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Lötstation LS-50 defekt Fehlersuche
Also hier ist es! Controller: Samsung S3P72N4XZZ-QT84 Speicher: Atmel 24C02 (256 Bytes I²C EEPROM) andere ICs: HCF4051 (analoger Multiplexer), TI TLC2272 (Schiene zu Schiene Operationsverstärker) Triac: NXP BT137-600 Quarz: 4.194304MHz
Das Datenblatt für den S3P72N4 Mikrocontroller finden Sie unter diesem Link: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/37760/SAMSUNG/S3P72N4.html?
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welchen Baustein für galvanische Trennung
den Optokopplern ist. Wenn Du doch was schnelleres nehmen willst: schau Dir vielleicht mal den 6N137 an. Der ist bis 10Megabaud geeignet und dennoch nicht übertrieben teuer. Hast Du Dir schon überlegt wie Du den Max232 versorgen willst? Baust Du ne separate Spannungsversorgung ein (z.B. vom PC
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FT232RL versorgt Atmega8 über RX,TX Spannung
Der eigentlich einzig richtige Weg ist eine vollkommene galvanische Trennung. Bei Baud-Raten bis 9k6 noch mit Optokoppler möglich, darüber mittels ADUM1201 (2 Kanäle; 1x Eingang; 1x Ausgang -> Rx/Tx). http://such002.reichelt.de/?SID=11Tz6eO38AAAIAAGuRne81521b984e2eb24055f51de65d621743c;ACTION=446
Stromverbrauch zu hoch ist, dann schalte den Verbraucher nach dem Anlauf des µC weg (z.B. etwas über einen n-FET+R mit PullUp am Gate und per µC-Port ziehst du dann gegen Masse). Sonst geht tatsächlich auch eine galvanische Trennung. Mit dem 6n137 kommst du auch weit über die 9,6k hinweg. Sowohl der AVR
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CAN-Repeater
;-) Nimmste zwei CAN-Transceiver (warum diese Exoten, Lust auf Beschaffungsschmerzen?) und zwei 6N137 und zwei 220Ohm Widerstände + einige Abblockkondensatoren. Beide LED-Anoden der Optokopplers über 220Ohm auf VCC. Die jeweilige Kathode des Optokopplers gegen RXD(Outputs der MAXs). Den digitalen
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ADF 4350 Frequenz-Synthesizer
mehr Fotos, wollte die nicht alle hier hochladen weil sie relativ groß sind: http://imgur.com/a/M7JlR#6
unterschiedlichen R Werten! Dir ist ausserdem bewusst dass die kleinste einstellbare Frequenz 137.5 MHz ist? Der VCO selbst muss in dem Bereich von 2.2 - 4.4 GHz betrieben werden.
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Vorgetäuschter Ingenieurmangel in ARD PlusMinus, der Ingenieurmarkt ist so was von kaputt :)
anschließen geplanter Urlaub, also in 4 Wochen verfügbar. > > Das war zu spät, denn da ging jemand in 6 Wochen in Rente, und der neue > muss ja noch eingearbeitet werden. Wenn jemand in 6 Wochen in die Rente geht und dann erst ein Nachfolger gesucht wird, dann macht aber jemand anders was falsch.
hoffe ja nur, dass dies keinen überrascht! Gehalt - Die Jungs und Mädels sind einfach nicht für 'n Appel und 'n Ei zu haben. Und die Malocher allein können die Gehaltswünsche der Chefetage nicht mehr erwirtschaften. Bewerben - Im Zeitalter des Internet kann ich mich innerhalb von Millisekunden
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24V 2V/70mA Lämpchen mit uc ansteuern
Transistor entschieden BD138 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BD138.pdf oder BD137 http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD135.pdf mit Uce 0,5V. Dann muss ich also noch: A)rund 1,6V bei 70mA verschwinden lassen. Ich würde das nun einfach mit 2Dioden 1N4148 machen, da ich
Sorry, ich meinte den TPIC6B595
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UV-Quelle bauen oder kaufen
Eine Verzögerungs- oder Wellenplatte (auch: λ/n-Plättchen) ist ein optisches Bauelement, das die Polarisation und Phase von durchtretenden elektromagnetischen Wellen (meist Licht) ändern kann (Kopiert aus Wikipedia siehe Link: http://de.wikipedia.org
Klaus Klein schrieb im Beitrag #2924093: > Eine Verzögerungs- oder Wellenplatte (auch: λ/n-Plättchen) ist ein > optisches Bauelement, das die Polarisation und Phase von durchtretenden > elektromagnetischen Wellen (meist Licht) ändern kann > > (Kopiert aus Wikipedia siehe Link: > http
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DAC 8-Bit Atmega8 sehr langsam
PortD, Tmp0 1 rjmp da_loop 2 ===== Benötigte Takte: 6 Das ergibt die erforderliche Taktfreqenz: 6 * 256 * 20.000 = 30.720.000 MHz
