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Siedle In-Home-Bus Protokoll
Klingeln meines Siedle-Telefons auf dem Bus ausgelöst. Schaltplan dazu - supersimpel, 2 Transistoren, 4 Widerstände und eine LED an Atmega328 - stelle ich später noch ein. Anbei Oszi-Screenshot von einem Klingelbefehl. Auf dem Bus liegen 20V an (in 15m Entfernung vom Netzteil, das macht 27V). Durch
. Folgende Ströme hab ich gemessen: High-Byte: 38,4mA @7,6V Low-Byte: 47,2mA @ 2V Ich hab nun Connys Schaltung mit Q4 und Q5 nachgebaut und folgende Widerstandswerte errechnet: High: 7,6V/38,4mA = 198 Ohm Low: 2V/47,2mA = 42 Ohm Lege ich die
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[Sammelbestellung] [DycoLED] RGB LED mit integr. seriellen Controller
würde ich eine neue Preisanfrage starten. Aber erstmal ein paar Daten: - Leistungsaufnahme: 300mW - Spannung: Typ. 5V / Max. 9V - Strom: 60mA - Taktung: Bis 20Mhz - Ansteuerung: SPI ähnlich; eine Taktleitung, eine Datenleitung - Pins: 1 DataIN, 2 ClockIN, 3 Vss, 4 DataOUT, 5 ClockOUT, 6 Vdd
Lötrich (gonz) - 100 Stk. - 74,38€ + Versand = 75,28€ Tim E. (f4550tim) - 5 Stk. - 3,82€ + Versand = 4,72€ Martin P.(billx) - 15 Stk. - 11,16€ + Versand = 12,06€ Martin N. (martin_n) - 50 Stk. - 37,19€ + Versand = 38,09€ Michael (michael0307) - 20 Stk. - 14,88€ + Versand = 15,78€ M. G. (looking) -
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[V] ne Menge Baueile nochmals
15 x DIP-Schalter 3-fach ALCO DIL6 3,00 € 15 x DIP-Schalter 2-fach ALCO DIL4 3,00 € 50 x PolyFuse SMD 1812 400mA 2,00 € 50 x WÜRTH 742792116 Filter SMD 1206 2,00 € 50 x WiderstandsArray 4 x 1K SMD 0805
3,00 € 10 x U6264ASK SMD-SO28 SRAM 552Kb 3,00 € 5 x UPD431000AGZ-70LL 1M-bit CMOS st. RAM 128K*8 TSSOP 3,00 € 5 x UPD431000AGZ-70LL 1M-bit CMOS st. RAM 128K*8 So28 3,00 € 10 x UCC3813DTR-1 LOWPOW. ECO BICMOS CURR. MODE PWM SO8 3,00 € 25 x SFH6156-4T Optokoppler 5300V
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Weidezaunladegerät
1 BC546 IC1 1 ICMC14093BCPFAN9707 C1 1 974,4nF C2 1 974,4nF R7 1 Diode C3 1 64W 500-k 9818 C4 1 64W 10k-k 9818 C5 1 Kondensator 222,7nF R5
/weidezaun-elektrozaun/weidezaungeraete-zubehoer.html?gclid=Cj0KEQjw-YO7BRDwi6Stp7T296ABEiQAD6iWMWc4KLfvzyV52lkwG64nYAcNsUacj3HA7y_m_CgcqhQaAhin8P8HAQ
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Temperaturmessschaltung möglichst genau?
R12 = 5K6 = 5.6 Kilo Ohm R13 = 5K6 = 5.6 Kilo Ohm C4 = 100N = 100Nanofarad C5 = 4N7 = 4.7 Nanofarad (man spart sich bei dieser Schreibweise das Komma und setzt statt dessen N = Nano , P = Piko , u = Mikro , m = milli K = Kilo , M = Mega , R oder
Kleiner Fehler bei dir Falk I = 2.5V / (R2+R4) = 1mA Also im Fall von Pt1000 R2+R4 = 25K = 100uA Pt500 R2+R4 = 12.5K = 200uA Gruss Helmi
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Bosch E-Bike Antrieb Geschwindigkeitssensor
OK - Tacho geht nicht mit dem TLC555. Dachte es wär nur ein Takt.
