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kleines "Labor"netzteil bauen
wollte ich ein externes Netzteil verwenden. z.b. von einem Labtop, da die deutlich mehr als 3A und 19V liefern, und ich somit auch noch genug Regeldifferenz habe. Ziemlich einfach wäre es, wenn ich einen LM350 nehme, aber wenn ich da 3 Volt einstellen will, müßte der ja 16V verbraten, was sicherlich nicht optimal ist. Ich habe jetzt bei Reichelt den "LM 2576 T-ADJ" gefunden welcher ein Schaltregler ist. Damit müßte ich doch meine Verlustleistung deutlich reduzieren können, oder? Oder spricht etwas dagegen den zu verwenden? Eigentlich nicht, oder?
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ULN2803 und induktive Lasten
R19 ist Schwachfug. R7 und Kumpel kannst Dir auch sparen. Externe Freilaufdioden verwenden, an 3,3 V, 5V, 12V, je nach Bedarf. Interne Freilaufdioden offen lassen.
Und der GND-Anschluss am ULN darf natürlich nicht über über eine Widerstand R19 geführt werden, sondern muss direkt an GND angeschlossen werden. Und die Pull-Downwiderstände an den Eingängen braucht es, wie schon gesagt wurde, nicht.
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Spannungsregler LM317
Mein Problem ist jetzt, daß ich zwischen dem mittleren Pin (Adjust) und dem Ausgangspin (Vout) des LM317 eine Spannung von ca. 0,6V messe.. muss die Spannung dort nicht konstant bei ca. 1,25V liegen? Oder könnte der LM317 defekt sein? Die Spannung zwischen Eingangspin und dem mittleren Pin beträgt
ca. 2,1V und die Spannung am Poti (ist ein 4,7kOhm Poti) kann ich auch problemlos zwischen 0 und 19V regeln.. beste Grüsse, Anfänger
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Elekotromaten TS971
the built-in power supply on the board, which fails. P.S If you use a linear stabilizer on the LM7808 chip, then a lot of heat will be generated and the 24v power supply will be loaded. Because you need to transfer 16v to GND (24-8=16v).
kein einzelnes Netzteil zu kaufen Die Lösung mit 24V Hutschienennetzteil und 8V per DCDC-Platine "LM2596" ist doch einigermaßen sauber umzusetzen? mfg mf
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Negativer Step-Down Wandler?
Hallo! Ich müsste aus -30V eine stabilisierte Spannung von -19V erzeugen (ca. 200mA) und bin durch gute Erfahhrungen mit dem Wirkungsgrad des LM2575 auf diese Applikation gestossen: http://projectcircuit4u.blogspot.com/2011/07/negative-output-switching-regulator.html Leider funktioniert der so nur als Step Up Wandler. Oder sehe ich das falsch? LM79xx wird mir schlichtweg zu warm für die Applikation. Sonst eine Anregung für einen guten Wandler mit vernünftigem Wirkungsgrad und somit wenig Wärmeabgabe? VG, Andreas
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Peaktech 6150 Labornetzteil - Fehlersuche
konstant bei 0,00A bleiben oder? *Messwert* 7812CV Vin = 21,88V Vout = 11,88V 7912CV Vin = -22,19V Vout = - 11,77V CD4013BE VDD zu VSS (GND): 11,78V *Fotos / Beschriftungen* Wo alles zerlegt war, habe ich die Gelegenheit genutzt um nochmal vernünftige Fotos zu machen. Diese sind hier im
Heute und morgen ist bei mir Gartenarbeit angesagt. Sobald ich dazu komme sehe ich nach ob ich LM741 habe, den würde ich Dir dann inkl. Sockel zusenden. Peter S. schrieb im Beitrag #6824178: > Oder lässt sich ein Defekt von N301 ausschließen? Nein, sicher bin ich mir nicht. Miss bitte bei
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Laser-Lichtschranke mit Modulation - Projekt?
980nm-IR-Infrared-laser-Visulizer-Detector-Display-Board-Card-/111122872869?epid=1476349936&hash=item19df707a25:g:MTMAAOSw-jhUKwMp
980nm-IR-Infrared-laser-Visulizer-Detector-Display-Board-Card-/111122872869?epid=1476349936&hash=item19df707a25:g:MTMAAOSw-jhUKwMp Bei 50m Abstand?
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Alternative zum XL7005A gesucht (Buck Regler)
Der LM5007 bringt mehr Strom, hat aber anderes Pinout, also nicht einfach einlöten sondern neue Platine.