Noch'n Hex-File. 2-Takter ... :-D Sollte bei 16MHz 31.25kHz produzieren ... Gruß Jobst
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Nachbausicheres Klein Labornetzgeraet
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
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
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Tastenschlagzeug mit NXP LPC 935 selber bauen
einen Taster einliest. Dann such dir eins aus den Beispielprojekten heraus, das eine/die serielle/-n Schnittstelle/-n irgendwie benutzt. Finde heraus, wie man die Baudrate einstellt. Finde heraus, wie man ein Byte abschickt. Schicke mehrere hintereinander. Zum Drehencoder sollte es einen Artikel
noch beachtet werden? Wie hoch sind die Kapazitäten am externen Quarz? Ciss input capacitance [6] jeweils 15 pF
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galvanische trennung
Nicht jeder Optokoppler ist schnell genug. 60ns können lange sein. Für viele Fälle sollte z.B. ein 6N137 ausreichen. Und preiswerter als die ADUMs ist er allemal. MfG Spess
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Weihnachtsstern stürzt ab
... } // Mode 4 void snail() { ... } // Mode 5 void blinking() { ... } // Mode 6 void filling() { ... } // Mode 7 void circle2() { ... } int main() { DDRB = 0x19; // 7 6 5 4 3 2 1 0 // 0 0 0 1 1 0 0 1
festcodierten Werte steigt dann ja enorm an. Allein für meine jetzigen Blinkmuster bräuchte ich schon 5*137 Byte an Speicher, was in etwa einem Drittel des jetzigen Programms entspricht. Bei Erweiterung um weitere SR wächst der Bedarf allein an Speicher für jedes SR dann um 137 Byte und das nur bei der
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CW-Sender fürs 20m-Band
halten, daß die ungradzahligen - sprich 3.. 5.. 7.. - einfacher zu realisieren sind als 2.., 4.., 6.. Elemente. Der 2N3866 ist für 14MHz schon Luxus; sieh dir mal das Datenblatt an, wofür dieses Teil vorgesehen war. Ausserdem 28V Ub. Wir hätten gerne unseren Krempel bitte auf 12V Ub. Der von mir
ein. B e r n d W. schrieb im Beitrag #2911382: >> Der Unun ist mittlerweile neu gewickeln > > Geh wieder einen Schritt zurück und betreib den Dummy-Widerstand direkt > am C6 ohne Filter. Bei entsprechender
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Tasten mit Hardware entprellen
ACTION=3;LA=2;ARTICLE=12347;GROUPID=3153;artnr=MKS-2-5+1%2C0%C2%B5;SID=13UHm1RH8AAAIAAB9U02cf40155578aff6fbf37e137a43c139e30
ACTION=3;LA=2;ARTICLE=12347;GROUPID=3153;artnr=MKS-2-5+1%2C0%C2%B5;SID=13UHm1RH8AAAIAAB9U02cf40155578aff6fbf37e137a43c139e30 Schon besser. Aber in der Größenordnung 100nF bis 1µF. Die Simulation von Ottmar sieht doch prächtig aus. Elkos machen im Zweifelsfall nur Probleme. Besser was einfacheres.
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4 Active-Low-Signale verodern
allzu eilig hast, keine Angst vor minimalen Leckströmen bekommst, was sollte da gegen die gute, alte 1N4184 sprechen? Im Gegensatz zu vielen anderen Bauteilen kannst Du dich bei der auf die Daten verlassen. Wunder sind allerdings im Preis nicht eingeschlossen.
Danke für eure Antworten! Ich probiere das mit den Dioden einmal aus. Ich verwende die 6N137 Optokoppler und habe sie so angeschlossen, dass sie Idle nicht "leuchten". Durch den Pullup stellt sich am Ausgang dann ein High-Pegel ein. Gruß, Chris
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DMX IN galvanisch getrennt
Netz gefunden. Einmal mit SN75176, Optokoppler und DC/DC Wandler und einmal ganz simpel nur einen 6N137 Optokoppler. Die aufwändige Schaltung wird die DMX Leitung wohl wegen des RS485 IC´s kaum belasten. Wie sieht es aber nun mit der simplen Lösung aus. Kann diese sorglos in einem DMX set eingebunden
Hallo, Danke für die Tips. Ein DC/DC und alles andeer kosten zusammen so um die 4,- EUR. Nur ein 6N137/Diode/Widerstand ein paar Chent und ist natürlich viel weniger Aufwand ( Platz ) auf der Platine. Keine Ahnung welcher Strom als Bezug im RS485 für DMX bei 30 Nodes vorgesehen ist. Daher die Frage
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LTV-357T OK Vorwiderstand, bitte verifizieren
Gerade solche Niedrigstspannungs-Zenerdioden (das ist noch keine Z-Diode, die beginnen erst bei 5,6V) haben einen recht hohen dynamischen Widerstand, so dass die Spannung locker alles zwischen 2,3V und 3,2V sein kann...
