wohl auch bis 3 Volt arbeiten dürfte... (werd ich mal probieren) Das Relais wird über einen NPN BC 817-40 von Reichelt angesteuert... ich hab im Datenblatt keine genaueren Informationen gefunden... ich hoffe einfach, dass es bei 50mA CE Strom nur nen Drop von 0,3 V hat... Nen SMD PMos werd ich ja bei
funktioniert. Meine Steuerung braucht allerdings 24V, also hab ich dahinter noch einen Optokoppler (PC 817), der aus den 5V-Signalen 24V Signale macht. Bei dem hab ich dem eingangsseitigen Pulldown-Widerstand zum 3K einen 150 Ohm parallel gelötet (Bild Opto, da noch ohne SMD-Zeugs), was vor dem Umbau schon
zur Geschwindigkeit beiträgt. Die Flanken sind zumindest mal viel steiler als bei dem Board mit PC817. Leider werden mit steigender Frequenz auch hier die (invertierten) Ausschläge immer schmaler. Was mir nicht gefällt: Auch dieses Board wird ziemlich warm. 24V sind als Maximum angegeben, dabei fließen
die 230V/10A schalten können. Für die Ansteuerung eines solchen Relais brauchst du nur z.B. einen BC817-25 mit einem 1KOhm Widerstand in der Basisleitung. Das ganze in Emitter-Grundschaltung, angesteuert direkt vom ATmega. Freilaufdiode nicht vergessen.
übertragen wird, ist hohe linearität nicht erforderlich. Im prinzip kann man 0815 Typen nehmen, wie PC817 Serie, usw. Zu beachten ist, das der CTR exemplarisch, temperaturabhängig und auch etwas arbeitspunktmäsig streut. Man darf den Loop-Gain des Regelkreises also nicht extrem scharf (schnell, hohe
Kathode gerade mal 1,4 Volt. Was anderes ist natürlich primär zu sekundär. Da gibt's z.B. den PC817, den man in jedem alten PC-Netzteil findet. Der schafft 7,5mm Kriechstrecke.
? Zum Beispiel hier: http://www.leds-and-more.de/catalog/product_info.php?cPath=32&products_id=817 Hat aber auch bloß 65 lm/W. Reichelt hat zumindest 50W Module im Sortiment aber auch erst ab 140€. Die erreichen ca. 75 lm/W. LG Christian
messe ich 313 V Gleichspannung. Auf der Platine ist mit U1 gekennzeichnetes Bauteil ist : L0832 817C Y Es gibt 2 Transistoren mit Kühlkörper Links : P4NK60ZFP von ST Rechts STPS20S100CT Auf dem Trafo steht : EE41-DC13V5A-WY-2 Nun komme ich leider nicht weiter.
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TS4871ID(SO-8) 2.2uF/6.3V T3 R33 10k 63 RX_CLK 48 ETH_RMII_CRS_DV A A A A / MC34063(SO8) R38 1 R1 BC817-40 CFG1 RX_DV I I I I u F 4 12 38 LED10 R58 1.5k M M M 3.3V M 1 0 1.2k/1% 33k 3.3V 25MHZ 11 X1 LEDR10 37 LEDTR 7 3.3V X2 LEDTR 36 LEDL % R55 % 4 39 LEDL 35 LEDC R60 1.5k 79 39 R70 OVDD LEDC LEDS 14
bisschen dürftig. NXP ist da ein etwas ausführlicher. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf die 250 sind minimum für den BC337-40 Michael N. schrieb im Beitrag #2238760: > IB=270mA/250=1,08mA > soweit richtig- > Sicherheitsfaktor 5: > > 5,4mA > auch
den Optokoppler ( http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187038-da-01-en-PC817.pdf ) Die Shottky Diode (MBR6045WR) macht in dieser Ausführung eigentlich wenig Sinn , da sie doppelt ausgeführt ist. Ich habe diese aber noch hier liegen, daher wollte ich sie einsetzen. Ich
1 R 1 1 C8 C12LM324 R3 0 4 Vdd D5 1 R8 R9 D N R R 100k R18 R2 U1 1 VIPer12A 120nF/63V 1 4 1k 2 3 PC817 V V C10 + C5 5 GND / F 9 n 2 R Rechter OPAMP 4 C k 1 3 IC3A C R6 1 R 1 R23 2 2k od 2k2 LM324 d C9 C11 R17 R 2 e 4 Rci 100nF/63V 100k R4 w a GND D D 1 2 3 4 5 6 17.06.2011 20:39:07 P:\EAGLE 5.0\18650
R R 1 R C12 R9 6 4 4 Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r GND F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 17.06.2011 14:56:18
Macro Tools: Die unter http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/vssetup/thread/a0cd7829-baa3-4532-817f-6ad8a0d84a2e beschriebe Vorgehensweise kann ich nicht nachvollziehen. Wenn einer eine Lösung kennt wäre es nett wenn er sie hier posten würde.
