Referenzspannung, die ich auch auf den oberen Referenzspannungseingang des PIC-ADC gebe. Dazu würde ich den LM336-2,5V (recht preiswert) verwenden. - Den unteren Referenzspannungseingang des PICs lege ich auf die gemeinsame Masse - Somit sollte der ADXL320 bei 0g für beide Achsen eine Spannung von 1,25V ausgeben
benutzt, wie sieht dies > aus? Ja richtig, es ist immer noch der Attiny85. Ich habe an PB0 einen LM336 für die Referenzspannung zum VCC habe ich einen 2,2KOhm Widerstand nun erhalte ich 2,56 Volt. Damit habe ich nicht mehr das Problem bei sinkender Versorgungsspannung. Karl M. schrieb im Beitrag
Fahrenheit Thermometer Centigrade Thermometer DS005698-22 DS005698-23 Adjust R1 for correct output.LM336. *Adjust for 2.7315V at output of LM308 7 www.national.com 5 3 Typical Applications (Continued) 3 L A Fahrenheit Thermometer 5 2 M / A 3 1 M , 3 3 M / 3 2 DS005698-24 M *To calibrate adjust R2 for 2.554V across LM336. 5 Adjust R1 for correct output. 3 1 L THERMOCOUPLE COLD JUNCTION COMPENSATION Compensation for Grounded Thermocouple DS005698-6 *Select R3 for proper thermocouple type THERMO- R3 SEEBECK COUPLE (
Fahrenheit Thermometer Centigrade Thermometer DS005698-22 DS005698-23 Adjust R1 for correct output.LM336. *Adjust for 2.7315V at output of LM308 7 www.national.com 5 3 Typical Applications (Continued) 3 L A Fahrenheit Thermometer 5 2 M / A 3 1 M , 3 3 M / 3 2 DS005698-24 M *To calibrate adjust R2 for 2.554V across LM336. 5 Adjust R1 for correct output. 3 1 L THERMOCOUPLE COLD JUNCTION COMPENSATION Compensation for Grounded Thermocouple DS005698-6 *Select R3 for proper thermocouple type THERMO- R3 SEEBECK COUPLE (
Fahrenheit Thermometer Centigrade Thermometer DS005698-22 DS005698-23 Adjust R1 for correct output.LM336. *Adjust for 2.7315V at output of LM308 7 www.national.com 5 3 Typical Applications (Continued) 3 L A Fahrenheit Thermometer 5 2 M / A 3 1 M , 3 3 M / 3 2 DS005698-24 M *To calibrate adjust R2 for 2.554V across LM336. 5 Adjust R1 for correct output. 3 1 L THERMOCOUPLE COLD JUNCTION COMPENSATION Compensation for Grounded Thermocouple DS005698-6 *Select R3 for proper thermocouple type THERMO- R3 SEEBECK COUPLE (
Fahrenheit Thermometer Centigrade Thermometer DS005698-22 DS005698-23 Adjust R1 for correct output.LM336. *Adjust for 2.7315V at output of LM308 7 www.national.com 5 3 Typical Applications (Continued) 3 L A Fahrenheit Thermometer 5 2 M / A 3 1 M , 3 3 M / 3 2 DS005698-24 M *To calibrate adjust R2 for 2.554V across LM336. 5 Adjust R1 for correct output. 3 1 L THERMOCOUPLE COLD JUNCTION COMPENSATION Compensation for Grounded Thermocouple DS005698-6 *Select R3 for proper thermocouple type THERMO- R3 SEEBECK COUPLE (
ich auch noch Spannung und Strom am ADC messen und sehe dafür eine Referenzspannung von 2,56V per LM336-2,5 vor. Leider ist auf dem Board auch der AD-Wandler nicht von der Versorgungsspannung entkoppelt.
