DC/DC-Wandler für die Nixies, den ich aus dem Internet abgekupfert und optimiert habe (Von 5V auf 180V schreit nach einem Split-Inductor!) mit einem begeisterndem Wirkungsgrad. Das ist eben das schöne, wenn man einzelne Kunstwerke baut und keine Serie, da braucht man beim Wandler nicht auf den
#7517301: > Meet-O-Meter Schönes Projekt, könnte ich auch gebrauchen :) Die Wandlerschaltung 5V-180V mit Trafodaten würden mich auch interessieren :)
Daten wie die vorhergehende STM32-MINI Platine aber mit ZIGBEE Radio Modul auf der Oberseite und einem INA138 High Side Strommesszweig.
mit der Bord nichts falsch. Die beiden anderen Mods waren Anwendungsbedingt. Der Messwiderstand des INA138 im Bild steht nur hoch weil der auf der Hauptplatine schon vorhanden ist und deshalb die Anschlüsse nur zur Messung gebraucht wurden. Zusätzlich fehlte ein Gate/Source Ableitwiderstand welcher
T32A05INB1/T32A05INC0/T32A05INA0/ 143 USB_VBUS_PRT +3.3S_PON I I USB Power Feedback AINA10/PP2 144 T32A05INA1/T32A05INC1/T32A05INB0/ TEST1 +3.3S_PON I I AINA11/PP3 145 T32A06INB1/T32A06INC0/T32A06INA0/ MODE +3.3S_PON I I AINA12/PP4 T32A06INA1/T32A06INC1/T32A06INB0/ 146 AINA13/PP5 TEST2 +3.3S_PON I I T32A07INB1/T32A07INC0/T32A07INA0/ 147 STBY_LED AC O O Standby LED control INT10b/AINA14/PP6 148 T32A07INA1/T32A07INC1/T32A07INB0/ DSP2_NIC
j a ( e 80 G i y g 60 S p 60 +PSRR l Phase e u –PSRR V Margin –135 a r 40 90° P e 40 o 20 P 20 0 –180 0 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M Frequency (Hz) Frequency (Hz) COMMON-MODE REJECTION COMMON-MODE REJECTION vs INPUT COMMON-MODE VOLTAGE vs FREQUENCY 120 140 ) )120 d d ( 110
, aber einige sind auch echte Rätsel. Kleiner Auszug: AD574, MC14433, MK5005, ICL7134, MEM1056, INA101, LH0042, OPA111, e1109 und ein APEX Power OP auf BeO Substrat. Trantoren: 2N1671 UJT und ein durchgeschossener 150W Darlington im TO3, 2N6unbekannt.
GD180, ein Germaniumtransistor aus dem Röhrenwerk Neuhaus: https://www.richis-lab.de/BipolarA06.htm Weiß jemand was es mit dieser Schicht auf der Germaniumscheibe, unter bzw. neben des Lots auf sich
change • what is the full range of tempera- + temperature tures the cold junction will be C1 C2 RG INA118 C3 REF To ADC over the time exposed to – you have be- • what is the temperature resolution 10 k –V C2=C3= 10 NF tween measure- required for your application ments. • does your system require galvanic
1 5 VSS PDIP, SOIC, TSSOP VDD 2 + - V IN + V + V – VOUTA 1 14 VOUTD IN 3 4 IN A D MCP6001 V OUT V INA 2 - + + - 13 VIND MCP6001U V + 12 V + - INA 3 IND SOT-23-5 VDD 4 11 VSS V SS VIN 1 + 5 VDD V INB 5 10 VINC V SS 2 - V INB 6 B+ C - 9 VINC R1 VIN 3 4 VOUT V V R 2 OUTB 7 8 OUTC R 1 Gain = 1 + -- V R
Trafo denn "zu heiß" ?? Kommt auf seine Temperaturklasse an. Siehe wiki Wenn der Trafo auch nach 180 Minuten (3 Stunden) mit 2 x 3A noch unter 90 Grad bleibt bei 23 Grad Raumtemperatur: Dann hätte ich Vertrauen. Bei mir läuft so eine Messung 24h, und der Logger registiriert alle 2 Minuten einen Wert
sich freut - einfach toll.) Andrew T. schrieb im Beitrag #5622842: > Wenn der Trafo auch nach 180 Minuten (3 Stunden) mit 2 x 3A noch unter > 90 Grad bleibt bei 23 Grad Raumtemperatur: Dann hätte ich Vertrauen. Guter Plan. Ich hatte vergessen, entsprechendes vorzuschlagen. Andrew T. schrieb
widerstand in der benzin-leitung? wie hoch ist denn die abweichung des temp-sensors zwischen -25 und 180 grad bei ökl bzw wassser?
