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Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC
Matthias Q. schrieb im Beitrag #4251013: > wesehalb ist der TLC274 für das Anfahren der MOSFETs hier nicht > geeignet? Ein TLC27x hat einen maximalen Eingangsoffsetfehler von 10mV. Ich habe es gerade mal mit Multisim simuliert, ein Fehler von 10mV entspricht
Luca E. schrieb im Beitrag #4251862: > Matthias Q. schrieb: >> wesehalb ist der TLC274 für das Anfahren der MOSFETs hier nicht >> geeignet? > > Ein TLC27x hat einen maximalen Eingangsoffsetfehler von 10mV. > Ich habe es gerade mal mit Multisim simuliert, ein Fehler von 10mV >
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Dioden mit niedrigem Leckstrom
dem Tisch. Gemessen wurde mit einem 3456A auf 100PLC. Der Aufbau liefert mit offenen Eingang 0,4mV und mit einer 1N4148 zwischen GND und dem Eingang (so wie ich es oben vorgeschlagen hatte) haben wir rund 20pA. Bei 12V Sperrspannung messe ich dann ca. 6,5nA.
10V reverse polarity Diode (Diode hat davor 900V aus dem IM6 abbekommen) 491 uV @ 100k => 4.91nA 5440 uV @ 1.1M => 4.94nA 53450 uV @ 11.1M => 4.81nA Die Messung über den 11.1M Shunt ist IMO ein wenig daneben. Zur Probe nochmal mit dem IM6 Megaohm-meter gemessen. BTW, echt ein geiles
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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.
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Unbekanntes IC
Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein TLC27M2 mit Industrial-Temperaturbereich.
das SMD-Marking nicht unbedingt die vollständige >> Typbezeichnung sein muss? Und daß folglich "27M21" *sehr wohl* für TLC27M2 stehen kann.
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LedMatrix über Transistor schalten
Hallo, in einem Studenten Projekt wollen wir über einen STM32F4 eine LED Matrix angesteuert bekommen. Die Leds haben folgende Spezifikation: UBetrieb = 3,3V I = 30mA Die Versorgungsspannung kann entweder 3,3V oder 5V betragen. Das der Mikrokontroller nicht
Vermutlich fallen an den Zeilen und Spaltentreibern doch 1-1,5V ab, nehmen wir mal 1V, dann sind noch 4V übrig, am Vorwiderstand müssen wir also 0,7V "vernichten", bei 30mA: R=U/I --> R = 0,7 / 0,03 Ohm = 23 Ohm... 22 oder 27 sind normaler Weise verfügbar...
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
current-monitoring-with-non-invasive-sensor-and-arduino/ http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ct-sensors-interface WS2812B - 5m | 60LED/m | IP30 | 27,06€ http://de.aliexpress.com/item/1m-4m-5m-WS2812B-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-30-60-144-leds-m/2036819167.html?spm=2114.13010208.99999999.660.oKjIsG zu: "400KV" High
Grad angekommen: http://www.aliexpress.com/item/DC5V-1m-4m-5m-WS2812B-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-30-60-144-leds/32337440906.html Ich habe erstmal die 30er-Version 1m genommen. Macht einen guten Eindruck. Dauer ca. 4 Wochen (da war ja noch dieses
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Temperatursignal 0-10V zum Op-Amplifier / Impedanz
! Heinz L. schrieb im Beitrag #3974891: > bei dem zu verwendeten TS272CN Ja, was denn nun? Den TLC272 gibts bei Reichelt für 27 Cent mit 1-2 Tagen Lieferzeit...
nicht verfügbar! > Heinz L. schrieb: >> bei dem zu verwendeten TS272CN > Ja, was denn nun? > Den TLC272 gibts bei Reichelt für 27 Cent mit 1-2 Tagen Lieferzeit... den TLV/TLC271 hat mein Elektoniker um die Ecke nicht im Sortiment und der TS272CN ist z.Z ausgegangen... suche einfach eine gute
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
steht, dass die Taschenlampe plötzlich im Schatten des Fensterrahmen liegt ist erkennbar. 1. Tag: 6,9mAh 2. Tag: 2,7mAh 3. Tag: 10mAh 4. Tag: 15mAh 5. Tag 3,1mAh 6. Tag 9,6mAh 7. Tag 16,4mAh Summe: 63,6mAh
Platinen mache ich erfahrungsgemäß weniger Fehler. Ist teuer, hat sich aber gelohnt (nur 2-3 Fehler...) 27 TLC5940: 100 EUR 40 IRF4905: 100 EUR 2000 RGB-LED: 160 EUR + 30 EUR Zoll Buchsen auf der Rückwand: 100 EUR FPGA-Bord: 70 EUR Netzteile: 100 EUR Kupferdraht (300m): 50 EUR Und ein ganzer Haufen
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
@Herbert: Noch ein Doppel-Tabellenfehler: http://uclock.de/?x=4&h=14&m=6 SECH -> SECHS MINUTE -> MINUTEN Und noch einer: http://uclock.de/?x=4&h=14&m=16 SECHS -> SECH
+ Hardwarebeschreibung für den Arduino Ordner http://maniacbug.wordpress.com/2011/11/27/arduino-on-atmega1284p-4/ und der Ordner muss in die IDE C:\Programme\Arduino\hardware\mighty-1284p also mit ISP Progger am m1284p das hexfile brennen, die Fuses setzten clock div /8 raus
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Thermomix Rezeptchips
4d d2 |ni.../.O...m .M.| 00800ba0 af cc be 15 2e b5 1b d8 e3 0e 76 ec 5b 5d 27 26 |..........v.[]'&| 00800bb0 6d aa 19 fa e4 31 29 1e 8b 06 a0 68 5e 95 b6 b4 |m....1)....h^...| 00800bc0 a2 fa
= 6 m_u32DataPageSize = 2048 m_u32TotalPageSize = 2112 m_u32SectorsPerBlock = 64 m_u32NumberOfNANDs = 0 m_u32TotalInternalDie = 0 m_u32CellType = 0 m_u32EccBlockNEccType = 4 m_u32EccBlock0Size
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Milliohm-Meter, einfach, gut
--- REF LO | | 4k7 470R COM (n.c.) | | GND GND statt 100mV hat er nur 10mV Referenzspannung, das schlägt sich auf Linearität und Genaugkeit, aber vermutlich weniger als externe OpAmps und Spannungsregler.