Byte). Damit lassen >sich laut Hersteller 7.089 Dezimalziffern, 4.296 alphanumerische Zeichen >oder 1.817 Kanji-/Kana-Zeichen kodieren. Ich denke, dass sollte doch ausreichend sein. Es soll ja nicht der Maschinencode sondern vielmehr der Quelltext (als "Text") übertragen werden, der dann auf dem Gerät
Spannung! > Am Ausgang ist ein PIC der nicht mehr als 50mA an Strohm aufnimmt Wenn du mit einem PC817 einen Strom von 50mA am Ausgang haben willst, dann brauchst du bei einem Stromübertragungsfaktor von 50% mindestens 100mA in der LED. Und das verträgt die nicht! Wenn du ein Bauteil einsetzen willst
PC817 Series High Density Mounting Type P C 8 1 7S e r ie s Photocoupler ( ) ( ) ( ) Le.. forming type I type and taping reel type P type are also available. PC817I/PC817P TUV (VDE0884 ) approved type is
bei diesen Voraussetzungen http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=411776e24f4f817e54907a20f68c397f und http://www.elektrotechnikermeister.de/ElektroTechMstrV.pdf gelernt? Der Vorbereitungskurs müsste die Mathegrundlagen von Abi und Bachelor nachholen -> nicht möglich und die restlichen
Bei uns bekommt man während der Bachelor- oder Masterthesis 817Euro ausbezhalt, sprich zwischen Master und Bachelor wird bei uns kein Unterschied gemacht.
R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011 20:10:13 P:\EAGLE
-Vs (mV) VST-BY PIN #9 5V (V) PIN #10 5V (V) Q (mA) V (V) OFF ST-BY PLAY ST-BY OFF MUTE MUTE D98AU817 In addition to the overload protection described mute functions, independently driven by two above, the device features a thermal shutdown CMOS logiccompatible input pins. circuit which initialoy puts
R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011 20:10:13 P:\EAGLE
R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011 20:10:13 P:\EAGLE
wie im Schaltplan gegen Masse. Dem Datenblatt des BC818 entnehme ich, dass (zumindest für den BC817) bei einem Collector Current von 400 mA Current Gain noch ca 150x ist. Also brauche ich <3mA zum schalten. Nach URI sind das bei 5V 1,6kOhm an der Basis. Da der Laststrom aber ohnehin begrenzt ist
Dem DS http://www.pollin.de/shop/downloads/D130821D.PDF entnehme ich dass (zumindest für den BC817) bei einem Collector Current (zu schaltender Strom?) von 480 mA Current Gain (Verstärkungsfaktor?) noch ca 150x ist. Also brauche ich ca 3 mA zum schalten, oder? Nach URI sind das bei 5V 1,6kOhm an
Dem DS http://www.pollin.de/shop/downloads/D130821D.PDF entnehme ich > dass (zumindest für den BC817) bei einem Collector Current (zu > schaltender Strom?) von 480 mA Current Gain (Verstärkungsfaktor?) noch > ca 150x ist. > Also brauche ich ca 3 mA zum schalten, oder? Ja, 3.2mA - solange der
und die Symbole NPN und PNP ordnen 1 den Emitter und 2 die Basis zu. Damit wird dann z.B. der BC817 im SOT323 falsch angeschlossen.
die Pads über die Nummern zugeordnet werden... Das ist falsch. Das Symbol NPN paßt für den BC817 im SOT23 auf den Footprint SOT23EBC und das Symbol NPN paßt für den BC817 im SOT323 /nicht/ zum Footprint SOT323.
Der BC817-40W hat ein DC Current Gain von 170 ... http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FBC817-40WSMD_INF.pdf; und auch noch lesen ... http://www.mikrocontroller.net
@HildeK NXP sagt 500mA http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf Da man bei den meisten Händlern nicht weiss was man bekommt sollte man lieber 500mA ansetzen.
(R_In = 18kOhm) | ___ |/ 5V DI o---|___|----| BC817 R_Basis |> | GND o----------------+ R_PullUp = 470Ohm R_Basis = 2,2kOhm Das wäre super nett!
> dass folgendes richtig ist: 470 Ohm an 24V macht 50mA, die schaltet ein BC817, der überigens (Padex) kein Darlington ist. Dazu sollte er 2.5mA Basisstrom bekommen, das passt mit den 2200 Ohm. Die Schaltung funktioniert also. Bei 1MHz ist der Transistor nicht mehr schnell
dann relativ kompakt und gleichzeitig günstig. Ich würde dir für die Gegentaktendstufe aber BC807/BC817 empfehlen. Die sind etwas grobschlächtiger vom Strom her.