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ESP32 3.3V Logik Level Mosfet
#7441993: > da gehe ich halt mit VCC auf 5,7 V rauf. ... Hoffen wir mal das > die MAX98357A und LM393 Module es vertragen. Warum guckst du nicht einfach in die verdammten Datenblätter? Für den MAX98357A ist z.B. für VDD angegeben: min. 2.5V, max 5.5 V Der Hersteller garantiert die Funktion
Spannung kann ich am > DC-DC Wandler mit dem Poti einstellen. Hoffen wir mal das die MAX98357A > und LM393 Module es vertragen. Du möchtest Absolution für Deinen Murks, bekommst Du hier aber nicht. Mir scheint dass Du die ganzen hilfreichen Kommentare nicht liest, nicht verstehst oder nicht verstehen
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Bewegungssensor für Fahrrad Alarm
LM393 ist ein Komparator mit OpenCollector Ausgang. d.H. Pull-Up Widerstand nötig. Ersetze D1 durch einen Widerstand in passender Größe. Dein Schaltplan schaut komisch aus, stimmt C1?
Lothar hatte ja dazu schon was geschrieben weshalb der LM393 wohl da drauf sitzt. https://www.mikrocontroller.net/topic/555672#7485207
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Ausgang schalten bei Eingang zwischen zwei Spannungswerten
Schau Dir mal den LM339 an, der hat 4 Komparatoren, die sich open collector verknüpfen lassen. Oder man programiert sich einen ATtiny13.
aber keine 24V aus und damit man sich eine extra Stromversorgung sparen kann, würde ich das mit einem LM393 aufbauen und einer aus 24V heruntergeteilten Vergleichsspannung. Denn stabile 24V als Versorgung kann man wohl voraussetzen. Der LM393 kann dann ein 24V Relais schalten oder einen MOSFET.
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Kleines Labornetzteil
und 0V am Aufgang benötigt man immer eine Negative Spannung. Das kennt man aber auch aus den alten LM317 Zeiten.
bei 5mA ein Problem. Open Collector OpAmp wie TAE2435 könnten die Lösung sein, manch verwenden auch LM393.
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Bestimmtes Geräusch erkennen
192.0 56.1 90.4 158.4 89.9 168.8 42.0 198.6 264.7 75.4 77.0 288.9 283.6 475.4 337.5 151.6 326.4 56.9 393.3 100.4 155.1 114.2 424.1 722.2 399.2 423.7 537.8 874.7 478.6 508.0 264.8 215.6 147.2 230.4 311.6 197.8 243.1 [/code] Allerdings würde ich ungern auf den Teensy-Prozessor wechseln (BGA, kein WLAN
OTA-Update von Software über das WLAN anscheinend nicht mehr funktioniert. Parallel dazu sind NE567D als LM567CM (https://www.reichelt.de/de/de/ton-dekoder-1-schaltkreis-so-8-ne-567-d-smd-p18804.html) angekommen, und ich versuche die Tonerkennung auch damit zu realisieren. Ich scheitere bisher allerdings daran
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LED glimmt (anstatt aus zu sein)
Hallo, muss es unbedingt ein LM393 Komparator mit Open Collector Ausgang sein? Ich schlage erst einmal einen LM358 o.ä. vor, der hat einen Gegentakt Ausgang der dieses Problem elegant vermeidet... Chris
schlechte Idee. Mensch, da habe ich in der Tat nicht aufgepasst! Vielen Dank für den Hinweis! Den LM393 für eine simple LED zu riskieren, wäre ein schlechter Deal geworden! > Was machst du mit der zweiten Hälfte des LM393? Falls der nur > rumgammelt: benutz den als Treiber. Die zweite Hälfte
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2 Unabhängige LED (3mm) in einem Gehäuse gesucht.
