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Wanderkiste
Triacausgang) Reingepackt: 1 x Restrolle SMD 0402 20kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück) 1 x Restrolle SMD 0603 2,7kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück) 1 x Restrolle SMD 0805 0,33µH, 0,48Ω, 250mA Drossel (geschätzt 3000 Stück) 1 x Textoolsockel
5V/1A 2.05.2012 Angekommen bei Rodenberger | ein paar SMD R und Cs, 3x LM2903 200 LEDs 2mA,C 4700µF, SMD C,PCF8574, und andere ICs 09.05.2012 Angekommen bei RD (benwilliam) (Gast) ein wenig von allen SMD teilen, ein paar Stecker, alle LEDs Intel Quadcore CPU
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GPS Logger Mini
MAX1555 SOT23-5L F 2,41€ IC3 Mikrocontroller ATMega88 TQFP32 F 3,56€ IC4 MicroSD-Kartenslot Hirose DM3B SMD F 2,23€ IC5 GPS-Modul ST22 - P 20€ LED1 SMD Leuchtdiode ROT 1206 Alle 0,08€ LED2 SMD Leuchtdiode GRÜN 1206 Alle 0,08€ Q1 Quarz 7,3728MHz HC49/S Alle 0,18€ R1 Widerstand 470 0805 Alle 0,10€ R2 Widerstand
werden kann. Der Shop nutzt die Farnell-Bestellnummern. Anleitung. Da fast ausschließlich SMD-Bauteile verwendet werden, sollten generelle Lötkenntnisse vorhanden sein. Diese Anleitung ist lediglich meine Vorgehensweise beim zusammenbau des Geräts. Es besteht kein Zwang, die selbe Reihenfolge
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Spannungsregler L78L09 mit geringer Überspannung am Eingang
Mach dir mal lieber darum Gedanken. Von ganz alleine passiert das nicht, selbst wenn du vier kleine SMD Regler nebeneinander platzierst.
> so wie der IRF520 und nicht im SOT23 Package! Das SOT-23 Gehäuse ist aber sowieso nur für SMD-Bauelemente. Und ich arbeite (noch) nicht mit SMD Bauelementen. Als Spannungsbegrenzung dient ein 22kOhm Widerstand paralell zum Ausgang vom DC-DC-Converter. Gruß Transformator1
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Zwei AVR-Mikrocontroller parallel = bis zu 16 Bit?
Gehäusen verkauft werden. Bei einer Schaltung mit 40 MHz Pixeltakt geht sowieso nichts mehr mit Lochraster und Fädeln. Bei einer richtigen Platine ist es auch kein Problem, einen Controller im SMD-Gehäuse einzulöten; das geht auch von Hand. Ein AVR ist für so eine Anwendung absolut nicht geeignet!
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Program-3-Tägiges Schnupperpraktikum
nachgeschaltetem OP-Verstärker - Brückenendstufe mittels (uralt) TDA2030 - VU-Meter mit PFS154 SMD Baustein PFS154 wird von mir bestückt, der Rest ist THT. Wirklich "erfolgreich2 mit dieser Platine war ich nicht, weil keiner hierfür irgendwie einen Lautsprecher besorgen wollte, geschweige denn
Nano und einem Modellbauservo. Er mußte bohren, sägen, feilen, schrauben, den Nano auf ne kleine Lochraster mit Steckterminals für Schalter, Servo und Spannungsversorgung löten. Und bissl programmieren. Er fands total witzig. War noch etwas unorganisiert und spontan, die Idee, aber beim nächsten würde
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Teensy Midi Hub & Prozessor
sind Treiber auf der Ausgangsseite notwendig. Ich würde einen Kanal des Miditeils einfach auf Lochraster aufbauen und testen. http://www.shclemen.com/download/The%20Complete%20MIDI1.0%20Detailed%20Spec.pdf Seite 34 zeigt die Anschaltung bei 5v
