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6kW Buck Converter, Mikrocontroller gesteuert
. Beispiele: TI TMS320F28027 Infineon XMC4200 ST STM32F334 Microchip dsPIC Serie Freescale MC56F827xx Bei 6kW würde ich keinen Wald und Wiesen Mikrocontroller wie ATMega nehmen. Gruß DC/DC
den Ripple über die Regelung glatt. Coole Idee, vermutlich aber aus der Zeit, wo noch keine PFC ab 75W verlangt wurde.
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Defekt in eingebautem Fotoblitz
austauschen, da ich den nirgendwo finde :( https://www.renesas.com/ko-kr/doc/products/transistor/002/r07ds0371ej0400_rjp4010age.pdf https://de.rs-online.com/web/p/transistoren-igbt/1216899/ Klaus R. schrieb im Beitrag #5325094: > Der große Elko ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Schwer zu
Eventuell diesen hier verwenden: https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-75-mm-47-f-350-v-20--x-h-16-mm-x-25-mm-teapo-kse476m350s1abm25k-1-st-1328867.html Wenn er denn mechanisch passt.
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Beschriftung von ICs
SO14-Gehäuse. Guckstu: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf
LMC (Linear Monolithic CMOS) > 74 -> Gruppe von LogikICs Und was sind SN54 ? Und SN84 ?? Und SN75 ? Die 7 also für Temperaturbereich, die 4 für Logikschaltungen, denn SN75 sind Interface-ICs. > LS -> Implementierungsart, hier Low-Power Schottky > 00 -> Funktion: 4 NAND-Gatter > N -> Keine Ahnung
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Temperaturen messen mit weißen LEDs
verlinkt, weil man diese 200mW LED ja schwerlich als Power-LED bezeichnen wird? https://www.mouser.com/ds/2/613/PLW2835ACC-Product-Datasheet-1225028.pdf
>Ein MCP9808 kostet <1€ das Einzelstück bei digikey. >Wem das zu teuer ist, der nimmt einen LM75 für 0,3€. [ ] Du hast das Problem verstanden. Ein normaler Temperatursensor kann die Sperrschichttemperatur eines Halbleiters NICHT messen, denn da ist immer noch das Gehäuse dazwischen.
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Berechnung der Muskelleistung
hilft etwas Gegenrechnen: Angenommene 100W machen bei 25% Wirkungsgrad 300W Wärme. Die erwärmen 75kG Mensch binnen 1 Minute um ein halbes Grad, danach setzt aber schon die Gegenregelung des Körpers ein, um über das aussen fließense Blut passiv zu kühlen. Später kommt noch Schwitzen dazu. Das ist
aufzustellen, welche die Arbeit beschreibt, > die ein Muskel leisten muss. Integral der Kraft dF/ds über den Weg? Dabei Winkel und Kraft berücksichtigen. Dann hättest Du schon einmal die Arbeit. Der Muskelwirkungsgrad gemäß Wikipedia ist 40%. Aber dem Wert kann man nicht entnehmen, ob da schon die
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Transistorschaltung mit 1,5 Volt
Die Schaltung funktioniert auch noch bei 0.9V. Nach der Simulation läge die Grenze zwischen 0,75 bis 0,8V. An den Grenzbereichen entspricht die Simulation nicht immer der Realität.
Du nimmst am Besten einen Komparator. Der hier begnügt sich mit 0,9V: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3691.pdf Der hier auch: https://www.st.com/en/amplifiers-and-comparators/ts881.html Ist heute wirklich kein großes Problem mehr.
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Smart-Meter: Einbau verweigern
Erzeugers/Anbieters. Mein Anbieter hat auf der letzten Rechnung aus diesem Monat geschrieben, das ca. 75% des Preises Steuern, Abgaben etc. sind.
Reinhard S. schrieb im Beitrag #5324730: > ca. 75% des Preises Steuern, > Abgaben etc. sind. Unglaublich! Stimmt das wirklich. Ich wusste es ist viel, aber so viel. Gibts da Quellen?