| GND --*---------------*--- [/pre] 2 Komparatoren mit /open collector/ Ausgang (z.B. LM393) vergleichen Ux mit den Referenzspannungen und schalten jeweils eine LED für die Anzeige von H oder L. Wenn beide Komparatorausgänge hochohmig sind (verbotener Bereich) fließt der Strom aus der Stromquelle
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Universal-Eingang für ESP ?
muss ich nochmals nachlesen, ich dachte an einen PullDown, weil ich erwartet hatte, dass ich aus dem LM393 ein High-Signal (also +3.3V) bekomme und daher mit einem PullDown gegen Ground stabilisieren muss. Aber vielleicht schaltet Vout des LM393 gegen Masse durch – dann muss ich Alles anders rum anlegen
Johann K. schrieb im Beitrag #7351227: > ... weil ich erwartet hatte, dass ich aus dem LM393 ein High-Signal > (also +3.3V) bekomme Nein, aus einem LM393 bekommst du kein High-Signal. Das kann der nicht (s. "7.2 Functional Block Diagram" im Datenblatt auf S.18). Der LM393 besitzt
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Standardbauelemente
Bias- Strom R2R in Aus- gang Strom- auf- nahme [mA] Bemer- kung Daten- blatt Liefer- ant Preis ( ) LM393 2 1,5 µs 1 65 nA Vcc−2V Vee+0V Open- Collector 1,6 Standard PDF alle 0,10 LM339 4 1,5 µs 1,4 60 nA Vcc−2V Vee+0V Open- Collector 1,1 Standard PDF alle 0,10 LM311 1 165 ns 2 100 nA Vcc−1,2V Vee+0,3V
Corporation (PDF) Schaltregler. Bezeich- nung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt LM2576 LM2575 LM2574 0,90 Step-Down (einstellbar/"ADJ" oder Festspannung) max 40Vin -> 1,2 - 37Vout, TO220-5 u.a., LM2576 bis 3A, LM2575 bis 1A, LM2574 bis 0,5A, als HV-Typen Vin bis 63V alle - Achtung:
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SMD Bauteile Signalübersetzer
diode 1 IC2 78L09 78LXX 78LXX v-reg 1 IC3 LM393D LM393D SO08 linear 1 R1 9K1 R-EU_R1206 R1206 resistor 1 R2 7K5 R-EU_R1206 R1206 resistor 1
komplett überflüssig, schon die direkt parallel geschaltete 3.3V Z-Diode begrenzt auf -0.7V. Aber der 393 hat eine common mode range nur ab 0V und verträgt maximal -0.3V, die Siliziumdiode reicht also nicht. Löte, wie Old es vorschlägt eine Schottky Diode wie 1N5819 ein, in SMD B5819 https://www.ebay.de
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LM393 Komparatorschaltung gescheitert
und hänge einen Oszi an den Ausgang. Du wirst > staunen, was das für eine Scheiß-Idee ist. Beim LM393 wirst Du aber auf Deinem Oszi wegen offenem Kollektor nicht wirklich viel sehen.
den Ausgang. Du wirst > staunen, was das für eine Scheiß-Idee ist. Bei Komparator-ICs, wie dem LM393 dürfte das kein Problem sein. Bei OPV-ICs ist das was anderes.