aber gedacht es schadet nicht, auch wenn's viel zu löten wird. Dabei ist mir aufgefallen das ich nur SMD Ferrits mit 1KOhm bei 100Hz gefunden habe, keine Through Holes, ganz genau verstanden warum hab ich nicht und etwas Sorgen das das für mich sehr fummelig zu löten wird. Danach alles etwas aufgeräumt
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Relais mit Logik ansteuern
. Schaltstrom [mA] Transistor Steuer- spannung [V] R2 [ ] 500 BC337 (THT) 5 470 3,3 270 100 BC846 (SMD) 5 2,2k 3,3 1,3k Werden andere Transistoren eingesetzt oder muss für das Relais mehr oder weniger Strom zur Verfügung gestellt werden, dann findet sich hier die Berechnung des Basiswiderstands. Rechts
Störeinstrahlungen zu festigen. Schaltstrom [mA] Transistor Steuer- spannung [V] 300 BS170 (THT) 5-10 200 BSS138 (SMD) 3,3-10 5000 (*1) IRLZ34N (THT) 5-10 (*1) maximaler Strom ohne Kühlkörper; mit Kühlkörper bis ca. 20A Um Relais vom PC aus zu schalten gibt es diverse Relais-Karten, aber es geht auch direkt mit dem
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AT89C51SND1C
Jo Leuts, ich will auch demnächst anfangen, warte noch auf SMD-Adapter. Meine zwei Muster hab ich von einem der beiden deutschen ATMEL-Distributoren, ich glaub es war INELTEK. Ich bin sehr an einer Zusammenarbeit interessiert. Normalerweise progge ich meine
habt Ihr noch ein 84-pin PLCC Gehäuse aufgetrieben ? Die Pins sind ja so klein, dass man mit einem SMD Lötkolben gleich 3 Pins auf einmal verzinnt.
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Teensy Synth "Shruthi 2"
Vielleicht sind die Stützkondensatoren zu weit vom Controller weg? Verschieb die mal von Deinem Lochraster direkt auf die Teensy-Platine. D.h. 4,7 nF von jedem ADC-Pin nach Masse. Die Kondensatoren verhindern den Spannungseinbruch beim Samplen, d.h. wenn sich der interne sample&hold-Kondensator umlädt
Hallöchen.. Am Freitag habe ich von UK-electronic die FV-1 Chips bekommen. Dies sind 28-polige SMD-Chips, aber das Löten ist nicht schwierig. Zum Vergleich daneben ein 8-poliges IC (1.Bild). 2.Bild Das Menü zum einstellen der Effekte wird in der Jeannie ähnlich aussehen wie im Degenerator.
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Parkside Lötstation
irgendwo anlöten willst, würde die Lidl-Station wohl reichen. Wenn du aber von "Projekt" (auf Lochraster?) schreibst, dann wirst du wohl viele Iterationen drehen: Bauteile einlöten, auslöten, abgerissene Kabel nachlöten, irgendwann vielleicht sogar mal ne gelayoutete Platine bestücken (SMD?). Mit
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Referenz für 2ppm Stabilität über 5h
doch keine LM399 werden kann, obwohl die auf den erste Blick so gut aussah. (Und das einfach auf Lochraster mit einem OP07 und ein paar TK100 Widerständen in der Schaltung als portabler Kalibrator, gemessen allerdings nicht am OP Ausgang sondern direkt an der Referenz). Leider gibt es Instrumente die einige
Bei mir wird es wohl die LTC6655 im Keramik SMD Gehäuse werden.
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2 Netzteile - gemeinsame Masse?