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Eleksmaker A3 Pro - Eure Erfahrungen
die Leistung kann. Ansonsten Spätestens mit der WLAN Anbindung hab ich das Problem nicht mehr da ds ganze dann eh nicht mehr am USB hängt und ich die 5V aus der 12V Versorgung einspeise. Sonst würde auch ein Simples Relay/SSR reichen. Hab noch mal Kabel-Clips gemacht einmal damit der Stecker
X124.2799 Y254.0489 G1 X103.3149 Y254.0489 G1 X103.3149 Y275.014 G4 P0 M05 S0 G1 F3000 G1 X75.6614 Y275.014 G4 P0 M03 S125 <--- diesen Wert ändern usw. G4 P0 G1 F750.000000 G1 X96.6264 Y275.014 G1 X96.6264 Y254.0489 G1 X75.6614 Y254.0489 G1 X75.6614 Y275.014 G4 P0 M05 S0 [/
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Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)
vgl. S.199 hier: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf) und es zu keinen Fehlern kommen sollte. Alles darüber ist Glückssache (so jedenfalls mein Verständnis). Und ganz kritisch sehe ich das hier: Dann sehe ich den UART-Empfänger-Interrupt
S.199 hier: > http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf) Ja, können wir machen, hatte sie nur damals hochgedreht, da ich vermutete, dass das rauschen von einem unzureichend refreshtem FIFO kam. War ja nicht der Fall. Allerdings habe ich
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Class A Simulation tut nicht was sie soll
ersetze, komplett aus dem Ruder läuft es mir mit > passender Biasspannung nicht. Hää? Bei 50°C/75°C vervierfacht sich der Ruhestrom und die Verlustleistung! Und die Simu berücksichtigt die thermische Mitkopplung nichtmal. Die Temperatur ist immer konstant wie vorgegeben. > Also nehme ich einfach
der aber in Class A arbeitet kann > ich dem Datenblatt nicht entnehmen: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa445.pdf Danke. Ich schon. Der OPA445BM hat laut Datenblatt mindestens 4mA Ruhestrom. Da der Ausgangsstrom immer kleiner ist, arbeitet er in Gegentakt A Betrieb. LG old.
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Xilinx XC9572XL TQ100 JTAG Programming Problem
Kabel wie hier beschrieben angeschlossen: https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds057.pdf (Seite 7), und zudem das Diagramm / den Schaltplan von http://dangerousprototypes.com/docs/Xilinx_XC9500XL_CPLD_quick_start verwendet, um die restlichen Verbindungen herzustellen.
98 -> 3.3 V und VCCIo 26, 38, 51, 88 -> GND und ebenso alle GNDs 21, 31, 44, 62, 69, 75, 84, 100 -> GND JTAG von der Kabelpeitsche wie beschrieben TCK -> 48 TDI -> 45 TDO -> 83 TMS -> 47 Die LED am Programmer leuchtet dann auch gruen (ohne Spannung ist es rot), es muss also
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DC/DC Step Up Wandler für 3V-3.3V Output
> 1820mAh / 0,422 mA = 4312h = 180 Tage ??? > > Danke! Hast du was mit Milchmädchen? Die 2,75-fache Spannung bekommst du nicht geschenkt,die musst du mit Strom bezahlen. Also höchstens 65 Stunden.
Hier bieten sich die TPS603xx an: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60310.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60302.pdf Ausgelegt auf Single-Cell Betrieb, 20mA@3.3V, keine Spule (da Ladungspumpe). Dürfte bei den geringen Strömen die effizienteste Lösung
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Konstantspannungs-"Senke"?
