs137 oberflächennah in Lebensmitteln entdecken kann. Schirmt man das Rad-Rate dagegen mit 6 mm Plexiglas (Beta-Schild) von der Quelle ab: Funkstille. Aber komplette Funkstille, gar kein Count mehr innerhalb
schrieb im Beitrag #4166417: > an den 24 BPW34 hängen insgesamt 4 Transimpedanzwandler. > Also je 6 parallelen BPW34 ein unabhängiger Vorverstärker. Nix mit > Sensorkapazitätsanstieg Doch, es bedeutet 6-fache Kapazität gegenüber einem einzelnen Sensor, und daher nur 1/6 der Impulshöhe. Damit kann
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ISM Empfänger mit kleinstem Standby
dann würde ich ein Modul wie den NRF24L01 verwenden, und dies für z.B. 10 Sekunden ausschalten (900 nA), und dann für 2 Millisekunden lauschen (mit Startup < 4ms @ 12.3mA). Das ergibt: 900nA (die ganze Zeit, die 4 ms werden vernachlässigt) + 4 * 12300000 nA / 10000 = 5820 nA = 0,00582 mA. 220
das > beaconing so einrichtet, wie man es haben will? Brauchst du denn ein Mesh-Netzwerk? Mit nRF24L01 & Co. hast du doch auch nur point-to-point, warum musst du dann jetzt plötzlich Mesh (also wirklich ZigBee, oder vielleicht noch 6LowPAN) haben? Die Hardware der entsprechenden Module selbst
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Geschwindigkeit Optokoppler für RS232
Bitrate hängt dann eigentlich nur noch vom Schnittstellentreiber ab, denn der 6N137 schafft bis zu 10MBit/s. Dank integriertem Schmitt-Trigger im Empfänger liefert der ein sauberes Digitalsignal am Ausgang. Der 6N137 braucht zwar 5V Versorgung für seine Empfangsseite, dank Open-Collector
achja: Den 6N137 gibts für 0,53€ bei Reichelt.
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Stromsenke, neuer Artikel
Gleichspannung gewandelt werden kann. Dazu nimmt man einen schnelleren Optokoppler, kosten nicht die Welt, z.B. 6N136 oder 6N137, dahinter ein CMOS-Gatter ala 74HC04. Dieses muss von einer genauen Spannung gespeist werden, also 1% und genauer. Dann wird da ein Schuh draus. Eine Offsetspannung des OPVs beeinträchtig
Kostenfaktor gebunden. > Dazu nimmt man einen schnelleren > Optokoppler, kosten nicht die Welt, z.B. 6N136 oder 6N137, dahinter ein > CMOS-Gatter ala 74HC04. Dieses muss von einer genauen Spannung gespeist > werden, also 1% und genauer. Dann wird da ein Schuh draus. 100% Lösungen werden in der Industrie
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Tiefpass mit 8051 Assembler
nicht. Vielelicht hilft dir was mehr oder weniger fertiges -> http://www.ti.com/lit/an/sprabb6b/sprabb6b.pdf
bis zu welcher frequenz du was durchlassen willst 2. ca. 1µF sollte passen kann aber auch 220-470nF sein muss man mal ausprobieren... soweit die theorie....
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ADum1200 - SPI-Schnittstelle entkoppeln
MISO wird nicht benötigt. Die erste Idee war die Realisierung mittels Highspeed-Optokopller (z.B. 6N137). Dabei ist mir aufgefallen, dass das meisten OK ja invertieren. Durch Recherchen bin ich dann auf den ADum gestoßen. Könnt Ihr mir sagen, ob der ADum für diesen Zweck eingesetzt werden kann.
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5 LEDs mit 5 Tastern schalten
Erich schrieb im Beitrag #3355141: > "285" == 74HC148 + 74HC137 . Sehr elegante Lösung: Ein 8to3 Encoder auf einen 3to8 Decoder. Der Clou sind die Latches im Decoder. Materialaufwand: 2 ICs, N Taster, N Widerstände, N LEDs, wobei 1 <= N <= 8. Gefällt mir
Alois N. schrieb im Beitrag #5027766: > Ein paar RC zwischen dem 148 > und 137 in der Simulation bewirken Wunder. Im übrigen hätten da 100R/1n auch gereicht :) Das meinte ich mit ein BISSCHEN RC. Das was
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Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle
§ FF y ; Y < Plot Text § PT x ; y ; Text < Text Size § TS n < (zulässig n 7 bis 42) Die Farben sind so zugeordnet: 0=weiss 1=schwarz 2=rot 3=blau 4=grün 5=gelb 6=grau 7=hellgrün 8=hellblau Brush Style: 0=bsClear 1=bsSolid 2=bsCross 3=bsDiagCross
Proxxon-Fräse umgebaut um ein bisserl mit CNC-Maschinen zu üben. Der Umbau ist dort http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/cnc-umbau-proxxon-mf70/ beschrieben. Im Arduino werkelt die grbl v0.9 aktuellste Version. Beim Einsatz von serialcomcnc (aktuellste Version) kommt über USB (als Com6) eine
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MIDI mit ATTiny
aber auch nicht wirklich gut. Denke ich werde den morgen mal gegen einen schnelleren Typ tauschen (6n137, PC900 oder so, mal schauen, was noch da ist)
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Protokoll für Kommandos an den MC selber schreiben
wird? z.B: 1. Byte: Befehl 2. Byte: MSB Wert 3. Byte: LSB Wert 4. Byte: Stopbit (du hattest \n vorgeschlagen oder?) Ist es sinvoll das Receive Interrupt nach dem Empfangen des Stopbits solange zu deaktivieren, bis man den Befehl abgearbeitet hat?
gelöscht, eine Bestätigung zum PC zurückgesendet und das Kommando ausgeführt. Empfängt der PC nach 6 gesendeten Bytes und einer kurzen Wartezeit keine Quittung, wird die letzte Sendung wiederholt ...