Massekabel, rot an rotes Sensorkabel: 0,00V - schwarz an grünes Massekabel, rot an graues Sensorkabel: -4,95V Magnet auf Position des Sensors: Multimeter: - schwarz an grünes Massekabel, rot an graues Sensorkabel: 4,95V - schwarz an grünes Massekabel, rot an rotes Sensorkabel: logo, 4,95V, da reed
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Bleiakku-Lader 12/24V
pc4: ; Ausgabe ;in AV_H:AV_L steht jetzt der Wert in mA rcall bin2ascii ; Wert in AH:AL in Ascii umrechnen ; 1er Stelle in Al wird verworfen
D2 ist offensichtlich eine reine Schutzdiode, die eine Entladung bei abgeschaltetem Lader über L1, T4, Vin resp. L1, T4, T3, T2 verhindern soll. M.E. ist diese Diode aber für 10A Dauerlast mehr als zu knapp dimensioniert. Ausserdem entlädt sich der Akku trotzdem, wenn auch langsam, über das Widerstandsnetzwerk
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Multiplexer für LED Anoden
das mit einem 120 Ohm Vorwiderstand an 3.3V zu schaffen sein soll: Selbst ohne LED fliessne da nur 27mA. Bei einem angenommenen Spannungsbedarf von 2.1V (rote LED) und 0.1V Spannungsabfall am Transistor, wären 4.7 Ohmn passender. Für 3.6V LEDs (blau, weiss) reichen die 3.3V eh nicht. Der UDN2981
mit einem 120 Ohm Vorwiderstand an 3.3V zu schaffen sein > soll: Selbst ohne LED fliessne da nur 27mA. Bei einem angenommenen > Spannungsbedarf von 2.1V (rote LED) und 0.1V Spannungsabfall am > Transistor, wären 4.7 Ohmn passender. Für 3.6V LEDs (blau, weiss) > reichen die 3.3V eh nicht. Ja da
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
cID/c3I6ODA1OTk4MQ==/searchResult.jsf 28.86€/m².
M. G. schrieb im Beitrag #3701931: > B) > - 4x4 RGB LED Raster > - 4 IR Sender > - 4 IR Empfänger > - 1 µC Zu wenig IR-Sender und IR-Empfänger. Treiber für LED-Kanäle?
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Analoge Verzögerungsschaltung bis in den Stundenbereich hinein
habe ich aufgrund Bauteileverfügbarkeit folgende Werte verwendet: Widerstände 20 MOhm anstelle 22 M. Jedoch Widerstand zu Pin 9 des ICs 10 M . Die ursprüngliche Symmetrie ist damit absichtlich aufgehoben; mit gleichen Rs schwingt Schaltung nicht an. Da ich nicht genug 20M hatte, verwendete ich für
... auch nicht platzsparender. Hinweis: Reichelt hat Widerstände bis 9M1 . Für Werte ab 10M wird's schwierig und teuer. Meine 2G Teile sind fast schon Schätze... Gruss
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Welcher Treiber zu 7 Segment LED mit Common Anode
Vergleich zu anderen 74HC Bausteinen sieht dieser Decoder schlecht aus. Der HC4543 hat V_ol=0.15V @ 1mA @ 4.5V (typ). Der HC595 hingegen schafft fast den 6-fachen Strom: V_ol=0.16V @ 6mA @ 4.5V (typ).
6-fachen Strom: V_ol=0.16V @ 6mA @ 4.5V (typ). Der hat auch "Bus Driver Outputs" (Nexperia-Datenblatt), also keine normalen 74HC-Ausgaenge. Die Sache ist ja, dass man fuer die Anzeigen ja keine validen Logikpegel braucht, also
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OP parallel schalten
parallel. Das führt zu großen Querströmen. Nimm zur Stromerhöhung lieber einen Transistor, z. B. wie in 4.3 gezeigt. http://people.fh-landshut.de/~wlf/wi_el/Vorlesung/WET_4.pdf Gruß, Michael
trotzdem viel Strom. Als Anhang noch mal die richtige Schaltung, die kommt aus einem Datenblatt zum TLC27x.