4-Leiter nutzt die Schaltung oben schon. Das ist nur bei den Klemmen nicht so gut zu sehen. 4 Getrennte Buchsen (oder 2 zu den Kabeln) wären aber schon sinnvoll. Ein Strom von 10 mA ist durchaus ausreichend
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Drossel design
gerade schick, aber was anderes. Wobei man die Frage stellen darf, was passiert, wenn man dauerhaft 27A durch 80mOhm Draht schickt ;-), das sind schlappe 58W Verlustleistung. Ausserdem darf bezweifelt werden, ob diese Drossel dem deutlich größeren Stromripple in so einem Wechselrichter rein von den magnetischen
T400A-Kernen zu bestehen. Das wären ca. 44 Windungen für 1000µ. Die Bewicklung sieht dann spektakulär aus: 1,4mm Draht, 2,4mm Freiraum, 1,4mm Draht usw... Auch die 9m Draht bei den 100 Milliohm bringen ca. diese Werte. Entweder haut da irgendwas komplett nicht hin, oder es ist extremstes Kupfersparen. Ich tippe
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Hilfe LM358 geht kaputt
Ich glaube ich hole nochmal aus: 1. OPV-Typ: Also bzgl. Genauigkeit ist der LM358 besser als ein TLC27x. Es handelt sich aber in beiden Fallen um sehr ungenaue Typen. Soweit ich das verstanden habe, verwendest Du die OPV um den Pegel eines LM35 Temperatursensors um den Faktor 4 zu verstärken, so
Frank schrieb im Beitrag #3793485: > Die 4 mV würden zwar einen Lüfter nicht > stören, die 4 Volt aber den OPV. In welcher Weise wäre das denn nachteilig für desen Zweck? Wie würde sich das äußern?
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Eagle-Bibliotheken
Version Eagle: 6.2 Hersteller Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Reviewed? Fehler Molex 5566 2,4,...,24-polig, zweireihig vertikal keine nein Molex 5569 2,4,...,24-polig, zweireihig horizontal, Flansch keine nein Kristalle und Oszillatoren. Von User: Kevin K. Link: Erstellt mit: Eagle 6 Hersteller
Reviewed? Fehler ASIX AX88796B LQFP-64 8/16-bit 10/100M Fast Ethernet Controller keine nein ASIX AX88796C LQFP-64 SPI(40MHz)/8/16-bit 10/100M Fast Ethernet Controller keine nein ASIX AX88796L LQFP-128 8/16-bit 10/100M Fast Ethernet Controller, Print Port
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
nicht der Transistor sein. Für die kleinen Leckströme geht ggf. auch der 2 V Bereich am DMM. Mit 10 M Ohm Eingangswidestand gibt das einen Bereich bis 200 nA. Sonst halt 1 M parallel. Den OP kann man als schuldigen ausschließen, denn der sieht am Eingang konstant etwa 9 V (+- ein paar mV), also nicht
Differenz zweier aufeinanderfolgender Wandlerwerte. ADC-Wandlung ins RAM ADC-Werte bits 0 4 1 5 1 2 4 -1 3 4 0 4 4 0 5 4 0 6 4 0 7 4 0 8 4 0 9 4 0 10 12 8 11 22 10 12 34 12 13 46 12 14 56 10 15 67 11 16 78 11 17 89 11 18 100 11 19 112
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Zyklisches Auslesen eines Dual Port RAMs (ATmega32 und Schieberegister)
die ersten 8 Bit im ersten SR_S angekommen - der Zähler wird inkrementiert Nun wird das Ganze 27 Mal (27 SR_S = 216 RGB-LED-Anschlüsse = 72 Spielfeld-LEDs) ausgeführt und am Ende werden die SR_S freigeschaltet. Danach beginnt der erste Zyklus wieder von vorne. Die Geschwindigkeit der MPU (16 MHz
Und einfach 4 (oder mehr) fixe Farben festlegen, und in einer Tabelle den Farben die RGB-Werte zuweisen? Ergibt z.B. 1 Byte pro LED = 72 Byte 3 Byte pro Farbe = 4 * 3 Byte (bei 4 Farben) = 84 Byte
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Einen Blut-Zapper bauen Gesperrt
Spannungsregler dazu, hier als 5V1 Z-Diode realisiert weil die Schaltung durch einen CMOS-555 nur 5mA braucht [code] +---+---+-----+-+-----+-----+ | | | | | | | + | | 3M3 +-4-8-+ 56k 9V | | +---7 | |E | - BZX | 190k | TLC 3--|< BC | + 79B 10uF |
Unterschied. > > > +---+---+-----+-+-----+-----+ > | | | | | | | + > | | 3M3 +-4-8-+ 56k 9V > | | +---7 | |E | - > BZX | 190k | TLC 3--|< BC | + > 79B 10uF | | 555 | | 556 9V > 5V1 | +---6 | o | - > | | +---2 | Haut | +