entspricht so ziemlich der "standard Innenbeschaltung" von industriellen Stromsensor-IC's (z.B. dem INA138 von Texas Instruments). Da bin ich gerade auf der Suche nach einem gut erhältlichen Typ, aber bis jetzt leider mit eher mäßigem Erfolg. Ansonsten muss man das halt wie in deiner Schaltung mit
Opto-coupler Transistor U604 1 LOC111 Clare LOC111PTR CLA118TR-ND IC Current Shunt Monitor U603 1 INA199A2DCKR Texas INA199A2DCKR 296-27331-2-ND Instruments Figure 41. AC Line Voltage Sensing and Isolation Circuit Schematics AC Voltage Sensing Figure 41 shows the schematics for AC line voltage C606,
SI-3000C Series SI-3000C Series 5-T e rm ina l,M u ltiF u n c tion ,F ull-M old ,L ow D ro po u tV olta g eD r op p e rT y p e Features • Compact full-mold package (equivalent to TO220) • Output current: 1.5A • Low dropout voltDI≤1V (aO=1.5A)
nutzen möchte, da komme ich dann (für die gleiche Spannung wie bei deinem 2x13V Trafo) auf ungefähr 180Ω und etwas mehr als 1/4W für R28 wenn ich richtig gerechnet habe. Ich denke ich werde wie du sagst zusätzlich zu R28 eine 100mA Sicherung vorschalten, davon hab ich noch welche da. Diese Sicherung
INA126 war nichts (Gain >= 5), mal mit einen AD620 testen, oder hat wer noch einen günstigeren Vorschlag? cu
wahrscheinlich ist die Zeit sogar noch gequantelt -> http://www.scai.fraunhofer.de/fileadmin/images/ina/cade/Umschau78.pdf Das ganze wird physikalisch wohl nie gelöst werden, weil man es immer von beiden Seiten betrachten kann. Nur als Anmerkung, in vielen Programmen die physikalische Simulationen
Hi, Kurt, > Ich habe zwei Lautsprecher auf eine Latte genagelt, sie mit 180 > Unterschied angesteuert. Schau mal unter "EloGM" (elektronische Gegenmaßnahmen für den elektronischen Kampf) und "Cross-Eye-Jamming". Da irritiert der Jamming-Pod am Jagdbomber das Zielfolge-Radar
° from horizon 0.025 °/LSB VERTICAL ROTATION Rotational plane within ±30° of vertical Input Range −180 +180 Degrees Relative Accuracy 360° of rotation ±0.25 Degrees Sensitivity −40°C to +85°C 0.025 °/LSB ACCELEROMETER Each axis Input Range1 25°C ±1.7 g Nonlinearity Percentage of full scale ±0.1 ±0.2
160267/c1/-/gl/000125029DS01/datenblatt-125029-tauchfuehler-b-b-thermo-technik-0629-0514-55-40-bis-180-c-pt1000.pdf Dort steht: empfohlener Messstrom 0,1-0,3mA. Was das in mW ausmacht kannst Du selber ausrechnen.
160267/c1/-/gl/000125029DS01/datenblatt-125029-tauchfuehler-b-b-thermo-technik-0629-0514-55-40-bis-180-c-pt1000.pdf > Dort steht: empfohlener Messstrom 0,1-0,3mA. Was das in mW ausmacht > kannst Du selber ausrechnen. Seltsam, dass so unterschiedliche Daten angegeben werden. Übrigens: Bei B+B fand
3 = g N P 2 IN- IN+ 7 3 * u G 5 O 3 GND REF1 6 + 2 1 R r A - 4 REF2 VS 5 = t NC OUT 1 2 1 h U e N INA240A2DR 4 O o V G B 4 3 0 v n A , a e 4 3 0 n r t w 3 3 r V V V > i , + p + p - W x n n 0 m a C 0 h 0 h 1 a n C 4 O 4 O b n v R 0 R 0 n e +8V r n ö S p g 3 0 h 0 h r S o V 4 O 4 O a i S +8V + R 0 R 0
Da man ja hier auf Verstärker mit alten Teilen (NE592, MC1350 ...), kann ich auch noch die alten INA-02184/02186 empfehlen, siehe: https://www.pa0fri.com/Ant/Active%20antenna/Active%20receiving%20%20loop%20antenna%20eng.htm Vielleicht gibt es da auch aktuelle Teile mit gleichen oder gar besseren
gezeigt. Edit: Dort im Text hatte ich "220R-Kollektorwiderstände" geschrieben, meinte aber die 180R-Kollektorwiderstände. Hatte das dort später auch korrigiert.
