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Bipolare lineare Optokopplerschaltung verbessern
galvanische Trennung für Messungen (auch massenmäßig) wobei lineare Optokoppler (wie z.b. LOC110, HCNR200, IL300) eingesetzt werden sollen. Des weiteren soll das ganze bipolar ausgelegt sein. Ich habe jetzt die Schaltung aus dem Datenblatt (erstes Bild) und eine eigene Variante (zweites Bild) für den HCNR200
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Schaltung angucka
Joe F. schrieb im Beitrag #4725002: > Optokoppler. Ich hab gerade ein paar IL300 hier rumliegen. Das sind halt Linearoptos, aber ich probiers ma :> Hab ja noch dutzende Pins am µC ;D
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0-10V galvanisch getrennt Chip gesucht
extra Stromversorgung gesteuert werden, und ist unter 1V schlicht aus. Dann reicht ein billiger IL300 mit geeignetem Ansteuer-OpAmp auf Senderseite.
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Ersatz für Optokoppler (sehr kleine Ströme)?
/-070A/-073A, die sind explizit auf 40µA spezifiziert. Ich hab mal vor Jahren einen Optokopper IL300/IL350 mit 100µA betrieben und der musste noch 10kHz übertragen. Mit einem Transimpedanzverstärker am Ausgang kein Problem. MfG Falk
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Differenzspannung L1/L2 auf Systemmasse beziehen
gebrauchen >kann, Ein normaler, digitaler [[Optokoppler]] kann das sicher nicht. Ein Linearer ala IL300 + Beschaltung kann das. > da sich die Amplitude des Eingangssignals kurz vor Stillstand im > mV-Bereich bewegt. Dann detektiere die untere Schwelle des Signals auf der heißen Seite und übertrage
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Atmega8 OLED PP-Meter mit 60dB Dynamikumfang
Momentan wird das Ausgangssignal des Hauptverstärkers per Spannungsteiler Abgeschwächt und per TL072 -> IL300 galvanisch getrennt, auf der Sekundärseite stehen +5V für die Steuerung des gesamten Gerätes zur Verfügung sowie -5V aus einem ICL7660, die +5V werden für die Versorgung des Atmega8 fürs PPM verwendet
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1k poti durch Regelschaltung ersetzen.
beleuchtet ein LDR. Das wurde auch schon immer mal gern genommen. ansonsten kommt aber auch immer der IL300 ins Spiel. Suchbegriff "Optokoppler linearisieren". Alles steht un fällt mit der Art des Signales Klaus
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High Power (RGB) LED mit Spannungsregler und Vorwiderstand
mit den (niedrigen) Widerständen würde ich lassen. Auch ein höherer Widerstand von 2,3 Ohm (für Il=300mA@25°C) führt zumindest in der Simulation schon zu 350mA bei 60°C. Und das berücksichtigt noch nicht die Exemplarstreuungen (Uf 3.1-3.7 V). Ein Abgleich, wie von J. S. beschrieben, mag eventuell
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EKG Verstärker: Funktioniert diese Schaltung?
Wenn du basteln willst und potentialtrennung erreichen, schau dir mal den IL300 (Vish od. Infin) an, das ist ein linearer Optokoppler. Der geht einfach, im Datenblatt sind Beispiele. Kostet zw. 3 und 7 Öhre. Gruß MaKro
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Reichelt: Was ich gerne im Programm hätte
RS232,USB,1Wire)... ++++ -MAX7311 16Bit-I/O-Portexpander -MAX4572 14fach I²C-Analog-Schalter -IL300 Analog-Optokoppler -TLP504A-2 4fach-Optokoppler ==>http://www.standardproducts.philips.com/products/i2c/ zb.:==>http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/1-wireint.cfm Sicherlich muß man sich
Sortiment habe. Um einmal ein paar zu nennen: DS1631 (12Bit I²C-Bus Temp.Sensor), MAX7311, MAX4572, IL300, TLP504, Digitaler Feuchtesensor Sensirion SHT15, Drehimpulsgeber Typ PEC12 und noch ein paar Kleinigkeiten. Vorbeischauen lohnt sich: http://cctools.hs-control.de MfG
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Signal Transformator für 230V Spannungs Messung
Hi, du suchst zwar einen Trafo aber ich weise trotzdem mal uf die IL300 Optokoppler hin. Klaus
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+-12V OPV Spannungen überwachen
ich keine vernüftigen Optokoppler miteng tolerierter CTR gefunden. Und Analogoptokoppler wie der IL300 sind ziemlich teuer und die passende Zusatzbeschaltung ist auch nicht ohne. @Oszi40: Gegen Verpolung nehm ich einen H-Brücken Mosfet, dann hab ich auch keine Probleme gegen verpolung. ---
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Audio potentialtrennung bei funken. Trafo ?