an? Ich meine, so ein Relaismodul ist nix kompliziertes. Das lötet man sich in paar h auf eine Lochraster-LPL und lernt dabei noch einiges. Dann wäre aber wieder die Frage nach dem Konzept zu stellen. Wenn man sich so was selber entwirft, muß man sich nicht mit unterschiedlichen Betriebsspannungen
ich dazu lediglich > einen LD1117 V33C und 2 Kondensatoren (100nF, 10μF). Genau. Falls du das als SMD-Lösung auf ein Stück LPL lötest, kann man die paar Leiterzüge auch mal eben mit Ritztechnik herstellen. Da kannst du auch gleiche eine reichliche Küferfläche als Kühlfläche berücksichtigen. Auch
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Widerstände - OP als Komparator
Conrad: Artikel-Nr.: 421332 - 62 1 x DIODE 1N4004 400V/1A Conrad: Artikel-Nr.: 162248 - 62 1 x SMD ELKO 10UF 50V 85° STANDARD Conrad: Artikel-Nr.: 421527 - 62 1 x WIDERSTAND KOHLE 0,5 W 5% 4K7 BF 0411 Conrad: Artikel-Nr.: 405337 - 62 1 x WIDERSTAND KOHLE 0,5 W 5% 1K5 BF 0411 Conrad: Artikel-Nr
Ich habe jetzt die Schaltung schon mal auf ein Lochraster übertragen (immer noch ohne Spule)... Eine Frage hätte ich noch: Wie hoch ist denn die Stromaufnahme im Ruhestand, wenn ich die Versorgung direkt an die Autobatterie klemme? Dann würde IC1B
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Aktuelle Boards
- Mojo IO Shield - Mojo SDRAM Shield - Mojo HDMI Shield - Mojo Clock Display Shield - Mojo Lochraster Shield
lässt die Board2Board Verbinder auf der Oberseite weg und verbaut auch an den Breitseiten PMODs in SMD. Dann kann man eben keine weiteren Boards draufstecken. Was wäre noch sinnvoll? Ich fand es als Anfänger sinnvoll möglichst vieles mal gemacht zu haben. UART ist schon auf dem Basisboard drauf, SRAM
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[Q] Interesse an FPGA Board
Lötkolben braucht man ca. 2 Nachmittage+Abende oder eben einen ganzen Tag... auf dem Board sind 150 SMD-Bauteile, der größte Teil davon auf der Unterseite... Ich wollte das Board wie Andreas auch in größeren Stückzahlen fertigen, aber wie man hier bereits sieht, macht es keinen Sinn, weil die Konkurrenz
oder größer oder dickem Cyclone - aber noch mit Webpack programmierbar - viel IO, einfach auf Lochraster - SPI-Flash - JTAG Header - SRAM (so 1-2 MByte oder 16 MByte PS-RAM) - guter Oscillator/Quartz - Spannungsversorgung mit einer Spannung (z.B. 5V) - < 100€ Also eigentlich sowas wie das http
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DCF77 Demodulator selbst bauen
habe Heute beim Blättern im großem "C" Business Katalog 2005 einen DCF Empfänger IC gefunden (nur als SMD). Das ist der UE2125. Datenblatt haben die auch auf ihrer Seite. Hier die Bestell Nr.: 147443. Kostet dort 5.09EUR Gruß
würde ja anfangen, zu basteln, wenn nicht nur diese fürchterlichen Gehäuseformen verfügbar wären. SMD lässt sich halt schwer auf Lochraster aufbauen ;-)) Vielleicht werde ich mir die TDA-Platine noch mal vornehmen. Hat vielleicht auch schon jemand mit der Phasenmodulation experimentiert (+/- 13
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AM-Receiver für 120MHz
Leiterplatte angesagt. Unsinn. Lochrasterplatine mit Masselage verwenden; Masselage nach unten, Lochraster nach oben. Bestückung entweder mit bedrahteten Bauteilen in Pseudo-SMT, oder halt echte SMD-Teile. Kurze Drähte und kompakter Aufbau sind natürlich Pflicht.
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G-Code-Interpreter und µStep-Controller mit ATmega644
das Fehlen der TMC Parameter Änderung bemerkt :-)) Der Aufbau war ohne Probleme möglich (wenn man SMD Löten kann). Die Null Ohm Widerstände R8, R9, R17, R18, R26 und R27 dürfen nicht bestückt werden. (Danke Steffen für den Hinweis.) Die Teile habe ich zum größten Teil bei Reichelt gekauft, nur den
dem Abschleifen ist manchmal notwendig wenn man Durchkontaktierungen unter den Bauteilen hat. Bei SMD Macht sich das nicht gut wenn die Hälfte das Bauteils 2mm über der Platine hängt ;-)
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neuer Transistortester GM328 aus China
2034684682.html Auf der Rückseite ist noch ein 10-Pol ISP-Footprint, nehme mal an, dass das eine SMD-Variante ist. Es gibt auch für ein paar Euro mehr welche mit OLED: http://www.aliexpress.com/item/OLED-Atmega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-L-C-R/32214566383.html
Elemente habe ich per Kabel an die Platine angeschlossen. Den Testsockel habe ich dazu auf ein Stück Lochraster gelötet und mit Schrauben an der Gehäuseoberseite befestigt.