10604_10603_10103_10605_10186_10596_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_2&algo_expid=2050c88f-a19d-4232-9393-aa51091bbbc0-1&algo_pvid=2050c88f-a19d-4232-9393-aa51091bbbc0&rmStoreLevelAB=2
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Amplitude von periodischem Signal messen
Applikationen von Hewlett-Packard: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-9214EN.pdf ab Seite 19 werden Diodendetektoren besprochen, Zero-bias, Square-law sind Stichworte. Die detektierte Gleichspannung ist nicht linear von der Hochfrequenz abhängig, das muß für exakte Messungen berücksichtigt werden
ausprobiert, mit Diodendetektoren hatte ich irgendwie nicht so viel Glück. Spitzenwertdetektor mit LM319 ging gut bis 1MHz, darüber absolut unbrauchbar. Das selbe mit NE592 ging bis 10MHz brauchbar, allerdings ist die Eingangsimpedanz zu niedrig, verfälscht das Signal. Schön wären über 10kOhm, am Ne592
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Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
14,8V dabei. Diesen müsste ich mir also auch erst selbst zusammenstellen/abändern. Nebendem fallen 19% vom Kaufpreis zusätzlich als Einfuhrumsatzsteuer an. Bei dem Preis (ca.60-70€) sollten die Komponenten in jedem Fall passen. *Hat hier jemand schon Erfahrungen mit dem LT8490 gemacht?*
Strom, was das Modul sofort in die Knie zwingt. Das ist zum Laden nicht > geeignet. Der LM2596HV wäre jedoch nicht am Solarmodul sondern am Dynamo angeschlossen
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
Hier der Link zum oben verbal beschriebenen Schaltbild mit TDA1072, 4060, RC4558 und LM393. https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/289504.jpg Elrad 4/1988 Seite 25 DCF77-Empfänger mfG
Hallo, der Superhet funktioniert bereits. Ich habe mit drei OPVs (LM324, man sieht den typischen Knick der Übernahmeverzerrung) ein state-variable-Filter aufgebaut, das so eingestellt wird, daß die Selbsterregung gerade abflaut. Mit 10k und 22nF parallel 3,3nF trifft
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Eierlegende Wollmilchsau: Multimessgerät
ist es Lebensgefährlich, ohne Erfahrung. Und lerne erstmal Programmieren. TIP: AREF zum messen LM336 2,5V
mir den Umgang mit Strom/spannung ermöglicht. Nun, dieses messgerät sollte in 19"- rack eingebaut werden ( mit mehreren Messvorrichtungen) und ich kann dort schlecht 5 (oder mehr) messgeräte hinstellen. :-) wie sieht das mit der protokolldruckerei aus? gibts da irgendwelche
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Auslesen der Umdrehungen eines Hamsterrades im Terrarium (auch in Dunkelheit)
| | | | 4 | | | >|--+--(--4k7---+--|5 1|--+ | |BC307 | 10k |LM/NE567| | |A | | +--|6 | | LED | | | | | | | 100R 10kPoti-22n-(--|3 2 7 8|--(--+-- Impuls | | | +--+--+--+ | A| C| |
Beitrag #3140380: > Sind die auch so bekloppt wie Mäuse? https://www.youtube.com/watch?v=1VuMdLm0ccU drauf achten das der Drehzahlbereich gross genug ist :-)
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Messsteckdose ohne App-/Cloud-Zwang
Protokollen? Zur Not würde ich auch an dem Gerät rumschrauben/löten, falls das was bringt. Grüße LM
anzeigt, zeigt ein im c't Test vor 10 Jahren sehr gut abgeschnittenes Energiekostenmessgerät KD-302 als 19W an.
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Für ATtiny4313 kompilieren?
../../avr/bin/as -v -mmcu=attiny4313 -o /tmp/ccYThXke.o /tmp/ccfMW9TH.s GNU assembler version 2.19.1 (avr) using BFD version (GNU Binutils) 2.19.1 + coff-avr-patch (20050630) Known MCU names: avr1 avr2 avr25 avr3 avr31 avr35 avr4 avr5 avr51 avr6 avrxmega1 avrxmega2 avrxmega3 avrxmega4 avrxmega5
Ich habe binutils 2.21 und avr-binutils 2.19 installiert. Kreige leider auch keine neueren Versionen übers Repo. Woraus schliesst du, dass es nicht am Compiler liegt? Ich fange so langsam an zu verzweifeln... ;) LG :)
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DC-DC 8,4V@1500mA -> 5V@2520mA
1min Farnellsuche... ein Schlagwort ist zb stepdown... zb der:LM2676 Aber 100% wirst du nie erreichen. Und das Teil von Rs passt doch gut. Gruß Ert
Internetkauf gilt dann nicht. Und denk daran, die Preise auf deren Internetseite sind Netto. Da kommen noch 19%MwSt. drauf.