auch noch Spannung und Strom am ADC messen und sehe dafür > eine Referenzspannung von 2,56V per LM336-2,5 vor. Dann solltest Du den Tasten-Spannungsteiler auch an die Referenz anschließen. Bei Verwenden der internen Referenz kann man auch die Referenz von Messung zu Messung umschalten. Sind
U1A R3 5 1k U1B A E R5 1 -30 bis +60°C 100k 12k GND S D K3-1 5k R10 R14 2 K3-2 0-10V Nullpunkt U2 D LM336Z-5 GND GND GND GND GND Befestigungsbohrungen PT100 Messverstärker D N H4 MOUNT-PAD-ROUND3.2 G D N H3 MOUNT-PAD-ROUND3.2 G D N H1 MOUNT-PAD-ROUND3.2 G D N G H2 MOUNT-PAD-ROUND3.2
modernen Geräten vergleichbar. Dazu nimmt man preismäßig besser integrierte Referenzen wie TL431C oder LM336/385. Lustigerweise nahm ich eine OPV Schaltung zur LED CV/CC Anzeige. https://www.mikrocontroller.net/topic/354864?goto=4409308#4409308 Mich motivierte damals herauszufinden wie gut die diskreten
Grad bestimmt das DPM den LNG Bereich. Auch LEDs für Modusanzeige sollten nicht fehlen. TL431C oder LM336 als Spannungsreferenz. Der Einfachheit halber schlage ich für jetzt vor den Trafo einfach manuell mit einem Frontplattenschalter umzuschalten wenn eine einfache Verlustleistungs Umdchaltung gewünscht
/ 3 2 L 569821 5 Ground Referred Fahrenheit Thermometer 3 M L 569822 *Adjust R2 for 2.554V across LM336. Adjust R1 for correct output. Centigrade Thermometer 569823 *Adjust for 2.7315V at output of LM308 www.national.com 8 L 1 3 Fahrenheit Thermometer / M 2 3 / M 3 5 , M 1 3 A L M 2 569824 5 *To calibrate adjust R2 for 2.554V across LM336. A Adjust R1 for correct output. L THERMOCOUPLE COLD JUNCTION COMPENSATION M Compensation for Grounded Thermocouple 3 5 A 569806 *Select R3 for proper thermocouple type THERMO- R3 SEEBECK COUPLE (±
ich das ja nicht wissen). Ich hab noch Referenzspannungen für 2,5V und 5V gefunden. Entweder LM 336 D5,0 (5V) oder LM 285-Z2,5 (2,5V) Ich weiß aber noch nicht, wie ich C1, R4 und den Shunt R2 dimensionieren müsste im Testaufbau. Shunt verbinde ich mit nem möglichst kleinen Widerstand (0,15Ohm
beherrsche ich nicht. > > Ich hab noch Referenzspannungen für 2,5V und 5V gefunden. > Entweder LM 336 D5,0 (5V) > oder > LM 285-Z2,5 (2,5V) Passt doch für den Anfang! > > Ich weiß aber noch nicht, wie ich C1, R4 und den Shunt R2 dimensionieren > müsste im Testaufbau. > Shunt verbinde ich
4mm C10 470n SMD D1 LED grün 3mm, low Current D3 LT1009CZ Optional (weniger genau aber billiger ist LM336) IC1 ATMEGA_168 DIL 28 (oder 2x14 pol.) IC2 LP2950L5.0 5V low drop (Elko am Ausgang mindestens 1uF!) L1 10uH Zylinderform: D=3,5mm x 10mm R1 680 1%-ige R aussuchen oder 0,1% kaufen R2 470k 1%-ige R
J3 214-8 15K 10% VTM (Vitrom) P D1 U3 2 5 4 D 4 D 4 D 4 D 0V 1 R 100nF (1) D C 100nF (1) 1 1 1 1 D LM336_Z50 7 J4 X B 220V 1 R32 J5 182k 562k 240V R23 1 R33 J6 100k 825k B 380V 1 R24 8 3,929VDC B 5 6 U4 J7 825k 2 + V L R30 C21 R25 B R 7LM311N 20k 470pF WIMA W7 100VDC, 2,5% 415V 1 N S 3 - V G 220VAC *
Hallo, der TLC272 ist ja gar kein " Rail to Rail " ist es trotzdem egal ? Der LM336 soll der 2,5V oder 5,0V sein ? Bernd_Stein