Hast Du die Beschreibung gelesen? zumindest die Schaltung im Datenblatt https://www.mouser.com/ds/2/609/3625f-1270118.pdf Seite 14 läuft unter "Solar Powered SCAP Charger with MPPT"
B. schrieb im Beitrag #5297188: > zumindest die Schaltung im Datenblatt > https://www.mouser.com/ds/2/609/3625f-1270118.pdf > Seite 14 läuft unter > "Solar Powered SCAP Charger with MPPT" Ein "echter" MPPT-Regler mißt sowohl U als auch I am Eingang, und betreibt die Solarzelle dann an dem Punkt
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Pulsstrom bis 587A mit IRLB3034 schalten
können je max. 58,7 Ampere (peak) abgeben, was total 587 Ampere wären (http://www.masters.com.pl/files/ds/samwha/samwha-green-cap.pdf). Für den IRLB3034 (https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/irlb3034pbf.pdf) sollte dies ja kein Problem darstellen (im Pulsbetrieb ist er ja gem. Datenblatt
>> Weiterhin beträgt die Verlustleistung 0,875V * 50A = 43,75 Watt. >> Zehn Stück davon verheizen dann schon satte 431 Watt! > Das ist nur Impulsleistung. Wieso sollte das ein Problem > werden? ich sehe darin kein Problem, aber es wird eine anspruchsvolle
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Leistungswiderstände kühlen
kurzes zurückdrehen einmal den Span gebrochen. Die Widerstände lassen sich alle parallel schalten (3,75R) oder in Zweiergruppen in Reihe schalten, dann erhält man 2 x 7,5R oder 1 x 15R. Damit kann man dann z.B. einen Verstärker zu Messzwecken mit 3,75R oder 7,5R belasten. Ohne Kühlung kann ich 18 Volt an 3,75R anschließen, dann werden ca. 90 Watt in Wärme umgewandelt und der Körper wird schon ziemlich warm. Mehr sollte man ohne Kühlung nicht verheizen. Mit 200 Watt habe ich diesen Widerstand noch nicht belastet
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welchen Opamp 3,3V Single Supply Strommessung 200A
item3f8cef1b20:g:m1cAAOSw-xVaE8v5 https://www.ebay.de/itm/0-5-Class-Ammeter-Strommesser-DC-Current-200A-75mV-Mesgerat-Widerstand-Shunt/391542907064?hash=item5b29c6a0b8:g:BKsAAOSwusdaUuI0
item3f8cef1b20:g:m1cAAOSw-xVaE8v5 > > https://www.ebay.de/itm/0-5-Class-Ammeter-Strommesser-DC-Current-200A-75mV-Mesgerat-Widerstand-Shunt/391542907064?hash=item5b29c6a0b8:g:BKsAAOSwusdaUuI0 Uha. Na dann, ich bin raus.
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Fragen zu TRIAC
ich erst :-) Aber im Datenblatt auf Seite 4 oben (zB https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/133874.pdf) gibts die beiden 360-Ohm-Widerstände Der Widerstand auf der Transmitter/LED-Seite ist mir natürlich klar
www.mikrocontroller.net/articles/Snubber Die Thermosicherung muss direkten Kontakt zum VDR haben. Ich nehme 75°C- Type... und da ist noch keine durchgebrannt. VDR und Sicherung werden in Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Dabei ist ein wenig Fingerspitzengefühl nötig, damit die Thermosicherung nicht durch die
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Filament-LED-Lampen in Kellerleuchte: Erwärmung kritisch?
lose kaufen: https://www.aliexpress.com/item/50X-360-degree-LED-filament-light-source-high-voltage-75V-low-current-10mA-CRI-80-for/32685198158.html
Ds Einzige was mich dabei stört, ist der Rat,den Kolben zu entfernen. Beim Wechsel einer defekten Lampe wirds da spannend. Und was ist vor Allem dann los, wenn jemand anderes an diese Leuchte gerät
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HC4051 VCC = unklar
erledigt. Muss ich mal sehen ob ich auf + - 6,5 volt runter kommen kann. (6,5 /2 = 3,25 -2,5 =0,75) hmm bissel knapp aber könnte noch sauber gehen. Danke
Spezifikation ich schau mal für dich genauer CD4051 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/150/109130_DS.pdf Seite4 DC Supply Voltage Range, (VDD) . . . . . . . . . . . . . . . -0.5V to +20V (Voltage Referenced to VSS Terminals) 74HC4051 der hier sogar bis 11V https://assets.nexperia.com/documents
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Thermomter DS18b20
Schau dir mal im Datenblatt an wie die Eingänge des L293 aufgebaut sind. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf Seite 8 > Und wenn ich die 0V Pins an GND lege werden die > L293D extrem heiß. Schau dir mal im Datenblatt an wie der L293 zu kühlen ist. http://www.ti.com/lit/ds/symlink
Bezug auf den vorherigen Messwert. Eventuell Erwärmung, nicht nur durch den L293, sondern auch der DS18B20 selbst bringt 1 GradC.