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Analogschaltung zur Überwachung auf fallender Spannungsflanke
auch die kompakteste Lösung. Klar geht es auch analog, aber wozu? Man braucht einen Komparator ala LM393 oder TLC3702 mit eine wenig Hysterese, aka [[Schmitt-Trigger]]. Der kann dann bei der fallenden Flanke am Eingang ein D-FlipFlop ala 74HC74 ansteuern (invertierender Komparator). Hmm, das ist zwar
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Verständnisfragen zu OpAmps
nicht mit > symmetrischer Betriebsspannung, sondern einfacher wie z.B. 3,3V, 5V, 9V, > 12V. Der LM358 ist mir da ein gern verwendeter Chip weil der z.B. ab 3V > funktioniert. Du kannst den LM358 verwenden weil der bis ans untere Rail runterkommt, musst aber 1.5V Abstand zum oberen halten. Es
Der Standardkomparator ist der LM393/LM339, der geht genauso wie der LM358 bis 30V reagiert aber schon nach 300 ns. Mit open collector geht eben ganz gut wired or, und je nach wo man den pull-up-Widerstand anbindet, bekommt man den gewünschten
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6V AC → 5V - L4940 - „Rückwärts“-Schutz
Stromimpuls dem angeschlossenen USB-Gerät nicht gut bekommen könnte. Deshalb der Aufwand mit Relais und LM393. Manfred schrieb im Beitrag #7308143: > Kühlkörper schadet > nicht, aber ob der wirklich so groß sein muß? Ja, der ist etwas groß, war aber gerade vorhanden. Manfred schrieb im Beitrag
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Ausgang nur schalten wenn Eingang eine bestimmte Zeit high ist
mit 24V versorgt werden müssen). Es > fließen so um die 100-200mA. Laut Datenblatt liefert dein LM393 garantiert 6 mA am Ausgang. Der Pull-Up Widerstand nimmt davon bereits 4 mA auf.
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Autostart für Generator simpel selber bauen?!
simplen Schaltung > Analog lösen? Ja. Du könntest, mit einem simplen Komparator mit Hysterese, LM393 oder NE555, den Generator einschalten, wenn die Akkuspannung unter ein bestimmtes Minimum fällt und wieder ausschalten wenn sie einen guten Ladezustand erreicht. Damit der Anlasser nur kurz arbeitet
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Schaltung passt so ?
nicht total ignorieren sollte, der LM393 kann deutlich, den hab ich schon mit 10mA und mehr belastet, ging alles.
Der LM393 erlaubt bis zu +/- 38 Volt
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Thermal Shutdown
eingestellt werden kann. Das muss auch nicht super genau sein, ±1,5°C liegen noch voll im Rahmen. LM393 in WSON und 0402 Widerstände habe ich zumindest übrigens nicht hinbekommen, da ich nur einseitig auf Alukern unterwegs bin und ohne Vias mir das Layout nicht gelingen möchte. Leider blieb meine
2Ftmp300 mit passendem Widerstand programmiert Ansonsten halten moderne Chips halt keine 12V aus. LM26 oder S-5843A40 mit Z-Diode vorweg ? https://www.ti.com/lit/gpn/lm26nv https://www.ablic.com/en/doc/material/old_product/S5843A_E_NRND.pdf
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Komparator
gegen Übersteuerung. Für viele Anwendungen sind jedoch auch Operationsverstärker einsetzbar. Bauteile. LM393, Doppelkomparator, der Klassiker mit Open-Collector-Ausgang; LM339 ist die Vierfach-Variante davon TLC3702, Doppelkomparator, die moderne CMOS-Variante mit nur 20 µA Stromaufnahme und Push-Pull-Ausgang
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DF9-40 Drucksensor als Schalter?