#2164585: > Hallo, > > der TLC272 ist ja gar kein " Rail to Rail " ist es trotzdem egal ? > > Der LM336 soll der 2,5V oder 5,0V sein ? > Mit dem LM habe ich mich vertan ist ein LM335 ( Temperatursensor ). Erste Frage bleibt. Nun habe ich, sagen wir mal die " Steuerung " aufgebaut und den µC geflashed
sollte also z. B. von einem Spannungsregler oder besser noch von einer Spannungsreferenz wie z. B. LM336 erzeugt werden. Vcc --- | +-+ | | R1 +-+ | +---o Uadc | +-+ | | R2 +-+ | Uin- o---+ Bei differentieller Messung sind Bezugsspannungsschwankungen theoretisch kein Problem, praktisch bildet man aber
Andreas W. schrieb im Beitrag #1867595: > BY164 ---> B80C7000-WW+ > 1N823 ---> LM336-5.0 (hoher TK, aber billig) LT1009 (teurer, besser) *1 > 1N914 ---> 1N4148 > 10 Ω Regelpoti -> P4W-LIN 10 (hoher TK!) *2 > BYY91 ---> BY359/1500 > BYX38 ---> BY359/1500 > OA200 ---> BAV18 oder
Alexander Schmidt schrieb im Beitrag #1867824: >> 1N823 ---> LM336-5.0 (hoher TK, aber billig) LT1009 (teurer, besser) *1 > > *1 > Die Schaltung muss für beide minimal abgeändert werden. Beim LT336-5.0 meinst du damit den Vorwiderstand auf 6k ändern um auf
erläutert. Sehen wir uns einige Berechnungen an: Referenzspannung +5V R13 – Widerstand 2,49 kOhm IC3 – LM 336 – Z 2,5 R13 2,46V Die Referenzspannung von 2,46V für den PCF 8591 wird aus +5V gewonnen. Dazu verwenden ich den IC LM 336-Z2,5 und einem Vorwiderstand von 2,49 kOhm. IC3 Die Daten/Schaltung habe ich
2 O K A 1 1 X4-4 P R R AC In 0 0 12V~ X4-3 2 M S M 2 Q2 OUT+ 2 5 1 R18 V BD237 R16 J1 J + 3 1 56k LM336LP-5V + 1k AC In X4-2 R19 VR51 n D10 12V~ X4-1 2k2 V 3 2 9 9 2 0 A 0 1 C5 SpicSpiceOrder 1 2 5 D C 01 S 0 V V 7 2 Q3 + ADJ O D O S 1 R 220n 1N4148 5 R 2 1 S 8 S 4 S E R1 R1-2 µ BC328 r 1 r 1 V R10 R15
W 2 12V~ P AC1 K AC2 2 R 2 R 5 5 - R 1 2 M S 0 0 M J J 1 V V Q2 OUT+ 1 R18 3 R16 + + 2SD882 1 56k LM336LP-5V 1k X4-2 VR51 AC In R19 n D10 12V~ X4-1 2k2 V 3 2 9 2 0 A k1 SpiSpiceOrder 1 t 2 5 D 5 0 S 0V C5 V ä Q3 1 ADJ r D r SC 1 1R 220n 1N4148 0 R t + 1 S 8 S 8 S E R1 R1-2 / eBC328 1 4 1 1 V R10 R15
2 O K A 1 1 X4-4 P R R AC In 0 0 12V~ X4-3 2 M S M 2 Q2 OUT+ 2 5 1 R18 V BD237 R16 J1 J + 3 1 56k LM336LP-5V + 1k AC In X4-2 R19 VR51 n D10 12V~ X4-1 2k2 V 3 2 9 9 2 0 A 0 1 C5 SpicSpiceOrder 1 2 5 D C 01 S 0 V V 7 2 Q3 + ADJ O D O S 1 R 220n 1N4148 5 R 2 1 S 8 S 4 S E R1 R1-2 µ BC328 r 1 r 1 V R10 R15
meine Bestell-Liste: ;o) OPV: TL084ACN DC/DC-Wandler: RB-0512D (+5V -> ±12V) 2,5V Referenz: IC LM336Z-2,5 Shottky-Dioden: BAT46 Widerstände: diverse 0,1% Die 2,5V-Referenz brauche ich, da ich auch noch einige LTS 25-NP ohne 2,5V-Referenzpin habe. Der Widerstandswert bezieht sich auf den Kondensator
Verbesserungspotenzial. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511405CD01/000511405CD01.pdf Am LM336 sollte es eigentlich nicht liegen. Die Schaltung ist chinesischer Standard für diese Art LNGs die wir auch in der Firma haben. Und die sind stabil. Ich würde auch mal nachprüfen ob im meßtechnischem