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China CNC 2418 Fräse für PCBs - Erste Erfahrungen nicht schlecht!
sowas kaufen und an der Maschine montieren: https://www.ebay.de/itm/Absaugschlauch-Loc-Line-flexi-75-Schlauchelemente-D%C3%BCsen/322041957454?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=510976990693&_trksid=p2060353.m1438.l2649 Ich versuche mir sowas gerade mit dem 3D-Drucker nachzumachen. Mal schauen, wie
im Kopf? Hier gibt es noch ein Video zum Zusammenbau: https://www.youtube.com/watch?v=XfhlZuw5mDs Bei meinem Bausatz sind leider nur Gravierstichel drinn und nicht der im Video gezeigte Fräser. Wie ist das bei euch? Außerdem hatte ein Bekannter ein kleines Bedienpanel an der Maschine. Eigentlich
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Mehrere PT100 auslesen (25 Stück im Raum verteilt ca 15meter Stecke)
Was /intelligenteres/ einsetzen zB: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1822.pdf ?
> https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/analog-to-digital-converters/DS2450.html This product is No Longer Available.
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Ich glaube ich werde langsam alt
im Beitrag #5288382: > Braucht alles zusammen keine 20W und auch keinen Lüfter. und wiegt keine 75kg ;-) A. K. schrieb im Beitrag #5288373: > 580W max. Eine Steckdosenbeschriftung ist wenig aussagekräftig. Stimmt. In dem PDF war nur das Hinweisschild zu finden. Aber auch 0,6kW wären für
schreibe. Ich könnte mich durchaus darauf einlassen, tue ich aber nicht. Ich habe hier gefühlte 75 mal geschrieben das mir die "bessere" Bildqualität von Flachglotzen simpel wegen der Qualität des Programmangebotes das Geld nicht wert ist und ich habe geschrieben das ich, wenn ich es hochauflösend
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Alternative zu Elektroauto
Methan oder Methanol (oder nach einigen Syntheseschritten Marzipan) https://www.youtube.com/watch?v=DsXKYImta9c :) MfG Paul
beim zweiten beschleunigen. Selbst wenn man von 2,5kW für 50km/h ausgeht, dann sind es noch immer 75A Fahrstrom. Da gehn die Bleianker schneller hinüber als man fahren kann.
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PWM -> 0-10V / Umbau eines verfügbaren Moduls
172972924347 Ist aber nicht galvanisch getrennt. Und es geht noch einfacher, mit nem 78L05. Der bringt die 75µA locker. Und um richtig sauber galvanisch zu trennen, müsste ich das zusätzlich mit der Versorgungsspannung machen. Absoluter Overkill für diese Aufgabe.
Ist aber nicht galvanisch getrennt. Und es geht noch einfacher, mit nem > 78L05. Der bringt die 75µA locker. Muss nicht galvanisch getrennt sein. Der Regler und das Modul haben gemeinsame GND und VCC.
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Kühlkörper HSSOP56
lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tas6424-q1&fileType=pdf März 2017 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas6424l-q1.pdf Na ja, für den TO, Markus, ist das EVM-Guide erst einmal wichtiger. mfg klaus
scheint der gleiche Kühlkörper erforderlich zu sein, obwohl die L-Version weniger Leistung hat (27 statt 75 Watt). Klingt so etwas eigentlich wirklich so, daß man es anderswo als im Auto hören möchte?