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Universelles Eingabegerät mit Drehencodern
> und bräuchte 40mA peak-Strom, was auch billige LEDs die locker können. Ein uC Port schafft 20-30mA. Wenn man 8x 4 Leds multiplext, dann sind es 8x 25mA = 200mA, bzw 240mA. Da die Led jedoch nur Rot/Grün/Orange ist
haben können. Bei Pulsbetrieb sieht es so aus, 4x8 Leds, aber die drei Leds (RGB) werden gleichzeitig gepulst. Das macht dann ca 250mA bei SW-limitierung. worst case. 250mA x 8 = 2A peak worst case, zwar nur für 0.4mS. Wenn es da eine Möglichkeit
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Bewässerungsanlahe für Pflanzenplantage - welcher Schlauchquetscher?
%2fm%7d%7bs%2fbeckmann%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2f213410%2fmi%7d%7bp1%2fcfb06142f0cc3d95e5c27e9721968ef4%2fp1%7d%7bmd5%2f0fde47b755a5f3525738ae08a8569672%2fmd5%7d hat bei meinen Pakrikas ganz gut funktioniert. Dauert am Anfang ein, zwei Tage bis alle Regler richtig eingestellt sind, aber dann
Firmenmitarbeiter, wie das Ding aufgebaut und in Betrieb genommen wird: http://www.youtube.com/watch?v=2s4-EaGHH5M Zur Automatisierung dann ggf. die Feuchtigkeit in einem (oder wenigen Töpfen) messen, oder ggf. auch nur über Zeitschaltuhr ein Magnetventil für den Wasserzufluss öffnen und nach einiger Zeit
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[Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller
3m ali69 4m erlang 3-5m drunkenmunky 3m tobib 2-4m nippey 4m Summe 27-31m Einzel LEDs, WS2812 ohne B -------------------- ali69 50x Summe 50 Einzel LEDs, WS2812B ------------
erlang 3-5m drunkenmunky 3m tobib 2-4m nippey 4m ben_w 2m Summe 27-31m Einzel LEDs, WS2812 ohne B -------------------- ali69 50x Summe 50 Einzel LEDs, WS2812B -------------------- dave_chappelle
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OPAMP TL082 OFFSET
Seltsamerweise auch negative Werte für NULL Volt annimmt. Am Ausgang von IC9 erhalte ich -130 bis +130mV OFFSET. MINUS ist das eingentliche Übel. Mit selektierten TL082 habe ich das auf -40 bis +40mV eindämmen können. Erträglich, aber unschön. Gibt es einen pinkompatiblen, engtolerierten Vertreter
mehr als einer bei verschiedenen Temperaturen. Z.Zt. behelfe ich mir mit hochohmigen Widerständen 1M, 1M2, 1M5, 1M8, 2M2 usw. bis 4M7, von +8 oder -8Volt auf den Eingang von IC7 (Strom oder Spannung). So bleibt der Bereich x10 stets gerade im Positiven. Es bleibt unschön... Gruß Werner
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PWM mit NE555 Stand der Technik?