Sensor habe ich bereits einen Prototypen der Schaltung aufgebaut. Die Referenzspannung erzeugt ein LM336. Das Ganze funktioniert hervorragend. Und vielen Dank für die Formeln, da die Windgeschwindigkeit auch gemessen wird, kann ich die gut brauchen. mfg Christoph
Wandler etwas verbessert. Als erstes habe ich die interne Referenzspannungsquelle im Xmega durch einen LM336-Z2.5 ersetzt. Der LM336 erzeugt eine positive Referenzspannung von 2.5 Volt. Über den Port-Eingang PA0 wird die Referenzspannung dem Xmega zugeführt. Da ich den ADC-Eingang im sogenannten Single-ended
sich nach außen wie eine hochstabile, temperaturunabhängige Zenerdiode. Typenbeispiele: LM336, fixe Spannung" Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler
to ground while the upper one (pin 12) is fed from an integrated circuit +5V voltage source, the LM336-5V. In order to reduce supply voltage noise 100nF capacitors(one per IC) are placed on the board as close to the chips as possible. VIII. The GAL structure The logic structure of the GAL was programmed
leicht den Quarz auswechseln. Der blaue Draht verbindet den AREF Pin mit einer auf der LP vorhandenen LM336-2.5 Spannungsreferenz. Durch zwei kleine Modifizierungen lassen sich diese Pro-Minis übrigens gut für Batterie betriebene Anwendungen verwenden weil dann keine Stromfresser den Schlafstrombetrieb stören
voltage level specifications A converters that use a differentialpotentiometric n Works with 2.5V (LM336) voltage reference D ladder— similar to the 256R products. These converters arechip clock generator C designed to allow operation with the NSC800 and INS8080AV to 5V analog input voltage range with
voltage level specifications A converters that use a differentialpotentiometric n Works with 2.5V (LM336) voltage reference D ladder— similar to the 256R products. These converters arechip clock generator C designed to allow operation with the NSC800 and INS8080AV to 5V analog input voltage range with
stable voltage source. The voltage applied to the reference input to these convert- The LM385 and LM336 reference diodes are good low cur- ers defines the voltage span of the analog input (the differ- rent devices to use with these converters. ence between V IN(MAX) and V IN(MIN) over which the 256 The
aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Ein zusätzlicher ISP-Anschluss wurde hinzugefügt, um leichter neue Software-Versionen laden zu können. 8 VCC Ubat VCC Reset 3 serial k 2 6 C10 10u 1 1 ATmega8
aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Ein zusätzlicher ISP-Anschluss wurde hinzugefügt, um leichter neue Software-Versionen laden zu können. 8 VCC Ubat VCC Reset 3 serial k 2 6 C10 10u 1 1 ATmega8
aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Wenn sie weder die Präzisionsreferenz noch die Relais- Erweiterung zum Schutz der Eingänge benutzen, sollten Sie wenigstens einen „Pull Up” Widerstand R16 an
aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Wenn sie weder die Präzisionsreferenz noch die Relais- Erweiterung zum Schutz der Eingänge benutzen, sollten Sie wenigstens einen „Pull Up” Widerstand R16 an