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Adressierbare Transistoren
etwa 100Stk von denen (bzw ähnliche): http://www.ebay.de/itm/8-x-G4-24-3014-SMD-LED-Beleuchtung-Lampe-Spot-Strahler-1-5W-DC-12V-Warmweis-/171204320846?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item27dc929e4e Es geht mir vor allem darum, eine einfache und nicht zeitaufwändige
TLC5940 TLC59401 TLC5941 TLC5943 nur mal um ein paar zu nennen. Alle sind Daisychain fähig mit bis zu 24 Kanälen pro IC mit Stromsenke bis zu 120mA / Kanal.
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Verstärkung von sehr kleinen Spannungen (1µV)
ein Choppper OP interessant, z.B. TLC2654, AD8628 oder gar ADA4528-1 (eigentlich zu gut). Die Verstärkung sollte man Aufteilen - nicht mehr als 100-1000 fach je Stufe, und die Kompensation des Offsets eher nach der 1. Stufen. Die 2 Stufe
Schaltung für Fotoverstärker mit Nutzfrequenz ca. 10kHz, die auch 50Hz schon unterdrückt (Hochpass R4,C5 ) http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/Opto_Laser/Fotoverst%e4rker.PDF Gruß Öletronika
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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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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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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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drossel für phasenanschnitt
5mH? Das muss ja eine rießen Spule sein. Ich finde bei Reichelt jedenfalls nur diese hier: 1mH 8,3cm groß: http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-5-0A-1000-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&
Hulk schrieb im Beitrag #3504440: > 5mH? Das muss ja eine rießen Spule sein. Ich finde bei Reichelt > jedenfalls nur diese hier: 1mH 8,3cm groß: > http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-5-0A-1000-/3/index.html?&ACTION=
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
Meinste meins? Das Netzteil hat 150W die 8,8m LED Streifen wollen 105W sehen auf 100% PWM. Die Dezimaltrenndoppelpunkte bestehend aus 4x 10W RGB LEDs sind leider noch nicht da und ein Plusminus kommt auchnoch drauf. Im Endeffekt werde ich
Verwendung dieser unterschiedlichen historischen Geräte. Als Beispiel Signale bei Abständen von 1m und 4m, die Signale wurden nicht gefiltert. Das starke Brummen kommt vom Telefonverstärker.
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16x10_RGB-Matrix
Ich habe vor kurzem eine 16x16 RGB Matrix gemacht: 4 Einzelmatritzen 8 Anoden 24 Kathoden (8*RGB) verschaltet als Multiplex 1:8 (insgesamt 8 Anoden und 96 Kathoden) Transistoren für die 8 Anoden 12 * TLC5916 an die 96 Kathoden Atmega1284 per HW SPI
Tabelle, die ich verwende: [c] const uint16_t pwmtable_8D[32] PROGMEM = { 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 23, 27, 32, 38, 45, 54, 64, 76, 91, 108, 128, 152, 181, 215, 255 }; [/c]
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Berufscollege-Projekt. RGB LED Cube! HILFE!
ist ja relativ): 1x Atmega328 (With arduino Optiboot bootloader) 3x TLC5940 4x P-Channel MOSFETs 3x 4K7 Resistors 3x 16 pin Male and Female headers 1x 4 pin Male and female header 1x 28pin IC socket 1x 1000uf 10v capacitor 1x 0.1 uf ceramic capacitor 2x 22pf capacitors
machen willst, brauchst du 8 Teilbilder pro Bild. Wenn du z.B. Duty Cycle 50% hast, ist die LED in 4 der Teilbilder an und in 4 der Teilbilder aus. Mit 3bit PWM hättest du dann 640bit pro Bild, das sind nur 2/15 der Daten beim TLC5940, also theoretisch 15/2 Mal höhere Framrate. Welcher der beiden
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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