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DIL Bauteile zu verkaufen.
Latch a 0,60 € 17x 74FCT244AP (DIL20) 0,20 € 5x LF347N (DIL14) Quad OP a 0,20 € 9x LM319N (DIL14) Qaud Komperator OP a 0,20 € 12x LM393N (DIL8) Komperator OP 0,15 € 17x PALCE22V10-15PC (DIL24) PAL mit 22 Inputs/ 10 Outputs a 1,- € 5x AT90S8515 (PLCC44) Atmel AVR a 1
Transmitter a 1,50 € 16x LTC1481IN8 (DIL8) Linear Technology RS422/485 Transceiver a 0,80 € 19x LTC1483IN8 (DIL8) Linear Technology Low Power RS485 Transceiver a 1,- € 3x VCA610P (DIL8) Voltage Controlled Amplifier a 1,- € Datenblätter sind für alle Bauteile verfügbar. Bei
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Buck-Boost Regler mit LM2576
Hallo, ich möchte gerne mithilfe des recht günstig bei Reichelt erhältlichen LM2576-ADJ aus einer Spannung von 7,5 V bis 12 V eine Ausgangsspannung von -17 V bis -19 V erzeugen. Dazu ließ ich mir von dem Programm "Switchers Made Simple V3.3" die im Anhang befindliche Schaltung generieren
Vergleichstyp" P3596. Leider ist dieser nicht wirklich ein Ersatz, da dieser mit 150kHz arbeitet, der LM2576 aber nur mit 52kHz. D.h. kleinere Induktivität verwenden.
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[V] Frühjahrsputz die zweite
10 x RFD8P05 MOSFET P-Kanal 50V 8A SOT223-3 3,00 € 10 x IRF954 P-Channel Power MOSFET 19A/100V TO 220 3,00 € 25 x BTS4141N, Highside Power switch 3,00 € uController -------------------------------------------------------------- 10 x AT89C51CC01 8051 + CAN SMD
. ROM 3,00 € Op-Amps -------------------------------------------------------------- 15 x LM324 LOW POWER QUAD OPAMP SO14 3,00 € 15 x LM339 Low Power/Offset Volt. Quad Comparator SO14 3,00 € 15 x TL062 LOW POWER JFET DUAL OPERATIONAL AMP DIL8 3,00 € 15 x TL372 CD OPERATIONAL
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Drehspulen - Instrument mit AVR
Außerdem, warum sollte man den LM317 hier nehmen und nicht einen LDO Festspannungsregler? Ist doch alles zusätzlicher Aufwand ohne Mehrwert. Ich würde die Schaltung niemals einfach so nachbauen. Außerdem hast du doch geschrieben du
Abblockkondensatoren fehlen - ISP-Anschluss wäre auch sinnvoll. - Wieso ist auf der Leiterplatte Pin10 mit Pin19 verbunden? - Ein Großteil deiner DKs bzw. Brücken sind einfach unnötig. - ... MfG Spess
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Einkaufsliste für die Einrichtung eines Elektronik-Labors
so eine Riesenmenge Z-Dioden brauchst Du nie, sinnvoller sind einige 1,25V/2,5V Ref. Spg IC, z.B. LM431. MfG
nehmen. Hiermit macht das beschriften Spass: https://www.reichelt.de/DYMO-Beschriftungsgeraete/DYMO-LM-PNP/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4846&ARTICLE=104527&OFFSET=16&
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Probleme bei VUSB- Bachelorarbeit
der Konsole ein Prozentwert angegeben. Wie das beim AVR Studio 5 ist weiß ich nicht, beim Version 4.19 fehlte es glaube ich. Evtl. müsste das noch beim Linker eingestellt werden. Naja...Atmega8 --> 8kB Flash
atmega8 -C main.elf AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega8 Program: 1604 bytes (19.6% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 55 bytes (5.4% Full) (.data + .bss + .noinit)
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Elektronik-Gadget: Interesse an einer µRuler Sammelbestellung?