feedback phase shift approach- wide bandwidth first encompasses the peaking. The noise ing or equal to 180°. The common cure for this condition is curves level off when essentially the full amplifier band- a capacitor across the feedback resistor, which for the very width is encompassed by the gain peaking
A M _ A L A N A G L LS 1 2 3 4 LG 5 A 6 7 8 NM N _S _> D A H3_VS A V_SUPPLY V 3V3_STM/2.1C _N NP3 R180 R178 R176 M_H1_6 N I H3_VS H2_VS H1_VS C215 C20 2µ2/50V 2µ2/50V M_L1_6 >I8 H2_VS SENS3/2.2C 18k SENS2/2.2C 18k SENS1/2.2C 18k M_H2_6 PP7 PP2 R8 R181 R9 R179 R12 R177 10µ/50V 10µ/50V C198 C199 M_L2_6
e 80 G f R e h l +PSRR a 60 Phase S p 60 o s S –PSRR V 40 Margin –135 h r 40 ∼90° P w o 20 P 20 0 –180 0 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M Frequency (Hz) Frequency (Hz) COMMON-MODE REJECTION COMMON-MODE REJECTION vs FREQUENCY vs INPUT COMMON-MODE VOLTAGE 120 140 ) ) 120 d 110 d
LT1014DN LT1013IN8 LT1014IN ORDER PART TOP VIEW ORDER PART TOP VIEW NUMBER OUTPUT A 16 OUTPUT D NUMBER +INA 1 – 8 –INA –IN A2 15 –IN D V– 2 + 7 OUTA LT1013DS8 +IN A3 14 +IN D LT1014DS +INB 3 + 6 V+ V+ 4 13 V– – LT1013IS8 +IN B5 12 +IN C LT1014IS –INB4 5 OUTB –IN B6 11 –IN C SO PACKAGE PART MARKING PART MARKING
Bereich überschreitet. Bei der Phasenumkehr dreht sich die Phase in der Eingangsstufe des OPVs um 180° und Rückkopplung wird zur Mitkopplung. Ein bekannter Vertreter dieser Art ist die TL06x/TL07x/TL08x Familie von OPV. Verstärkergrundschaltungen. Grundbeschaltung mit Berechnung. In a) und b) verwenden
Messschaltung nicht belastet werden dürfen. Instrumenten-Verstärker kann man auch fertig kaufen. Im INA102 ist die komplette Schaltung integriert. Für R2 sind 3 verschiedene Werte eingebaut, die bei passender Verschaltung eine Verstärkung von 1, 10, 100 oder 1000 ermöglichen. Da die Gleichtaktunterdrückung
C to 85°C Pin Configuration LT1013 LT1013 LT1013 TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW + – OUTPUT A 1 8 V+ V +INA 1 8 –INA 8 – + –IN A 2 – 7 OUTPUT B OUTPUT A 1 7 OUTPUT B V 2 7 OUTA +A A B + +IN A 3 – 6 –IN B +INB 3 + 6 V – B + –IN A 2 – + + – 6 –IN B –INB 4 – 5 OUTB V 4 5 +IN B +IN A 3 5 +IN B N8 PACKAGE 4 S8
CHARACTERISTICS 300 300 V S 3V 270 TA= 25°C V S 5V V CM = 1.5V –40°C ≤ TA≤ +125°C 250 240 210 200 Y 180 Y I I N 150 T 150 A A U U Q 120 Q 90 100 60 50 30 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 –100 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 INPUT OFFSET VOLTAGE (µV) OFFSET VOLTAGE DRIFT, TCV OS (µV/°C) Figure5
ISOW7843, ISOW7844 www.ti.com SLLSEY2G – MARCH 2017 – REVISED AUGUST 2021 VCC 1 16 V ISO GND1 2 15GND2 INA 3 14 OUTA N I INB 4 T 13 OUTB L INC 5 O 12 I OUTC OUTD 6 11 IND NC 7 10 SEL GND1 8 9 GND2 Figure 6-2. ISOW7841 DWE Package 16-Pin SOIC-WB Top View VCC 1 16 V ISO GND1 2 15GND2 INA 3 14 OUTA N I INB
5 1 3 4 3 2 1 AT Computer DIN41524, Female at 6-pin Mini DIN PS2 Style Signals Computer, 5-pin DIN 180 o Female at Computer Clock 1 5 Data 2 1 nc 3 2,6 GND 4 3 +5V 5 4 Shield Shell Shell Rev. 1235A–12/98 1 Timing is written in C, and is easily modified and adaptable to all AVR microconrollers with SRAM