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STM32 für Einsteiger - der Artikel zum Krieg (µC Wahl)
kann auch schon Platinen ätzen, aber will man das immer, für eine kleine Sache? Da ich jetzt auf SMD umsteige, hab ich den Tiny10 zum spielen genommen (geht noch so gerade auf die 1,27 Lochraster, hier aus dem Forum). Und ich bin noch ein ziemlich blutiger Anfänger. Erst wenn ich da alles mit kann
Haushalt auch nur ansatzweise Sinn ergäbe. Das Dilemma ist: - Kleine Schaltungen möchte ich auf Lochraster löten können. Dafür sind die 32bit Controller samt Adapter zu teuer und zu klobig. Bislang hatte ich noch niemals das Problem, keinen passenden 8bit Controller zu finden, der ausreichend Leistung
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PC-Spektrometer - Problem mit Linien-CCD (AVR)
ich aus dem AVR noch rausbekomme. Alle ADCs die ich da hab und die schnell genug wären, sind leider SMD.
Auf'm Steckbrett hatte ich mit dem Ding auch lange keine Probleme. Dann hab ich den 1. CCD auf Lochraster gelötet - vll 1 Minute 30mA, dann 160. Verdrahtung 10mal gecheckt, alls ok. 2. CCD auf Lochraster gelötet, vor'm Anschließen alles 10mal gecheckt - ok. Eine Minute ok, dann 160mA. Bei Egay
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CPU Selbstbau Gesperrt
beim Schalten heftige Stromspitzen, das muss man beim Leiterplattenlayout berücksichtigen, auf Lochraster u.ä. ist das ab einem gewissen Speed nicht mehr zu beherrschen.
ich, ist das normal mit löten nicht realisierbar ... abgesehen von den Kosten würdest du also auch SMD-Löttechnik benötigen. Sich über die Zuse zu belesen finde ich da einen guten Ansatz. Allerdings hab ich über die Z4 selbst noch nichts gelesen. Lese momentan ein Dokument über die Z1 ( ist der erste
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Störungen von Relais (EMI) bringen I2C-Display/USB aus dem Takt
Pegelwandler direkt unter dem Display sitzt, ist die Leitungskapazität eher gering und ich hatte als SMD nicht wirklich etwas da, was besser gepasst hätte. Ich habe das Display sicherheitshalber ausgetauscht, um sicherzugehen, dass ich das alte Display nicht durch die zu hohen Pegel beschädigt habe.
intern im Netzteil über einen Kondensator mit PE verbunden ist. Das Arduino-Shield ist ein Lochraster-Shield, welches ich selbst gelötet habe. Einige Taster und LEDs sind bereits auf dem Shield vorhanden, bspw. für den Reset. Ich verwende diese aber nicht. Im Anhang findet sich auch ein PDF, in
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Platinen fräsen - Tips gesucht!
und Express-Fertigung war noch teuerer und die Maschine hat sich - bedrahtet und grobschlächtiges SMD (1206, 0805, SO-Gehäuse) war Stand der Dinge - relativ rasch bezahlt gemacht. Heute halte ich die Neu(!)-Investition in die nötigen Werkzeuge, in eine ausreichend präzise Maschine und die Einarbeitung
eine Spannpratze gefahren bin. Effektiv möglich sind damit bei mir problemlos TQFP32- und SO16-SMD-Gehäuse. Vielleicht noch kurz zu, für mich, wichtigen Punkten: Einen Tiefensteller besitzt meine Fräse nicht. Ich nutze hierfür eine Software zum Autolevelling vor dem Fräsvorgang. Somit ist eine
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Tonertransfer - so geht es!