Wenn es jetzt wirklich schnell sein soll ist der vielleicht die falsche Wahl. Schau mal z.B. nach dem 6N137 wenn es etwas fixer sein soll.
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6N137 Pullup am Ausgang
Moinsen kann mir jmd kurz erklären, was passiert, wenn man den Pullup Widerstand am Ausgang eines 6N137 Optocouplers zu hoch setzt mit 10kOhm? Ich hab jetzt das Phänomen, dass wenn am Eingang ein 3V3 Pegel anliegt, am Ausgang die Spannung 0V ist. Gruß Oliver
, > am Ausgang die Spannung 0V ist. Und wo ist jetzt das Problem? So sollte es doch sein. Der 6N137 invertiert das Signal. Das sieht man auch wenn man in die Logik Tabelle im Datenblatt schaut.
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Elektronischer Halogenlampentrafo => Wirkungsgrad ermitteln
Oszilloskop übereinstimmt und rechnerisch auch nicht passt. Spannungsermittlung mittels Oszilloskop : 6,6cm / 2 x 5V pro cm ( 6,6cm entspricht der Scheitelscheitelspannung ) 16,5V / 1,41 = 4,06 V Effektivspannung P = U x I => 4,06V x 0,3 A = 1,2 W Das Oszilloskop hat folgende Einstellungen :
Gleichrichtung zeigt im Bild 20W_DC und diesmal die Nulllinie ganz unten eine Gleichspannung von ca. 6,4 x 2V = 12,8V und das MM 11,96V und 1,64A. Das Bild 20W_AC ergibt einen Brummanteil von 3,5 x 2V = 7V Primärspannung ist 235V und der Strom 0,137A. Pprimär = 32,20W Ich nehme jetzt einfach
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[Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller
für die WS2812 entscheide. Eine ganz andere Alternative: Ich nehme LEDs _ohne_ Controller (ca. 6ct bei 1000 Stk) und steuere die LEDs mit den GPIOs eines ATSAM3N0 und je 3 Mosfets an. Der AT89LP51 hat 36 IOs und kostet 64ct. Mostets gibt's ab 2ct, das wären also auf 10 LEDs: 64ct + 10 x 6ct + 30
schrieb im Beitrag #3214662: > Eine ganz andere Alternative: Ich nehme LEDs ohne Controller (ca. 6ct > bei 1000 Stk) und steuere die LEDs mit den GPIOs eines ATSAM3N0 und je 3 > Mosfets an. Der AT89LP51 hat 36 IOs und kostet 64ct. Mostets gibt's ab > 2ct, … Über Vor- und Nachteile denke ich
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mehrere Atmega Usarts per Optokoppler vernetzen
Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich an die Sache heran gehen soll. Als Optokoppler sind wohl die 6N135 oder 6N137 geeignet. Ich habe einige CNY17-3, aber es wäre schön, wenn ich die Übertragungsgeschwindigkeit höher als eigentlich benötigt wählen könnte, um Reserven zu haben. Soll ich bei den Flachbandkabeln
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
DS1307 an LIR2032: Was für ein Unfug! Eine olle CR2032 reicht!: 200 mAh / 200 nA = 10^6 h
Interessanter Transistor Tester, hat den wer? http://www.buyincoins.com/item/45290.html#.VMkF6nYznLU
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Der µC dimmt (Triac)
werden? Im Datenblatt steht (BT 137 http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A400%252FBT137-600_BT137-800_NXP.pdf;SID=11ThW@Yn8AAAIAAAdX2Xg5d1e16ab8fb6a80f061b6b8765aa002b ): Gate trigger current: 5mA
;artnr=FED+100%C2%B5;SID=11ThW@Yn8AAAIAAAdX2Xg5d1e16ab8fb6a80f061b6b8765aa002b) geschaltet werden. Mfg.
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Verpolungs- und Überspannungsschutz mit P-MOSFET
abgeklemmt und vergessen den wieder dranzuhängen. Hier sind die richtigen Werte: Z-Spannung soll 5,6V (BZV55) Abschaltspannung gemessen mit BAT54: 6,35V Abschaltspannung gemessen mit LL4148: 6,73V
Falls es jemanden interessiert die Schaltung nachzubauen: mit ca. 6,5 V Abschaltspannung oder mehr (das ist mit ner 5,6V Z-Diode) funktioniert die Schaltung wie in den vorigen Posts gezeigt wunderbar. Für eine Anwendung wollte ich aber 5,5V bis 5,8V Abschaltspannung
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Schaltplan - Bewertung / Kritik
Etwas wacher: Also bei einer Mindesteingangsspannung von 5 + 2 Volt = 7 Volt und 0,6 A ist Pv = 1,2 Watt = auf jeden Fall mal Kühlkörper an den 7805 dran.
Grüße, Chris Edit: Die Dekoder gibt es auch mit active-low Ausgängen, sind dann glaube ich die 137/138, bin mir aber grad nicht ganz sicher.