Technik? Ich möchte meine mit weißen LEDs bestückten LED-Cluster dimmen. (Cluster = 12 x 3,4V = 40,8V, 27,5mA inkl. 2 Transistor KSQ) 6 Stück parallel = 165mA Es handelt sich um eine Netzbetriebene Schreibtischleuchte Meine Überlegung. Mit NE555 PWM erzeugen und über Mosfet die LEDs
ein Blinklicht beutzen das kann ein Attiny12 besser, weil keinerlei Außenbeschaltung nötig und noch 4 Portbits übrig. MfG Winne
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Verständnisfrage zu OpAmp und MOSFET-Treiber in Konstantstromquellen schaltung
einstellen. Bei einer Referenzspannung (Pin 5 vom OpAmp) von 1.51V bekomme ich eine Spannung von 122mV an R2 (1Ω). Also 122mA. Da mir die Erklärung im Video (Ab Minute 7) mit einer Verstärkung von 11 aber plausibel erscheint, frage ich mich, was genau bei mir falsch läuft, bzw. was ich nicht richtig
anliegen, die Du später am Sense-Widerstand von 1 Ohm wieder finden möchtest. Also im Bereich 0...150mV in etwa. Es fehlt noch eine sinnvoll eingestellte Hysterese. Den linken OPV bräuchte man gar nicht, wenn da mehr als 5 mV am Shunt abfallen. Der MCP dürfte hier vollkommen überdimensioniert sein
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Schieberegister mit möglichst vielen Ausgängen
ein Das sind 12 75HC595 auch. Und die gibts problemlos überall. >Ausgang kann dann übrigens 40mA Reicht nicht für MUXen. TLC5912 hat 16 Bit bei max. 80mA pro Ausgang (Konstantstromausgänge). MFG Falk
M5451: 35 OUTPUTS/15mA SINK MAX7219: 64 LEDs Peter
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Stromabschaltung (Sicherung)
verwendest, und diese ggf. auf Transistor (fet) umbaust? Es ist übrigens nicht der LM, sondern ein TLC 372. Dieser sollte doch Vdd durchschalten um den Relais zu betreiben. Datenblatt auszug im Anhang.
mal geraten; im Original wurden sowas wie GC121 + GD100 + GD160 benutzt (im Buch aber nur mit "100 mW", "1 W", "4 W" bezeichnet), und es wurde gefordert, dass T3 mindeste 40fache Verstärkung bei maximal 200 µA Reststrom hat sowie T1 * T2 zusammen mindestens 650fache Stromverstärkung bringen. Originalbemerkung
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Transistortester AVR
> einer schnellen Messung mit dem ADC prima klappen, oder denk ich da > falsch? 5V / 680Ω = 7,4 mA Bei einem ESR von 1Ω ergibt das 7,4 mV. Die Auflösung des ADC des ATmega8 ist aber nur 10 Bit und damit 5V / 2^10 = 5V / 1024 = 4,88 mV. Man könnte also einen ESR unterhalb einiger Ohm gar nicht
m -U hfuse:w:0xd9:m else # BODLEV 4V, BODEN enabled, SUT 65ms, CLK 8MHz FUSES_INT = -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xd9:m # Operation with 8MHz crystal FUSES_CRY = -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xc9
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Vorwiderstand
wenn sie dabei wirklich mal kaputt geht. Nimm 18 Ohm, dann fliessen 27mA bei einer effektiven LED, 16.7mA bei einer typischen LED aus deiner Tüte und 11mA bei einem schlechten Exemplar. > Was gibt es für Nachteile? Der grosse Unterschied im Strom und damit Helligkeitsunterschied
sein müssen sondern 16 reichen (logisch, mehr Wärme durch die eingebauten Widerstände), kommt der TLC5940 dem sehr nahe, der kann auch PWM. Ein einzelner Widerstand bestimmt den Strom durch alle LED, schafft auch 100mA, geht aber nicht bis 40V sondern nur 17V
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Atmega8 an zwei Knopfzellen betreiben (6V)
heißen zT bissle anders, aber sonst kann der alles was der M8 auch kann und ist Pin-Compaktibel ) Oder aber du haust nen LDO-Spannungsregler rein, es gibt mitlerweile richtig gute die nur umd die 150mV abzwacken, da kannste deine Batterien mächtig leersaugen.
vom PIR13 anschaust siehste das der eigentlich >mit 3,6V läuft. Richtig. Und der eingesetzte OV (TLC27L4) läuft bis 3V. Die Angabe Umin von 5V für die Baugruppe ist auch nicht sehr korrekt. Der HT-7136 (3,6V Low Drop Regler) hat bei 1mA eine Dropspannung von 60mV. Bei höheren Strom natürlich etwas
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Lastunabhängige Motor Drehzahlregelung gesucht
/a-2354/?ReferrerID=27
/M-150/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=74410&artnr=M+150&SEARCH=kemo+m+150 das Ganze über einen µC laufen zu lassen. Die Erfassung der Drehzahl ist bereits umgesetzt. 0-5 V per PWM sollten auch
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Audio Spectrum Analyzer
Klasse. Für reine EQ Anwendungen gibt noch den TAS3004 2*7 Kanal param. EQ + 24 bit Stereo Codec - ca. 4,50 EURO. Das Problem wir wohl eher sein die Teile in kleinen Stückzahlen zu bekommen. Gruß Bernhard
das das Elektor Projekt ein Echtzeit-Terz-Analyser war denn der befindet sich in den Heften 3,4,5, 1984.