5 1 3 4 3 2 1 AT Computer DIN41524, Female at 6-pin Mini DIN PS2 Style Signals Computer, 5-pin DIN 180 o Female at Computer Clock 1 5 Data 2 1 nc 3 2,6 GND 4 3 +5V 5 4 Shield Shell Shell Rev. 1235A–12/98 1 Timing is written in C, and is easily modified and adaptable to all AVR microconrollers with SRAM
ACPL-M43T AutomotiveWideOperatingTemperature1MBdDigitalOptocoupler ina5-PinSurfaceMountPlasticPackage DataSheet Lead (Pb) Free RoHS 6 fully compliant RoHS6fullycompliantoptionsavailable; -xxxEdenotesalead-freeproduct Description Features The ACPL-M43T is a single channel
must be worked out. For instance the first Tj superimposed pulse in Fig. 14 lasts for a time t1 = 180 s, representing a duty cycle of 180/400 = 0.45 = δ. These Tjpeak values can then be used in conjunction with Fig. 9 to find a value for Z thwhich in this case is 0.9K/W. Table 1a gives the values calculated
must be worked out. For instance the first Tj superimposed pulse in Fig. 14 lasts for a time t1 = 180 s, representing a duty cycle of 180/400 = 0.45 = δ. These Tjpeak values can then be used in conjunction with Fig. 9 to find a value for Z thwhich in this case is 0.9K/W. Table 1a gives the values calculated
CONDITIONS ϕ-1 CURRENT/MODE VID POC FOA FOB IDENT COIN NOISE SCAN V-RETR GATING MODE − 0 0 0 yes yes no 180 270 yes(1) auto − 0 0 0 yes yes yes 30 30 yes auto − 0 0 0 yes no − 180 270 no auto − 0 0 1 yes yes − 30 30 yes slow − 0 0 1 yes no − 180 270 no slow − 0 1 0 yes yes no 180 270 yes fast − 0 1 0 yes yes yes 30 30 yes slow − − 1 1 − − − 180 270 no fast 0 0 − − no − − 6 6 no OSD − 1 − − − − − − − − off Note 1. During vertical retrace the width is 22 s and during the lower part of the picture 12 s. In the other conditions the width is 5.7
MKS_Base_DKU001327 * 20 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with mainboard ADC reference voltage = INA826 amplifier-board supply voltage. * NOTES: (1) Must use an ADC input with no pullup. (2) Some INA826 amplifiers are unreliable at 3.3V so consider using sensor 147, 110, or 21. * 21 : Pt100 with circuit
pullup (E3D) * 20 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with mainboard ADC reference voltage = INA826 amplifier-board supply voltage. * NOTE: (1) Must use an ADC input with no pullup. (2) Some INA826 amplifiers are unreliable at 3.3V so consider using sensor 147, 110, or 21. * 21 : Pt100 with circuit
aktuelle Anweisung gerade ausgeführt wird. Quelle: http://www.geocities.com/SiliconValley/Peaks/Fig. 180ARKI.HTM Eine typische Eigenschaft der CISC-Prozessoren ist die variable Länge der Anweisungen. Beim Z80, wie beim GameBoy, kann die Länge der Anweisungen zwischen 1-4 Byte betragen. Um die Geschwindigkeit
Programming™ (ICSP™) capabilities. specific hardware pins designated for this purpose. ICSP is described ina detail in the In-Circuit Serial Programming (ICSP) Guide (DS30277). Additionally, ICSP-related technical briefs and application notes, as well as device programming specifications, may be found at our