in ein Bild vereinigt. Riesengroße Platinen würden mich dabei eher wenig interessieren. Seit SMD das Mittel der Wahl ist, sind die Platinen ohnehin nicht mehr sehr groß. Ich will ja zu Hause keine Computer-Mainboards entwerfen. :-)
Bei normalen Platinengrößen weiß ich, daß das Ergebnis zumindest unverzerrt bleibt, weil ich ständig SMD-Schablonen zu den Platinen mache. Da zeigt sich ggf. jeder zehntel Millimeter als störend, das wäre ja ein Graus! Wenn beides aber 1-2% kleiner wäre, auch egal...passt dann auch zu eventuellen anderen
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Zauberwürfel Roboter in ca 1 Sekunde
Hammer, oder? Kalter Kaffee, schau dir mal einen montage robotor in ner chinafab an. Oder einen SMD-Bestücker: da fliegen x-Mal mehr Teile pro sekunde an die richtige Stelle als bei so nem lumpigen Spielzeugwürfel.
unprofessionell, angesteuert von einem Arduino, igitt! Kein Arduino, war nur ein ATMega auf Lochraster. :-)
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P Channel Mosfet an Avr
nehmen. Spannungsverstärkung braucht es ja nicht, > wenn der µC auch mit 5 V läuft. ACK. Und in SMD, mäßig fummelig, wären BCX54/55/56 geeignet.
a) in die Lochrasterplatte passt b) ich 30 Stück in der Schublade habe (NDP6020P). SOT auf Lochraster ist doof, nicht jeder hat Adapterplatinchen im Vorrat. In diesem Thread ist primär das Problem, einen FET zu haben, der bei der geringen Gatespannung zuverlässig schaltet. Einen LL-P-FET in THT
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PPS5330 Labor-Netzteil hack
#6395842: > Das EEPROM im ATmega88 lässt sich 10.000 mal beschreiben war das nicht ein eingelötetes SMD? also nicht mal Tausch leicht möglich?
funktioniert es jetzt. Wenn ich mal wieder Bauteile bei Reichelt order, dann bestell ich den LM358 als SMD gleich mit und baue das Teil wieder ein.
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PM2528 als Scannermultimeter mit GPIB
Schaltplan als PDF angehängt. Das Umschalten der Kanäle funktioniert tadellos. Der Aufbau ist auf Lochraster in einem Etuigehäuse. Der Controller soll vom PC über serielle Schnittstelle gesteuert werden (das funktioniert auch schon). Die Messergebnisse werden vom Controller am GPIB Bus eingelesen und über
es dringend braucht für mehr holt sich eben das original Treiberpaar und wer den einen nur noch als SMD bekommt bestellt sich eine kleine Adapterplatine auf DIL in China vergessen wir mal nicht das Topic: Jens W. schrieb im Beitrag #4857680: > ich habe hier zu Hause ein älteres Messgerät von Philips
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Sparten II FPGA für Anfänger
das schon eine Herausforderung! Gehäuse PQ208 mit 0.5mm Pinabstand ist nicht gerade was für Lochraster,mehrere Versorgungsspannungen,nicht triviale Konfiguration,... Besuche doch die Seite von Xilinx und hole dir die Datenblätter, die Bausteine sind noch gut erhältlich. Aber an Deiner Stelle
dazu müsste man das Kleingedruckte in den Datenblättern des MC und des Spartan lesen. Vielleicht SMD pullups vorsehen und wenn 3.3V nicht ausreichen -ich glaube schon- ,dann einlöten. Die Kombination MC + FPGA ist auf jeden Fall sehr Leistungsfähig, versuche es! Gruss, wasi
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Problem bei LAN8710A-Inbetriebnahme
Ich habe testweise den LAN8710A kopfüber auf einer Briefmarken großen SMD-Lochraster-Platine gelötet und mit Fädeldraht alles angeschlossen (Rs, Cs, Oszillator und MagJack). Hier leuchtet manchmal nach einem POR die gelbe Speed-LED, egal ob ein Netzwerk-Kabel gesteckt ist
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Atmega328P-Au (Arduino) ULN2803A RGB Leds ansteuern
Bauteil (IRLML2502) nehme, ist dann der Schaltplan - insbesondere die Widerstände 220R, 10K (einfache SMD 0805 sind ok?) - aus dem Anhang korrekt? Muss ich bei der Widerstandsberechnung bei den LEDs was beachten (bzgl. des MOSFETs)? (VOLT_ges - VOLT_led) / STROM_led = R Ohm (VOLT_ges - VOLT_led
#3958785: > Meine Empfehlung: IRLML2502. Von denen habe ich auch schon einige verbaut, auf Lochraster, auch um LEDs mit einem ATmega anzusteuern, funktioniert sehr gut, den Gate Widerstand würde ich allerdings nicht zu klein machen 100-220 Ohm sind gut, wenn man vielleicht doch PWM machen möchte,
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Erfahrungen mit Platinen von AllPCB
noch durchzieht. 5 mal bestellt und ohne Probleme :) Von einfachen Adaptern bis über aufwenidige SMD PCBs mit 0402 und 0.5er QFN. Wenn man bis Mittwoch Abend bestellt, kamen die PCBs bisher per TNT sogar schon am Montag. WOW was für ein Service.