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Quarzoszillator - Takt verteilen
Guten Mogen... möchte / muss einen Quarzoszilattor (16,00 MHz) verwenden um 4 Bauteile zuversorgen. 1 x AVR 3 x TLC5946 mit CMOS Level I/O bei Reichelt steht: Ausgabe für 2 TTL oder 10 LS-Gatter. kann ich jetzt ohne Gatter alle anschließen oder muss da noch ein Gatter
470 Ω? Bei 3 mA Treiberleistung würden daran nur noch ca. 1,5 V an Pegel übrig bleiben.
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Artikel
Standardbauelemente
0,17 NE5532 2 10 9 0,5 10 nA 500 nA Vcc-2V Vee+2V @600Ω 30V 8 Standard Audio OP, treibt 600Ω, Iout=35mA PDF alle 0,23 MAX4238/4239 1 MAX4238: 1.0, MAX4239: 6.5 MAX4238: 0.35, MAX4239: 1.6 0,0001 2 pA 1 pA Vcc+0.3V Vee-0.3V Vcc-4mV Vee+4mV @10kΩ / Vcc-35mV Vee+35mV @1kΩ 0.6 @Vcc=5.5V very low offset ("
1 pA Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V 0,4 Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914 PDF alle 0,80 LMC6484 4 1,5 0,9 3 2 pA 4 pA Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail Vcc-0,2V Vee+0,2V @2kΩ 5V 3 Iout=16mA@5V Iout=28mA@15V PDF R 2,35
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Elektor Reflow Ofen
Temperaturfühler: Ich verwende den K-TYPE TEMPERATURFÜHLER Artikel-Nr.: 100586 - S3 Ihr Preis: 4,27 EUR von C. Der ist zwar von -50°C ~ 200°C spezifiziert, er sieht jedoch nach längerem Gebrauch noch "wie neu" aus, sodaß ich mir gestatte, dem Forum diesen für einen Versuch vorzuschlagen - während
TIC246M 1x Optokoppler CNY17 2x Widerstand 56k 2x 1n4148 1x Varistor 250V 1x Netzdrossel 2x X1-Kondi mit 100nF 1x Widerst. 100 Ohm 5x Widerst. 330 Ohm 2x Widerst. 1k 1x MAX232 4x Elko 1µF/16V 105°
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OPV 1:10 PH Elektrode am Analog Eingang
Elektrode niemals den pH-Wert misst, sondern irgendetwas. Eine pH- Elektrode liefert theoretisch ca. 59mV/pH, praktisch vielleicht 1-2mV weniger. Verrat doch mal, was im Datenblatt steht (insbesondere Elektrodentyp, Innenwiderstand) und was es werden soll. MfG Wolfgang
übertrieben. Es gibt reichlich CMOS OPs mit wenig Eingangsstrom (im unteren pA Bereich). z.B. ICL7621, TLC27x, AD8551,LMC6484,MCP60x,MCP600x,OPA347,max4238,... Wichtig ist bei so kleinen Strömen aber auch die Sauberkeit der Platine und ggf. ein Guard Ring.