Internet findet man vieles, was einfach aussieht und einfach nichts taugt. Die nutzen nicht mal einen IL300.
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Spannungsmessung mit Arduino Potential
Überlegung das ganze galvanisch getrennt zu messen. Ich habe gelesen dazu gibt es lineare Optokoppler (IL300). Hat mir dazu jemand vielleicht einen Schaltplan für eine Spannungsmessung, die funktioniert? DANKE!
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Netzteilfrag zu geplanten kleinen PreAmp
Regler) und viel weniger als 700mA, nicht mal 100mA, gerade mal ein LM317L. So doll sind die IL300 nun auch nicht, als daß es da noch auf Qualität des Netzteils ankommt, nur galvanisch getrennt sollten die beiden Seiten halt sein.
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Spannung messen, die isoliert vom Rest ist
Verstärkers aufgenommen. Ich empfehle Dir einen Blick in die Datenblätter des Avago HCNR200 und Vishay IL300, um Dich mit dieser Schaltungstechnik vertraut zu machen, auch wenn Du diese Schaltungen für Deine reale Anwendung dann doch nicht verwenden solltest. Insbesondere lernt man dabei auch einiges über
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Optokoppler
trennen, dafür gibts viele Möglichkeiten. Geht aber auch mit einem Optokoppler, analog zu übertragen: IL300.
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Messung mit µC bei unterschiedlichem Potential
1V ist zu wenig um Optokoppler und sonstige Elektronik durchzusteuern. Lineare Optokoppler (wie IL300) sind ungenau, Spannungs/Frequenz und Frequenz/Spannungswandler wie LM331/AD654 sind möglich aber aufwändig, am einfachsten ist ein kleiner uC mit A/D-Eingang der seine Daten seriell, per Optokoppler
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Einstellbare Last mit Isolation des Laststromkreises
HCPL-7840 oder LEM-Wandler(dann ohne Shunt) HCPL / ADUM3190 / IL300 / ... für die anderen Messungen und Gatespannungen.
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Optokoppler mit 1:1 Verstärkung
Kann man im Prinzip machen. Heisst IL300. Ich habe auch mal mit einem PC847 oder war's ein PC849? was aufgebaut. Kommt immer auf die Geschwindigkeit drauf an. Meine Schaltung hat zwei Optokoppler in einem Gehäuse verwendet. Hatte dabei
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NF Übertrager - welche Impedanz?
Ob man mit diesen Bauelementen den nötigen Dynamikbereich hinbekommt? > 60dB geht mit einem IL300 ganz sicher. Mit Sigma-Delta Modulation geht auch mehr. Nur leider alles aufwändig. Es gibt noch eine Trickschaltung mit normalen Optokopplern - die werde ich aber nicht verraten. > > Ich halte
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Bldc Hight-Side Shunt Strommessung mit Operationsverstärker 200V
galvanisch getrennt. Entweder per fertigen Isolationsverstärker ala ACPL-C87x oder selbstgestrickt mittels IL300 & Co. Hat aber den Nachteil, daß eine galvanisch getrennte Stromversorgung benötigt wird. https://www.mikrocontroller.net/topic/394574#4538291
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Anfänger: Spannungen potentialfrei an Arduino messen
geworden. Was ich herausgefunden habe: 1. Ich könnte mit einem Spannungsteiler den Optokoppler "IL300" versorgen und dann wieder am Analogen Eingang messen (dies scheint aber relativ ungenau zu sein wenn ich's richtig verstanden habe). 2. Die vermutlich bessere Variante scheint zu sein mit einem
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E-Last "isolierte" Regelstrecke
besonders schnell" zu verstehen? Mit einem linearen Optokoppler (z.B. LOC110, LOC112, LOC117, LOC210, IL300. HCNR200, HCNR201) ließe sich der analoge, isolierte Istwert an die (analoge) Regelung weiterreichen. Es lassen sich, je nach Betriebsmodus und Beschaltung, Bandbreiten bis zu ~100kHz erreichen und
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Fragen zu Optokoppler
können präzise Optokopplerschaltungen gelöst werden? Dafür gibt es lineare Optokoppler z.B. den IL300: https://www.vishay.com/optocouplers/opto-linear/
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Messung Solarspannung mit ADC über Massepotential
Solarpaneel messen. Ich habe hier schon ausgiebig gelesen und mich mit linearen Optokopplern beschäftigt (IL300, ISO124...) bin aber zu dem Schluss gekommen dass dies für mich nicht in Frage kommt, da ich auf beiden Seiten eine Versorgungsspannung benötige, aber gerade auf Seiten des Solarpaneels auch Spannungen
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galvanisch getrennter Signal- oder Schaltausgang mit minimalem Strombedarf?
