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Schaltung elektrische Fliegenklatsche
Warum halten das die 1n4004 aus? Die sind doch nur bis 400V reverse voltage ausgelegt?
Herstellern fertiger Fliegenklatschen aber meistens wurscht, sie bauen allerdings dann wenigstens 1N4007 ein. BA159 o.ä. wären da schon besser - aber teurer.
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Automower G3 mit USB Diagnoseport fernsteuern?
UART-USB while the Gardena R40Li (2012) was operational/running on the lawn. setting 115200 / 8-N-1 3 and 8 are Ground 6 is 5 V 7 is 18 V None of them gave any result in my serial monitor. When I connect Rx and Tx of my serial UART-USB I do see what I type. So that must be oke. I'm out
verbunden, während der Gardena R40Li (2012) auf dem Rasen in Betrieb war. Einstellung 115200 / 8-N-1 3 und 8 sind Erde 6 ist 5 V 7 ist 18 V Keiner von ihnen gab irgendein Ergebnis in meinem seriellen Monitor. Wenn ich Rx und Tx von meinem seriellen UART-USB anschließe, sehe ich, was ich tippe
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FT232 - High/Low-Level von Ein-/Ausgängen - kleines Missverständnis
ich würde es gerne erstmal verstehen. Ich benutze zur galvanischen Trennung dahinter jeweils einen 6N137, welcher das Signal ja auch nochmal invertiert. Um nicht total verwirrt herumzuprobieren würde ich es lieber gleich vorher wissen. Kann jemand helfen?
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Alternative zu Kristallohrhörer
oder 2sd636 oder 2sc3198 u.s.w. auch die transis aus ddr produktion sind geeignet sc236, sc237, sf137,sf215 u.s.w. ist nur n beispiel. ich häng mal nen schaltplan an . so hab ich das zum anfang gemacht und dann kam auch schon n super mit dem tca440/a244d an die reihe. der tca440 hat viele vorzüge
den ic laufen sie so: Miso = PP Pin 10 (= IC Pin 9) Mosi = PP Pin 7 (= IC Pin 8) Sck = PP Pin 6 (= IC Pin 2,4,6) Res = PP Pin 9 (= IC Pin 13,15,17) Nachzulesen nochmal hier: http://rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprog6 Sagmal ... Bascom will mich verarschen wo soll ich da den µC wählen
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Entladeschlusspannung mit Schmitt-Trigger
Hi, Rail-to-Rail brauchst du nicht, R1 sollten besser 5K6 sein, der Rest dürfte passen. Grüße
Würde das in etwa so passen? Edit: 100nF zwischen VCC und GND am IC vergessen :/
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Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1
Boards anschaue wird lediglich der µC selbst, ein 3,3V LDO, 8 Mhz Quarz, 5 Widerstand und ne Ladung 100nF Kondensatoren benötigt (Optional 4 LEDs und USB-Buchse). Wenn Leitungsmäßig ein STM32F2 ausreichen würde (den gibt's für 8€) dann kommt man vielleicht auf 10-12€. Den Originalen STM32F407VGT6 gibt's
active register B = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Status regs #1 to #5 = 10 00 1a b0 81<\n> <\r>tvp5150: Teletext filter 1 reg 0xb1 = 00 00 00 00 00 <\n> <\r>tvp5150: Teletext filter 2 reg 0xb6 = 00 00 00 00 00 <\n> <\r>tvp5150: Teletext
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[Kaufberatung] 3D Drucker
Mittlererweile habe ich eine feineres Hotend dran, um noch feinere Struckturen zu drucken. LG n3d
Muss halt nur ordentlich sauber gehalten werden, aber das versteht sich ja von selbst. ;-) LG n3d
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Probleme mit DCDC Wandler
siehe Oszibild "Ausgangssignal_des_Optokopplers_2"). Das Signal stellt den Ausgang des Optokopplers 6N136 dar, der wiederum mit dem Komparatorausgang des LM393 verbunden ist. Sobald ich wieder das Labornetzteil als Versorgungsspannung anschließe ist das Signal wieder in Ordnung. Das Ausgangssignal
Hi > Der Optokoppler schien mir mit seinen 0,8µs maximalem Delay ausreichend. Ein 6N137 ist etwa 10mal schneller. MfG Spess
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STM32 ADC Verhalten eigentümlich
gezogen (Digitalteil und Analogteil separat) und die Datenübertragung per UART über 2 Optokoppler (6N137) gemacht. Das ganze hübsch in ne Keksdose und es war Ruhe.
auf 3.0V geregelt. > ... galvanisch isoliert? ... Datenübertragung per UART über 2 Optokoppler (6N137) Identisch hier! Datenübertragung über 6N137 - UART-USB Kabel. > Als ich das letzte Mal Ärger mit Rauschen hatte, hab ich die Versorgung > aus 2 Batterien gezogen (Digitalteil und Analogteil
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Messfehler am ADC vom ATmega
Der Kondensator am Filter ist mit 2,2µ viel zu groß. In den diversen Applikationen ist er zwischen 1n und 10n.