innerhalb 7 tage mit tnt express, warenwert waren 4.89€(5,49$). endlich ne gute alternative zu lochraster :), war meine erste platine mit smd, bin beeindruck was die uns liefern zu dem preis. mfg ps.: 5 bestellt 6 geliefert bekommen.
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STM32F103C8T6 - Fälschung von ST bestätigt
leichter selber aufbauen und Ätzen kann. Nur das Einsteckmodul ist dann eine kompliziertere,kompakte SMD Einheit.
ähnliche Art einsetzbar. Die typischen Probleme, die Bastler mit STM32 haben, sind ja dass es nur SMD-Typen gibt und keine 5V ausgegeben werden können.
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Elektronik Bauteile - Riesige private Sammlung über 100.000 Teile
Kondensatoren Transistoren, Thyristoren, Triacs Potentiometer LEDs /LED-Kaskaden Platinen (Lochraster und geätzte) Kühlkörper uvm. Ausserdem passendes Befestigungsmaterial wie Schrauben, Muttern und so weiter. Abgesehen von den der diskreten Bauteilsammlung gibt es rund 1600 IC-Stangen jeweils
ich baue aber nur noch mit SMD, das verringert zumindest den Platzbedarf enorm.
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Finanzieren Hobby, wie
Es kommt drauf an, was man so bastelt, ob man dafür brauchbare Teile überhaupt finden kann. Für Lochraster-Aufbauten sind so Dinge wie alte Sat-Reciever oder PC-Netzteile bzw. Netzteile allgemein sehr interessant. Auch so Dinge wie Endstufen und alte Fernseher (die Elektronenbeschleuniger-Variante) und
brauchbare Widerstände, Transistoren, Kondensatoren und interessante Kühlkörper. Wenn man viel SMD bastelt findet man nur in Ausnahmefällen was brauchbares. Auf PC-Mainboards gibts manchmal Spannungsregler, Dioden, FETs für kleine Spannungen... Treiber-ICs wenn man sowas braucht, I2C-EEPROMS, Kondis
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Radiobasteln - Was hat 2018 noch Aussicht auf Erfolg ?
Elektronik rangeführt werden. Machen wir weiter: >> https://de.aliexpress.com/item/FM-Micro-SMD-Radio-DIY-Kits-FM-Frequency-Modulation-Radio-Electronic-Production-Training-Suite/32752016113.html Keine Abgleichpunkte. Auch hier sorgfältig zusammenbauen, Batterie einlegen, Spaß haben. Wer
- jedenfalls abends. Aber dafür brauchst du Bauteile, wie eben Drehko's im 100..500pF Bereich, Lochraster-LP und sonstige Bauteile in bedrahteten Gehäusen - aber keine IC's, die alles machen. Vorschlag: Geh zur nächsten Hamrad an den Bodensee und nimm deinen Sprößling mit auf den Flohmarkt. Und steck
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STM32 - LQFP100 Platine
nach nach draussen zu führen. Zur Layout- und Funktions-Kontrolle hatte ich auf PE0 und PE1 noch zwei SMD-LEDs vorgesehen -> sie funktionieren, und man kann sie notfalls auch unbestückt lassen *g* All in all vermeidet man den Nachteil, daß beim Discovery-Board viele Pins schon belegt sind, und hat freien
man sie auf größere Lochrasterboards einfach drauflöten kann. Aber warum nicht das ganz große Lochraster auf die gleiche Platine machen? Oder gleich in die Vollen gehen und ein ZGT-Layout mit Display-Interface und dickem SRAM wie z.B. dem IS61WV102416BLL basteln, einen ZGT habe ich sowieso noch rumliegen
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Modernes "Z80 Klein-Computer"-Analogon für Jugendliche/Kinder?