schaffen und noch ein paar weitere "Gemeinheiten". Letztendlich wurde daraus ein linearer Optokoppler IL300 + Beschaltung. Aber auch dafür braucht man am Ausgang eine Hilfsspannung.
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Gleichtaktunterdrückung Übertrager
wie von „Peter R.“ auch erwähnt, eine weitere OPV Stufe kümmert sich um die galvanische Isolation (IL300) Die Spannungsversorgung für die ICs darf keine niederohmige Verbindung zur Masse haben, sie werden versorgt aus 2 Stromquellen. (eine für positive und negative Versorgung) Das Prinzip eines Shunt
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Optokoppler
ACPL-C870 Vollintegrierter, optischer, analoger Trennverstärker, arbeitet intern jedoch digital Vishay IL300 Solid State Optronics SLC800 mit Applikationshinweis Isolink OLH7000 IXYS (Clare) LOC211P (Anti)Dual Linear Optocoupler IXYS (Clare) LOC210P (Anti)Dual Linear Optocoupler IXYS (Clare) LOC117 Single
Verpolungs- und Überspannungsschutz mit Photo-MOS Forumsbeitrag: Lineare Spannungsübertragung mit IL300 Forumsbeitrag: Hinweise zum ACPL-C870 Forumsbeitrag: Lebensdauer Optokoppler Forumsbeitrag: warum hier zwei Vorwiderstände (Gleichtaktstörungen bei schnellen Gatetreibern mit Digitalkoppler) Forumsbeitrag
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Erfahrungen mit AMC 1200 oder ähnlich
schnelle Erfolge erzielst. Dann gab es noch den Weg, Optokoppler analog zu betreiben. Such mal nach "IL300" in diesem Forum. Das ist ein Optokoppler mit einer LED, die auf zwei Fototransistoren scheint. Die Helligkeit der LED in Abhängigkeit vom Strom ist ja höchst nichtlinear, und per Rückkpplung über
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Analoge Optische Übertragung?
Trennverstärker mit dem IL300 wurden bereits schon mit dem Faustkeil zusammengeschustert: https://www.vishay.com/docs/83708/appnote50.pdf Das Patent verzichtet auf eine Gegenkopplung zur Arbeitspunktstabilisierung der optischen
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Kleines Projekt mit µC und Strom-Spannung In- und Outout
15V abweicht. Es gibt auch elektrisch isolierte OpAmps wie ADUM3190 oder lineare Optokoppler wie IL300 http://www.vishay.com/docs/83710/appn54.pdf Alles eine Frage der benötigten Genauigkeit, eigentlich sollten 4-20mA/0-10V ja auf besser als 0.1% arbeiten aber da dir PWM reicht muss es bei dir wohl
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Spannugs/Leistungsabhängige Galvanische Trennung
Nehm nen linearen Optokoppler, z.B: IL300
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Optokoppler IL710 schließt Signal kurz
Zusätzlich soll noch später die Effektivwerte berechnet werden, die ich durch einen linearen Optokoppler (IL 300) dem ADC des µC zuführen möchte. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3207201: > Mal als Orientierung. > > Die Netzspannung sieht mathematisch so aus. > > Der Anstieg ist die 1. Ableitung
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AVR: Netzspannung messen / 200V erkennen (linear-Optokoppler / Trafo)
größer. *Ansatz2* Linearer Optokoppler Habe ich bisher noch keine Erfahrung mit. Habe mich in IL300, SFH620A und AppNote von Vishay eingelesen. Prinzip: L1 -> (Gleichrichtung) -> Vorwiderstände -> Optokoppler -> N. Andere Seite: Vcc (5V) -> Widerstand -> Transistor von Optokopppler -> GND. Idealerweise
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Differentialtastkopf Eigenbau
Möglichkeit ist der Einsatz eines Trennverstärkers. Wenn du nur Audio-Bandbreite brauchst, ist der IL300 ein schöner Optokoppler, mit dem eine Potentialtrennung über mehrere 100V erreichen kannst. Gruß, Alexander
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LED Lichtstrom stabilisieren
bißchen Kleinkram. Es geht auch mit einem OPV, Schaltungen findest Du in den Datenblättern vom IL300 und HCNR200. Es geht auch ohne Eigenbau, Laserdiodentreiber machen genau sowas mit einer Laserdiode und Monitordiode, unterschiedliche Strombereiche gibt es wie Sand am Meer von billig bis ganz
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Aufwärtsregler galvanisch getrennt
Schaltschwelle, betrieben werden. Die Linearität der Optokoppler spielt keine Rolle, man braucht also keine IL300.