Ein Kumpel hat noch ein LM393 Komparator Modul, er weiß allerdings auch nicht wie man das verwendet. Wie müsste ich das im Anhang gezeigte Modul in meinem Fall anschließen? Versorgungsspannnung ist 5v. Es soll eine LED leuchten
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LED Blinken 4 Fach
2 und Pin 6. Dort liegt auch noch ein Elko, so ca. 47uF nach Masse. Der +Eingang eines Comparators LM393 geht auch zu diesem Punkt. Der -Eingang dieses Comparators wird über einen Spannzngsteiler mit 2x 10k an U halbe gelegt. Da der Ausgang des LM393 Comparators einen Open-Collector Transitor hat, wird
und Pin 6. Dort liegt auch noch ein Elko, so ca. > 47uF nach Masse. Der +Eingang eines Comparators LM393 geht auch zu > diesem Punkt. Der -Eingang dieses Comparators wird über einen > Spannzngsteiler mit 2x 10k an U halbe gelegt. Da der Ausgang des LM393 > Comparators einen Open-Collector Transitor
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Pegelwandler für 18V Signal
, um irgendwelche Details abzulesen. Ja, ich denke auch der Schmitt-Trigger oder ein mit OpAmp (LM393) aufgebauter Komparator wäre hier das Richtige Mittel. Es würde ja reichen oberhalb von 14V alles als HIGH und unterhalb alles als LOW zu erkennen. Hysterese müsste vermutlich nicht sein, würde aber
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Viessmann Eurola OC mit 2-Drahtbus nachrüsten
8032 compatible) 8-bit microcontroller with 8kb EPROM N1 = 14541B (M) => Programmable Timer N2 = LM393 => Dual Comparator L1 = S+M B82790 S513 N => Entstörung für den RS485-Bus zwei ICs konnte ich nicht ermitteln: D1 = 9607W => ??? D4 = C46C1 (ST) => ??? ich vermute das D4 ein serial EEPROM
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Elektronik Sinus zu Rechteck, unsauberer Schaltvorgang
Umdrehungen pro Minute funktionierten, d.h. bis > 1666 Hz (100 Pulse pro Umdr.). Für 1666 Hz ist der LM393 nicht zu langsam.
umgebauten Schaltung "sofort" (hier ist die Flankensteilheit wirklich durch die Schaltgeschwindigkeit des LM393 begrenzt). Außerdem sehen die Eingänge des LM393 nicht mehr eine gar so große Quellimpedanz, was sie ein Stück weniger empfindlich auf Einkopplungen macht.
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12V Schaltvorgänge erkennen
galvanische Trennung nötig? Wenn nein, wäre das sicherste ein Komparator mit Open collector Ausgang (z.B. LM393), der die Spannung mit einer Referenz von knapp über 6V vergleicht. Der Ausgang liegt über einen Pullup-Widerstand auf 3.3V. Die auf der Leitung fließenden Ströme spielen keine Rolle, wenn nur
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Schalten mit 1,5 V
Der verwendete LM393 hat einen OPEN Collector Ausgang, der lt Schaltplan mit 10K nach "VCC", also mit deinen 5Volt verbunden ist. Wenn die LED "aus" ist, liegen dort die 5V über den 10K an, soltlen also auch zu messen
Hier der LM393 von drinnen mit dem Transistor an "DO". Und die Schaltung der Lichtschranke... Und noch n Link https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/S88/S88N_24_Rueckmelder.svg
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Airsoft Parcour Zielscheiben über Funk
Vielen Dank für eure Meinungen. Ein erster Test mit einem Vibrationssensor (fertiges Board mit LM393 und Poti für die Empfindlichkeit; besorgt in der Bucht) am Wemos hat schonmal super geklappt. Somit habe ich da wenig Bedenken. Die größte Entfernung zwischen Zielscheibe und Raspi ist ca 20 Meter
S. schrieb im Beitrag #7189957: > Ein erster Test mit einem Vibrationssensor (fertiges Board mit LM393 und > Poti für die Empfindlichkeit; besorgt in der Bucht) Welches denn? > am Wemos hat schonmal super geklappt. Sowas würde ich nicht mit einem Wemos testen, sondern mit einem Oszilloskop.
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Schmitt-Trigger auslegen
#7178575: > Gibt es den Trigger als fertiges Bauteil-IC Ja, es gibt Komparator-ICs, z.B. der LM393. Die Schaltschwellen werden durch entsprechende Aussenbeschaltung eingestellt. Je nach geforderter Genauigkeit der Schwellen braucht man noch ein Spannungsreferenz-IC.
man braucht noch eine als Vergleichsspannung geeignete Quelle. Netterweise gibt es da fertige IC wie LM613, LM614, SEA05 oder ICL7665.