Mit 10k gegen VCC am MCLR und 100n zwischen VCC und GND läuft der an. Wahlweise Steckbrett oder Lochraster. Und mit demselben Programmer und der gleichen IDE könnt ihr dann bis zum 300MHz 32 Bit MIPS PIC32MZ alles machen. fchk
/Flashrom-Programmer? Sowas wie AM29F200 gibt es zwar noch für erträgliches Geld - aber das ist SMD und gehört auf die LP gelötet - wie also willst du das programmieren? Sofern du Bedarf hast, kann ich dir ein kleines Projekt meinerseits mal posten. Das ist schlichtweg ein STM32F103C8T6 auf einer
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Lötkolben für Anfänger für günstigen Einstieg
erster, und der lötet wie am ersten Tag. Würd ich jedem Einsteiger immer wieder empfehlen. Nur bei SMD gibt's da halt Grenzen wegen den nicht ganz so feinen Spitzen,aber selbst zum TQFP löten reicht der noch. Aber das lötet ein Anfänger eh nicht zuerst.....
50W-Ausführung nehmen??? Weil man damit außer groben Kabel nichts verlöten kann? Selbst auf Lochraster im 2,54mm-Abstand Dräte anlöten wird damit schon schwierig.
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MMC/SD Bootloader füt ATMega16
komplizierter. Das mit den Pegalanpassern hatte ich bereits gesehen. Leider habe ich die bei Reichelt nur in SMD-Version gefunden. Egal - irgendwann ist immer das erste mal ;)
Ich entschuldige mich für den ganzen Trouble. Es war ein Hardware-Fehler. Ich hatte einen SMD-SD-Slot durch normales Lochraster gesteckt. Eine Lötstelle war unschön und hatte mal Kontakt-mal nicht. Sowas zu finden ist eher schwer. Und ich hab mich Software-Seitig echt dumm gesucht! Läuft super
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GPS - Empfänger günstig bei Ebay
geklebt, evtl. hat das Modul eine spezielle Firmware. Auf der Platine ist auch noch Platz für ein SMD - Bauteil, evtl. kann man hier eine MAX232 o.ä. unterbringen. Zum testen komme ich heute nicht mehr, ich melde mich, wenn ich Ergebnisse habe.
AL3X (Gast) > MAX3221 bestellt und dann diesen im Modul aufgelötet Da befinden sich schon ein SMD Pad dafür im Modul?
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Skurriles Problem mit BS170 Mosfets
1 bis X2:8 genau angeschlossen und wie? Da ist jeweils ein 15cm LED-Streifen dran, mit 36x 3528 SMD-LED (1200 auf der 5m-Rolle, Doppelreihig), der 12V / 250mA braucht. > Der 74HC595 ist ja ein 5V Typ. > Da kannste nicht einfach mal mit Mosfet 12V schalten. > Da brauchst schon noch einen zweiten
tauschen noch die Spannung erhöhen, die LED-Stripes sind ja fix wie sie sind (ich könnte natürlich 100 SMD-Widerstände umlöten, aber Nein, danke) und das 100W Netzteil kann halt nur 12 V. Ich müsste also die ganze Infrastruktur erheblich ändern, was ich jetzt so kurzfristig nicht mehr kann (will).