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LT-Spice Signallaufzeit über Frequenz auftragen.
Sozusagen ein regelbares Dämpfungglied a la PIN-Diode bei HF. Also die beiden Empfängerdioden eines IL300 z.B. Nur so ne unausgegorene Idee.
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8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?
kann mich mal wieder nicht entscheiden. Hilfe! 1. PWM über Sallen-Key filtern, mit dem Signal 8 IL300 ansteuern, auf der anderen Seite verstärken und ausgeben. Benötigt ausserdem 8 DC-DC-Wandler. 2. PWM digital über Optokoppler übertragen, auf der anderen Seite über Sallen-Key filtern und verstärken
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schneller Optokoppler gesucht (3V RS-232, Reichelt?)
einen Optokoppler mit 100uA betrieben und damit 10kHz Signale übertragen, war glaube ich einer ala IL300 mit Photodiode am Ausgang. Der Empfänger war aber selbst gestrickt mittels TIA.
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High Side Strommessung
Dafür gibt es diverse Standardlösungen. a) Isolationsverstärker, entwerder selbst gestrickt (Z.B. IL300 Optokoppler) oder vollintegriert (ACPL-C870). https://www.mikrocontroller.net/topic/431716#5087308 b) Current sense amplifier, kann man auch selber bauen (OPV + PNP Transistor) oder fertig kaufen
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EKG - Selbstbau, ich brauche eure Hilfe!
. Jedenfalls sind im Video Schwingungskurven gezeigt, keine Rechtecke. Dafür gab es z.B. den IL-300 von Siemens, heute von Vishay. https://www.mouser.de/c/optoelectronics/optocouplers-photocouplers/high-linearity-optocouplers/ Darin stecken eine LED und zwei Fotodioden, die ebenfalls galvanisch
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Energy Meter mit ADE7769 - AVR
Angelsache nennt das Matching. Ist im Datenblatt aber irrtümlich bis falsch beschrieben. Das vom IL300 von Vishay ist deutlich besser und genauer an dieser Stelle. Dein gemessener Parameter ist K1, der Stromübertragungsfaktor LED -> PD1. Der liegt auch bei ~0,5. 0,5%!!! MFG Falk
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Datei:Symbols ICs-Opto RevA.lib
KiCAD Symbole für Optokoppler CNY17, IL300. IL388, TLP250, SFH617A-1, SFH617A-2, SFH617A-3, SFH617A-4, KPC357, LTV35x, und PC357. Autor Rene Belau und Bernd Wiebus. GNU GPL.
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Isolierte Eingänge beim Oszilloskop
Beitrag #5724383: > Eine Bandbreite unter 10 MHz reicht völlig. Dann versuch´s doch mal mit dem IL300, der kann einige 100kHz, das ist doch unter 10MHz ;-)
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Differentialtastkopf selber bauen
/www.elv-downloads.de/service/manuals/OTV/36901_OptTrenn_km.pdf mit rückgekoppelten Optokopplern IL300, wie oben genannt.
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pH-Messung mit Elektrometerverstärker
zur Weiterverarbeitung an den µC. Wobei es da passieren kann, daß ich noch einen Trennverstärker (IL300 o.ä.) einfügen muß, falls sich die einzelnen Messungen gegenseitig beeinflussen... Soweit (zumindest, solange ich bis hier nicht schon einen Denkfehler drin habe) die Theorie. Was mit in der Praxis