Hüllkurvendemodulator. Willst du nicht. Nimm die Diode und alles dahinter mal raus. Und mach aus dem 100pF mal n 10nF!
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Optokoppler IL710 schließt Signal kurz
6N137, der ist schon sehr schnell für dieses Problematik, max. 100ns Durchlaufverzögerung. Siehe [[Optokoppler]]. Aber der hat eine normale LED am Eingang, keinen Logikeingang. Und der Komparator sowie
mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt habt. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3207169: > 6N137, der ist schon sehr schnell für dieses Problematik, max. > 100ns > Durchlaufverzögerung. Siehe Optokoppler. Aber der hat eine normale > LED am Eingang, keinen Logikeingang. Und der Komparator
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Pegelberechnungen db/mw
P1/P2 Spannungsverhältnis: 20*log U1/U2 0 dB = 775 mV an 600 Ohm 0 dB = 1,550 V an 1200 Ohm 6 dB = 1,550 V an 600 Ohm 6 dB = 775 mV an 300 Ohm 6 dB = 387 mV an 150 Ohm ------------------------ 0 dB = 1 mW an 600 Ohm 3 dB = 2 mW an 600 Ohm usw.... merkscht was??
Leistung Funktionieren also : -59dB = 10 * log (Pneu/1mW) --> Pneu = 10^(-59/10) * 1mW = 1,258nW U = SQRT(1,259*10^-9W * 15Ω) = 137,5µV stimmt so oder, kommt ja auch so ca. das raus von der Spannungsrechnung. Um auf den Spitze Spitze Pegel zu kommen multipliziere ich dann einfach mit
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Optokoppler für die galvanische Trennung von UART
Lukas H. schrieb im Beitrag #3195860: > 57.6kBaud ist nicht gerade schnell. Für einfache Billigkoppler wie CNY17 aber zu schnell.
von Sharp ist für 31250 Baud geeignet). Andere Optokoppler für hohe Geschwindigkeit sind z.B. der 6N137 oder der HCPL2630 als Dualkoppler. Allerdings benötigen diese eine VCC von min. 4,5 Volt lt. Datenblatt. Der o.a. PC900 ist ein 'Standard' Koppler ohne aktiven Receiver.
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Frequenzzähler in IC-Grab-Bauweise
das ja nicht allzu tragisch sein? Für 8 Stellen sind selbst 10ppm noch viel zuviel - schon die 6. Stelle ist gewürfelt. Die 7. und 8. erst recht. Andererseits braucht man für 20MHz und 1s Torzeit halt schon 8 Stellen. XL
Hallo Marian, falls Du als Vorteiler einen K500IE137 (entspricht MC10137) einsetzen möchtest, den hätte ich hier herumliegen. Kostenlos plus Porto. Es ist ein 1:10 ECL- Teiler bis etwa 150 MHz. Tschüß, Wolfgang
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TJA1055T VBAT und VCC - CAN Bus
unbeschaltet lasse??? Und wenn ich das so wie in der Tabelle beschalte (Normal Mode), lege ich dann STB_N und EN auf VCC ? Oder muss ich STB_N auf GND legen damit das HIGH erfüllt ist? wtf Danke
meinen Vorschlag für 2 LS-CAN mit je 4 Adern. Als PDF und im PCB-Pool-Target-Format. ACHTUNG: Die 6N137 Optokoppler sind nur ein Beispiel, welche zwar schnell genug sein könnten, aber vermutlich INVERTIEREN die in dieser Beschaltung. Dann funktioniert das so nicht. Hab das Datenblatt jetzt nicht
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Was für ein Akku ist als "Backup" für meine Schaltung geeignet?
den "LC-R064R5P" Blei Gel Akku von Panasonic dafür einsetzen? (soweit ich weiß liefern Nabendynamos 6V, das heißt dass der Ladestrom evtl. nicht ausreicht um den Akku zu laden, da dieser laut Datenblatt 6,8-6,9V im Dauerladebetrieb braucht) Der LM2940 Ct5 müsste dann nur noch die überflüssige Spannung
Brückengleichrichter- und Spannungsverdoppler-Eingangsbeschaltung. Ich habe einen simplen Shimano DH-3N30-Nabendynamo und über einen PB137-Regler einen 12V-Blei-Gel-Akku dran und der wird bei 15Km/h schon mit etwa 250mA geladen. Unter www.forumslader.de findest du auch einfachere Varianten mit verschiedenen
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RS485 mit 5V und 3,3V
ihr hier machen? Eine galvanische Trennung einbauen. Also z.B. 3 schnelle Optokoppler (z.B. 6n137) zwischen FTDI und RS485-Transceiver und nen galvanisch getrennter dc/dc-Wandler zur Versorgung des RS485-Transceivers.
gedacht. Ist wahrscheinlich die > beste Lösung. Mal schauen ob das vom Kostenfaktor noch hinhaut. 6n137 sind günstig. Am meisten kannst Du vermutlich kostenmäßig rausholen in dem Du den DC/DC selber machst. Allerdings ist dann natürlich die Gefahr größer daß Du hinterher beim EMV-Test durchfliegst.