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Ersatz für Comparator AM686
gekommen. Die Frage ist: Was soll der Comparator tun? Für die meisten Standardaufgaben ist der LM393 nach wie vor geeignet; deshalb wird er auch nach wie vor gebaut und verkauft.
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Kinderauto Ladeschaltung evtl. verbessern
man es regeln durch einen L200 mit einem eingestellten Strom der das Netzteil nicht überfordert. Ein LM393 als Komparator über dem shunt schaltet bei über 70mA seinen Ausgang auf low, modifiziert damit den Spannungsteiler von 13.8V+Diode auf 14.4V+Diode, das bewirkt auch gleich eine Mitkopplung als Hysterese
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Analog IC gesucht
was in der Richtung? https://www.conrad.de/de/ratgeber/handwerk-industrie-wiki/elektronik-bauteile/lm393.html Siehe auch https://www.mikrocontroller.net/topic/482809
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Spannungsüberwachung verschiedener Spannungen via LEDs
Unterspannung per LED angezeigt wird (Duo-LED grün/rot)! Ich habe mir dazu Komparatorschaltungen mit dem LM393 angeschaut! Mir ist nicht klar wie ich am besten alle Spannungen händeln soll, also VCC für die Komparatoren, V-IN und V-REF! Schön wäre eine Lösung in der die Gesamtschaltung mit 12 Volt (bezogen
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kostengünstige I2C-Verbindung über bis zu 10m
mit Software-I2C-Emulation. Beim Sensor hätte ich einen invertierend arbeitenden Komparator (z.B. LM393LV) mit Filter und großer eingestellter Hysterese vorgesehen. Für die Rückrichtung hätte ich ein einfaches Gatter zwischen I2C und die lange Leitung zum Controller geschaltet. Dann wäre der eigentliche
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Reparatur Labornetzteil ELV SPS 7330
Fall. Ich gehe deshalb davon aus, dass die OPVs und die Gegen-/Rückkopplung in Ordnung ist. - Am LM393N habe ich ebenfalls die beiden Eingänge gemessen und dann geprüft, ob das Ausgangssignal dazu passt. Das war soweit in Ordnung. Den LM393N habe ich auch mal testweise getauscht, das hat am Problem
(TO126-Transistor (Darlington-NPN) am Kühlkörper) - Vierfach-OPV rechts neben dem Kühlkörper = TI LM324N - Komparator = LM393N (ursprünglich von Motorola, getauscht gegen ST) - Vierfach-OPV unterhalb der schwarzen Leitung = TI TL074CN Die Leiterhahn von den beiden Spannungs-Potis geht auf IN4+
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Etikettenaufwickler über ein Gabellichtschranke steuern.
Arduino steuern. Ich denke jedoch, dass das mit den Kanonen auf Spatzen ist. Eine Art von Komparator zb. LM393, müsste auch funktionieren? Das ganze läuft mit 24V DC. Kann ich die Lichtschranke, über eine Widerstand auch an die 24V anschliessen oder besser da noch eine Spannungswandler auf 5V einsetzen?
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Azubiprojekt; Meine Schaltung: Labornetzteil
falschrum beschriftet. > > -Mit 32V Versorgung (0,7V sind von den 33V der Z-Diode abzuziehen) und 2 > LM317 in Reihe bekommt man nie 30V am Ausgang. Ist mir bereits aufgefallen und habe mit einer 36V Z-Diode nachgebessert > -Der LM393 hat Open-Kollektor-Ausgang, der schaltet den T1 niemals > Da
eine Anforderung, hätte da auch lieber eine andere Lösung genommen. > Ein mit 15V versorgter LM393 darf nicht mehr als 13.5V an den Eingängen > bekommen, also nicht +Vout. Ist mir bereits aufgefallen; Lösung ist gerade auf den Weg > Ein LM317 kann nicht ab 0 regeln. > > Daniel S