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[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul
Danke auch hier für den Link und die Infos. Ist auch ein schönes Projekt, leider nix für mich da alles SMD. Gruß bastler2022
in der Leiterplatte um den Spannungsregler und unter dem OCXO, eine blaue LED statt der roten, ein SMD-Ferrit in der Spannungsversorgung des OCXO, eine geänderte Schaltung um die Spannungsreferenz und VC des OCXO und eine geänderte Beschaltung der beiden Ausgänge. Aber der 200k Spindeltrimmer wurde
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Auftragsarbeit - RGB-LED-Lauflicht
Schaltung ist zwar nett aber praktisch nicht nutzbar: *) RGB LEDs mit gemeinsamer Anode kenne ich nur in SMD Ausführung, du wolltest aber bedrahtete und die haben gemeinsame Kathode, sprich du musst den positiven Zweig ansteuern. Weiters haben die meisten zwei LEDs für Blau *) ein Vorwiderstand für drei Leds
ihn trotzdem raten, die gemalte schaltung mal aufzubauen un inbetriebzunehmen.. Am besten auf Lochraster. Da braucht man schon paar Stunden das zu verdrahten.. Und dann die Programmierung.. naja die zehn Zeilen sind ja in zwei Minuten getippt... hoho
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Platine bedrucken - Gelsprinter von Ricoh
verschwende ich meine Zeit nicht mit Platinen ätzen. Entweder wird freitragend verdrahtet, kommt's auf Lochraster oder einer Platinenklitsche darf sich mit der Platine rumschlagen. Ein brauchbares Direktdruckverfahren auf Platinen wäre für mich ein Schritt den ganzen Mist erträglicher zu machen. Doch bevor
Farbe temperaturstabil? Vielleicht lässt sich das als Lötstopp verwenden, denn das wäre bei kleinem SMD-Geraffel eine echte Hilfe --
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Projekt fertig! Kfz-Bordcomputer
posten? Es wird zwar viele verwundern, aber ich habe gar keine Schalteplane ;) Da ich auf Lochraster gearbeitet hab, ist auch da der ganze verdrahtungs-Plan... zumindest mehr oder weniger ;) (siehe Anhang) Thomas Vrecar schrieb im Beitrag #1697249: > Ich bin selbst auch an so einem Projekt drann
;o) im anhang ist mal das ganze C-Projekt mit AVR-Studio ne menge zeug! ich habe damals den SMD-Chip vom Elm327 geholt. Ein Fehler - der war zwar nur 15 EUR teuer - also die Hälfte vom DIP-Chip. Aber das ganze Fädeldraht-Gefummel war umso aufwändiger! ich würde das nächste mal den DIP-Chip
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Entladungsschutz Arduino AA Akkus
Leitungswegen sind die Platinen nichts, aber angesehen haben sollte man es sich: https://www.ebay.de/b/Smd-Adapter/bn_7005752248 https://www.pollin.de/p/ic-adapterplatine-so16-so16w-441861
ziemlich enge Anforderungen an die Bauteile und das Layout. Mit Steckbrettern, Adapterplatinen und Lochraster kommst du bei der Arbeitsfrequenz des IC nicht zum Erfolg. Die Spule ist vermutlich außerdem ungeeignet. Schau dir mal an, wie die Spulen auf handelsüblichen Spannungswandler-Platinen aussehen.
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P-Mosfet HighSide Switch "floated" (?) nach 15 min.
und dort eher die ärmsten Regionen) hergestellt werden können. D.h. es bleibt alles trough-hole, nix SMD, und vermutlich auch keine Platinen-Ätzerei sondern Lochraster / Stripes und der Aufbau will demnach eher einfach & günstig bleiben. Wenns so weit ist, werde ich garantiert einen Thread hier eröffnen
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Die andere Firmware für AVR-NET IO
Blick im RS-Katalog erscheint mir z.B. der ISL1208IB8Z deutlich günstiger, ausserdem bin ich eher ein SMD-Fan. Hab mich aber noch nicht damit auseinandergesetzt, hab nur kurz nach I2C und 3.3V/5V und Batteriepuffer geguckt.
RS-Katalog > erscheint mir z.B. der ISL1208IB8Z deutlich günstiger, ausserdem bin ich > eher ein SMD-Fan.