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230V schalten mit 5V
Anschluss über eine Schuko-Dose), dann musst Du zweipolig schalten. Vorschlag: Reíchelt "FIN 40.52.9 6V". Arbeitsbereich 4.4-9V, d.h. es sollte auch noch mit 5V funktionieren. Am besten holst Du Dir die Betriebsspannung für die Relais vor dem 5V-Spannungsregler und nimmst einen kleinen NPN-Transistor zum Schalten. Antiparallele Freilaufdiode (1N4148 reicht) und Basiswiderstand nicht vergessen! Und GANZ WICHTIG! 1. Mindestabstände einhalten. Bei 230V minimal 3mm Kriechstrecke und 6 mm Abstand zu Kleinspannung, besser mehr. 2. Sicherungen
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2 verschiedene Masseflächen bei unterschiedlichen Potentialen??
Endergebnis aussehen kann. Oben links sitzt ein FT232R USB-UART Wandler, von dort aus geht es über zwei 6N137 und einen DC/DC-Wandler auf den galvanisch getrennten Teil der Platine. Die Optokoppler solltest du zusätzlich noch vor verpolten oder zu hohen Eingangsspannungen schützen (antiparallele Diode
hat. Bei einer professionellen Fertigung kann man die Frage stellen, ob Leiterbahnen 10, 8 oder 6 mil breit sein müssen, aber alles was über 12 mil hinausgeht ist für Signalleitungen völlig überflüssig nach dem Stand der Technik. Für einen Qualitätshersteller sind das schon eher Autobahnen satt Leiterbahnen
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Treiberschaltung FPGA/uC
mehr ein Rechteck-Signal! Welches Bauteil könnte den solche Verzögerungen bewerkstelligen? Den 4N28 habe ich einmal testweise durch einen 6N137 (10MBit/s) ersetzt - leider keinerlei Änderung des Ausgangssignales! Der MAX232-Baustein mit seinen 500ns ist zwar um einiges langsamer, jedoch kann es dieser
Eigentlich sind die 2.5 nF für die Leitungskapazität gedacht. Die kommt zu den 100 nF nämlich noch dazu...
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Suche nicht invertirenden OK
Der jetzt in der Platine steckende 6n137 hat aber keinen direkten Transistor Ausgänge. Außerdem wollte ich jetzt nicht anfangen auf 50 Leiterplatten Unmengen an Kabel zu ziehen.
Peter schrieb im Beitrag #3153254: > Der jetzt in der Platine steckende 6n137 hat aber keinen direkten > Transistor Ausgänge. Dann halt primärseitig die LED umverdrahten.
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dreiachsen Schrittmotorsteuerung
Phase. http://www.mikrocontroller.net/topic/262652#2772747 oder die hier mit einem Strom von max. 1,6A pro Phase http://www.mikrocontroller.net/topic/262652#2857023 Platine für jeweils 20€ Für nur STEP/DIR Signale habe ich seit neuesten die hier entwickelt. Die funktioniert bis 2,8A RMS Phasenstrom
möglich sind. Es gibt aber mittlerweile auch einzelne Endstufen mit TB6560AHQ, die mit flotten 6N137 ausgestattet sind und funktionieren. Wie hier öfter mal berichtet wird, ist die galvanische Trennung nicht vorhanden, weil die Spannungen nicht getrennt erzeugt werden. Also: Signale vom Druckerport
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I²C galvanisch trennen
Opto-couplers for 400 kHz" werden zwei Top Lösungen vorgestellt. Ich selber habe die Variante unter 4. mit dem 6N137 verwendet. Ich würde sagen, für einen I2C-Bus gibt es nichts besseres, zumindest nicht in dieser Preislage. Und Du kannst eine 100%-ige galvanische Trennung einrichten. Also, ich würde an deiner
for 400 kHz" werden zwei Top Lösungen vorgestellt. Ich > selber habe die Variante unter 4. mit dem 6N137 verwendet. > Ich würde sagen, für einen I2C-Bus gibt es nichts besseres, zumindest > nicht in dieser Preislage. Und Du kannst eine 100%-ige galvanische > Trennung einrichten. > Also, ich würde
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Sonderzeichen LCD HD44780 kompatibel
Methode, aber so habe ich's erst mal gelöst. Noch im Namensraum hd44780::a00: template<size_t N> struct str{ byte a[N] {}; // ohne {} geht's nicht! constexpr str(const wchar_t s[]) { for (size_t i=0; i<N; i++) a[i] = tr(s[i]); } // Array besetzen operator
Byte machen: inline byte read_byte(const void*p) { byte r; asm( " sbrc %B1,7 \n" // Skip wenn Bit 15 gelöscht " lpm %0,%a1 \n" // Wenn Bit 15 gesetzt, führe lpm aus " sbrs %B1,7 \n" // Skip wenn Bit 15 gesetzt " ld %0,%a1 \n" // Wenn Bit 15 gelöscht