ergänzen. Was mir da spontan einfällt wären: - Widerstands-Farbcode-Tabelle - Tabelle für LM317-Widerstandswerte - Tabellen zum Kapazitäts-/Induktivitätsbelag von Leiterbahnen - Richtwerttabellen für Wellenwiderstände, Micro Striplines (insbes. für USB/Ethernet Routing), etc. auf
steht, hat man doch eigentlich im Kopf, oder nicht? Der Mensch ist eben bequem. >> - Tabelle für LM317-Widerstandswerte > > Den habe ich noch nie verbaut. Bräuchte ich nicht. Gerade fürs "mal eben schnell" nimmt man häufig einen 08/15 LM317. Für alles andere würde man eh einen Blick ins Datenblatt
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Kleines Tiny13 Sensorboard
Ergänzt werden soll die Schaltung noch mit Software zum zyklischen Einlesen des Lichtsensors sowie eines LM35 (Temperatur) an CON2 und synchrone Messwerte-Ausgabe auf PB0/PB2 via CON3. Natürlich in Asm ;-) Da die Platine demnächst 'in Produktion' geht können sich Interessenten gern noch via Mail melden.
TSL13) Anforderung oder Implementierungsdetail? >; PB1: MISO/DINP1-LOW PB4: AINP-CHANNEL1 (LM35) Anforderung oder Implementierungsdetail? >; PB2: SCK/DOUT-CLOCK PB5: RESET/DINP2-LOW Anforderung oder Implementierungsdetail? >;Systemtakt-Fuses: 128 kHz INTRCOSC, NO CKDIV8 = real
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MC fuer Einsatz in Armbanduhr gesucht
geringeren Stromstärke. Bspw: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Nichia-SMD-LED-weiss-9lm-NHSW157BT.html Wenn man grob aus der Kennlinie die Helligkeit bei einer kleinen Stromstärke abschätzt kommt man auf ca. 0.47 Lumen bei 1mA. Verglichen mit den Low Current LEDs von Farnell: 0.00038
sondern echte Diffusionsfolien: http://www.tech-films.de/produkte/polycarbonatfolien-pc/makrofolr-lm-diffusion.html liegt man da bei durchschnittliche 70% an Transmission, je nach Dicke und Streuung. Aber selbst bei der Dicksten hat man halt die Hälfte an Leuchtstärke und nicht ein zehntel wie von
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[V] Viele Bauteile 3. OPs,T,....
Bauteile Teil 3: Alles unbenutzt. 5x TDA7052 je 0,5E. 5x LM13600 je 0,5E 5x LM13700 je 0,3E. 7x TL074CN je 0,3E. 7x TLE2144CN je 1E. 12x OP491GP je 1,5E. 5x OP495GP je 2E. 1x OP279GP je 0,5E. 5x LM747CN je 0,5E. 3x LMC6484IN je 0,5E. 4x LMC567CN je 0,3E. 2x NE570N je 2E. 2x LM2574HVN je.1E. 1x Max1242 je .1E. 4x RC4136N je 0,3E. 3x MC14051BCP je.0,3E. 2x ADM691AN je 2E. 4x LT1010je.0,5E. 4x EFG7189 je.0,3E. 12x DS1488N je.0,2E. 30x TDA4100 = A4100 RFT
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L Power-Checker
/USB für die PC Steuerung versorgt - spaart ne Menge Infrastruktur. Eine Single Supply wie z.B. LM358 schien mir etwas zu langssam (Slew Rate) für sehr kleine (<1µH) Induktivitäten mit ihren sehr steilen Stromanstiegen. Aber da gibts jede Menge besseres. (Als ich das Ding baute, wusste ich noch
des Stroms zurück. Der OP misst die SPG an der Induktivität zur Kontrolle und zum Triggern. Mit dem LM317 wird die gewünschte Spg eingestellt. Ein Widerstand zur Strombegrenzung war nötig, sonst würgt er die Spg-Versorgung übermäßig beim Laden der 30mF. Ich habe bisher keine Probleme festgestellt und
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SAM4E oder SAM7x
kleine > Cortex-M0+ nun wirklich nicht mitreden. https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAMD51J19A Das ist ein M4F mit 120MHz.
113 ns auf einem STM32F407 bei 168 MHz (ohne Flashwaitstates, ohne Ruecksprung und mit floats). 19 Cycles * 5.95 ns. Details siehe Bild.