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Strommessung/OP
bedrahtet sein soll, kannst Du ganz normalen Widerstandsdraht nehmen: http://www.reichelt.de/?SID=27m4oc0qwQARsAAHXCT6c2bb9fc90921ce77993fd4da25c87f1bd;ACTION=4 Bei Conrad gibt es auch kürzere Stücke. Oder Du nimmst einen Silberdraht (deutlich niederohmiger), bei dem der Widerstand im Datenblatt angegeben ist. http://www.reichelt.de/?SID=27m4oc0qwQARsAAHXCT6c2bb9fc90921ce77993fd4da25c87f1bd;ACTION=4 Für SMD gibt es auch geeignete mOhm-Widerstände. > Durch kleine Widerstandswerte wird natürlich die Spannung, die man über > dem Widerstand
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LM 335 Ausgangsspannung verstärken
5V zur Verfügung hast, solltest du erst mal einen LM334 nehmen und mit einem 68R Widerstand einen 1mA Konstantstrom durch den LM335 erzeugen. Da der LM335 bei 25°C rund 3V ausgibt, solltest du außerdem zunächst analog etwas Spannung vom Signal abziehen, bevor du es verstärkst. Ein TLC277 würde sich
besteht hier auch, in abgeschwächter Form: Bei 25°C liefert der LM335 rund 3V und bei 125°C sind es rund 4V. Wenn man also einen gewöhnlichen Vorwiderstand zur Stromeinstellung verwendet, schwankt der Strom durch den LM335 doch enorm. Hier hilft der LM334, indem er den Strom auf 1mA konstant hält und man
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Schnelle FFT in Assembler
4 zu 16 Dekoder. Ein NE555 arbeitet als Impulsausfalldetektor und schaltet nach 5ms ohne Impulse die Ausgangstreiber ab (falls der uC abstürzt geht die gerade aktive LED Spalte bei 150mA sonst schnell
in den Leitungen, MOSFETs oder sonst wo zu haben, denn die LEDs brauchen alleine schon 4,3V ! Den TLC272 hatte ich rumliegen. Abgesehen vom LM358 war es der einzige der mit 5V auskommt den ich da hatte.
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Negative Spannungsregler
noch dazu. Amazon bietet auch was an: https://www.amazon.de/s?k=dc-dc+step+down&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33D8G719RK5K4&sprefix=dc-dc%2Caps%2C158&ref=nb_sb_ss_i_4_5 Dieser hier Spannungsregler wird oft angeboten. Davon brauchst Du zwei Stück, einen Trafo mit z.B. 2x12V, zwei
Hilfsspannung benötigt. Allerdings nur ein paar Milliampere. Deswegen hatte ich zum Sieben der Spannung den R27 mit 1 k genommen. Hier sollte jetzt eine kleine Drossel rein, wenn man eine ganz daubere Spannung benötigt. Auch die BAS40 ist etwas schwach. Sie verträgt bis 200 mA, ich würde sie aber nur bis 50 mA
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Rote Markierung detektieren vom Stromzähler
@Sven: zurück zu deiner ursprünglichen Frage: Im Artikel von ELV im Heft 4/2004 wird eine IR LED vom Typ SFH409 und ein separater Phototransistor vom Typ SFH 309-4 (sieht auch aus wier eine LED)verwendet. Die beiden Teile sind mit 90Grad abgewinkelten Anschlüssen auf unterscheidlichen
+5V, B über 1M an C . Am C wird auch der C des Phototransistors angeschlossen, dessen E an Masse geht. An dem gemeinsamen C Punkt wird über 10k die Spannung mit einem A/D Wandler in einem Atmel AVR gemessen. Der 10K
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[V] Sony Ericsson CommuniCam MCA-25, 2 Stk.
Platine + "Objektiv" da, Konnektor schon abgelötet. Beide ungetestet. Für die Erste hätte ich gern 4 EUR + Versand, für die Andere 2 EUR. Versand ab 1,65 EUR (Warensendung, unversichert + nicht trackbar, andere Versandarten gg. Aufpreis möglich). Kontakt via ucnet3103@safe-mail.net. Grüße.
verwendet, 1 EUR/Stk - 1x IC Treiber, Multiwatt-15 = L 298N, nie verwendet, 1 EUR /Stk - 12x Dioden BYV 27/200 - nie verwendet - 10 ct / Stk. Verkauft.
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Welches Schieberegister für LED-Matrix?
SCNR (M)meckerndes (a)ltes (W)eib (i)n (n)atura ??..
BirgerT schrieb im Beitrag #4189407: Preisfrage d) Warum sollten überhaupt 40mA fliessen ? Warum nicht 20mA oder 200mA ? Weil im ATmega328 Datenblatt steht "Absolute Maximum Rating: Current per I/O Pin: 40mA" ? Herr wirf Hirn.