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Frage zum Schaltplan
400 verstärkt. Ansonsten sieht dein Schaltplan ganz gut aus, wenn man davon absieht, dass man 80nF, 760nF, 8µF, 70nF, 1.2µF nicht kaufen kann. Bei den Koppelkondensatoren nimmt man den nächst größeren erhältlichen Wert: 100n, 1µ, 10µ, 4.7µ. Besser noch: den übernächsten, weil jeder Koppel-C ja für
sehr einleuchtend. > Koppelkondensatoren nimmt man den nächst größeren erhältlichen Wert: > 100n, 1µ, 10µ, 4.7µ. Besser noch: den übernächsten, weil jeder Koppel-C > ja für Hochpassverhalten sorgt und wenn du bei jeder Stufe (C2, C6, C8) > jeweils z.B für 50Hz den C wählst, dann sind das bei
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Optokoppler an langem Kabel
Hai! Jens schrieb: > Schaue dir mal die Grenzfrequenz der meisten Optokoppler an. 6N137 verwenden, der ist ziemlich fix. > Wie sieht das Kabel aus? 2MBit über 50m ist schon recht > sportlich. Da wirst du über Ethernet nicht drum rum kommen... Natuerlich sollte man Kabel mit
wuerde auch senderseitig zwischen Mikrocontroller und Treiber-IC einen Optokoppler verwenden (z.B. 6N137) und die dann entstehende "Insel" ueber einen DC/DC-Wandler (Traco) potenzialgetrennt versorgen. Das soll nicht heiszen, dass Deine Loesung nicht funktionieren kann. Es waere mir persoenlich
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74HC595 verschiebt sich
> 74HC595 verschiebt sich Das Fehlen der 100nF-Kondensatoren mögen die 595er gar nicht. mfg.
Nimm für Takt und Daten nen 6N137. Für RCK reicht nen normaler lahmer Opamp aus.
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I²C Galvanische trennung Seitenwechsel
6n137 VCC Supply Voltage, Output 4.5(min) 5.5(max) V könnte es damit zusammenhängen? Es gibt doch genügend I2C Isolatoren, ich würd ja einen fertigen nehmen, der auch mit meinen Spannungen zusammenarbeitet
hat nur auf der jeweils anderen Seite. Und supply voltage vom 6N137 habe ich ja auf beiden Seite. > Es gibt doch genügend I2C Isolatoren, ich würd ja einen fertigen nehmen, > der auch mit meinen Spannungen zusammenarbeitet. Ja? Wo?
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Autobatterie mit Megapulse Gesperrt
Zyklen konstruiert. Beim Seltenfahrer entspricht das bei nem Auto ohne technischem Schnickschnack gut 6-10 Jahre!! Dann kann die Batterie auch weg,,da ist nicht mehr zu machen.. Beim Taxifahrer erheblich weniger.. Beim Kruzstreckenfahrer kann man von 4-6 Jahren ausgehen, je nachdem wie oft er startet
Jörg Wunsch schrieb: > Chemieunterricht, 6. Klasse: bei Metallen werden die Oxide nach > der Wertigkeit des Metalls benannt,... Die Rettung: In der 6.Klasse hatten wir damals keinen Chemieunterricht. Dadurch wurde offensichtlich dieser Stoff
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Siedle In-Home-Bus Protokoll
32273184898.html - Kondensatoren https://de.aliexpress.com/item/1LOT-10PCS-SMD-Aluminum-Capacitors-6-3V-1000uF-108-8-10-5mm-1000000nF-1000000000pF/32796777013.html - Mosfet Transistor für den Gyrator https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20PCS-IRLR024NPBF-IRLR024-TO-252/735461235.html - Buttons
auch bessere Optokoppler nehmen, die weniger Vorwärtsstrom brauchen, sowas wie 6n137. Dann wäre der Zeitpunkt wahrscheinlich egal und der UART könnte auch erheblich schneller sein. In meinem Fall wollte ich einfach nur galvanisch getrennt die Information, das es geklingelt hat, haben
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Motoransteuerung welchen Transistor + Basiswiderstand?
Transistoren hintereinander, in einem Gehäuse - haben eine wesentlich höhere Stromverstärkung) oder einen N-FET der mit dem Strom und der Spannung auskommt (also fast jeder).
BrownOut-Detektor im µC nicht anspringt, denn aus Sicht des µC ist der FET ein Kondensator mit ca. 1 nF gegen Masse. W.S.