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FLUKE 87V - Wo günstig?
dafür weniger bekannt. Imm Eevblog auch gut weggekommen. https://www.youtube.com/watch?v=tXu0lsOjvDs
noch 0,28mA Das 77III zieht stehts nur 0,26mA. Auch im Widerstandsmessbereich sind es nur bis zu 0,75mA. Den Ruhezustand wollte ich jetzt aber nicht abwarten, da dessen Aktivierung deutlich länger dauert als beim 88. Auch habe ich jetzt, angesichts der doch sehr geringen Stromaufnahme 3 ½AA Lithiumpufferbatterien
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Dimmbares Netzteil - versteh' ich nicht :-)
Beträgt 75 Ampere!
Einschaltstromstoß schrieb im Beitrag #5248197: > Beträgt 75 Ampere! Ja, und?
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80C517 µC Projekt Temperatursensor Schaltung
in der Schaltungsentwicklung zur Temperaturmessung. vorgegebener Sensor: Thermoelement Typ J (-75°C bis +260°C) mit folgender Kennlinie http://www.lkmelectronic.de/deutsch/downloads/pdf/Typ-J.pdf Unser aktueller, skizzierter Schaltungsaufbau befindet sich im Anhang. Nun stellen wir uns
fertig Thermoelement IC bei den Herstellern. MAX31850 https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31850-MAX31851.pdf Das ist alles drin was ihr braucht + besseren ADC als der 80C517 drin hat.
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Empfehlung Fotoapparat
G171* https://www.mikrocontroller.net/attachment/63974/IMGP2482.JPG und das eine Pentax *ist DS (ca. 2005, 6 Megapixel, 50mm-Objektiv am Balgengerät), das IC war ein 2-kByte-EPROM 2716, am rechten Rand des Dies kann man die Beschriftung erahnen. *) Farbpalettenbaustein von Inmos, wie er
Brennweite verwendet. Beim verwendeten APS-C Sensor der Canon entspricht das einer Brennweite von 75mm eines äquivalenten Kleinbildformates. Ich habe also quasi ein Teleobjektiv und kein Makroobjektiv benutzt.
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Arduino Nano Batterieentladespannung
Spannungsreglers weg. Nimm lieber eine LiIon-Zelle und lasse deinen µC mit deren Spannung laufen. Sowohl ein DS18B20 als auch ein ATmega328 brauchen keine 5V.
0.9µA in power down 26μA in standby-I _ATmega328P_ Power-down Mode: 0.1µA Power-save Mode: 0.75µA (1.8V)
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Projekt: Das Tomaten-Aufzucht-Häuschen mit Web-Interface
Hardware: - Arduino Nano - ESP8266-1 (1xUART + 2x GPIO) - DS3231 + AT8-bitEEPROM) (I2C) - NXP LM75BD (I2C) - 162-LCD (optional für den "Kasten") - 6 - 8 Digitale Outputs für Relais (Relais finde ich nicht
werden, da ich keine Lust auf App-Programmierung habe (einfaches Web-Interface per Browser). - Der DS3231 mit angebundener CR2032 behält die Zeit im Auge. - Der LM75 ist ein Temperatur-Sensor, der extern angeschlossen werden kann um die Temperatur im "Wachstumsraum" zu überwachen und hat die Option
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KFZ-Hybrid-Antrieb - Immer nur ganz kleine Akkus?
Bist du dir da ganz sicher ? Das wäre ja eine 12V 75Ah Batterie ?
Maik S. schrieb im Beitrag #5229380: > Bist du dir da ganz sicher ? > Das wäre ja eine 12V 75Ah Batterie ? Nein, eher 72V, 28Ah.
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Empfehlung für Phono-Vorverstärker-Schaltplan?
Ergebnis ist wohl eine geringere bewegte Masse und damit weiniger schlechte Wiedergabe. https://ds-audio-w.biz/
Hochpegel: 106 dB oder Grundig Signalrauschabstand: >100 dB (Hochpegel), >80 dB (Phono MM), >75 dB (Phono MC) Signalrauschabstand: nach IEC (120 W / 50 mW) Phono MM: 82 / 77 dB Phono MC: 78 / 76 dB Hochpegel: 104 / 83 dB Signalrauschabstand: Phono MM: 90 dB MC: 75 dB Tuner, Aux, DAD