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Leuchstoff Röhre Dimmer Neon
>>Auswegslos - was!? Versteh ich nicht. Also, Grundschaltung: L1 an den Heiztrafo primär; N an den Heiztrafo primär; Sekundärwicklung 1 an die beiden Elektroden der einen Seite; Sekundärwicklung 2 an die andere seite; die gleiche Phase an die Drossel; Ausgang
ist jedenfalls Pflicht, da ionisiertes Gas lustigerweise ienen negativen Leitwert hat (Leitwert G=1/R).
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STM32: gcc 5.4.1 vs. 6.3.1 und memset
b470 push {r4, r5, r6} 800152e: 0784 lsls r4, r0, #30 8001530: d046 beq.n 80015c0 <memset+0x94> 8001532: 1e54 subs r4, r2, #1 8001534: 2a00 cmp r2, #0 8001536: d041 beq.n 80015bc <memset+0x90> 8001538: b2cd uxtb r5, r1 800153a
8001548: 079a lsls r2, r3, #30 800154a: d1f8 bne.n 800153e <memset+0x12> 800154c: 2c03 cmp r4, #3 800154e: d92e bls.n 80015ae <memset+0x82> 8001550: b2cd uxtb r5, r1 8001552: ea45 2505 orr.w r5,
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Arduino und MOSFET
> Wäre der BUZ11 ein geeigneter MOSFET? Nein, nicht gut. > - V_GS(th) ist als min 2.1V, typ 3V, max 4V angegeben, die Werte machen > mir Sorgen. Möglichkeit 2a: Das ist die Spannung bis zu der der Mosfet "sperrt". Z.B. ein IRLZ34N ist besser geeignet. Grafisch findet sich dieses "
https://www.reichelt.de/mosfet-n-kanal-60-v-55-a-rds-on-0-014-ohm-to-220-stp-55nf06l-stm-p216904.html?&trstct=pol_8&nbc=1 Und lies das hier noch mal. https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
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WLAN-Unterputz-Schalter?
anscheinend genau was du suchst. Z.b. https://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-fuer-markenschalter-1fach-unterputzmontage.html
bei Heizung und Fenster, also Heizung ein wenn Fenster zu und jemand in der Wohnung, mit Vorwarnung 1/2 Stunde vorher per Handy)
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UV-Laserdrucker II
mache mal noch eine Iterationen zeilenweise weiter, denn den g-Code deutlich zu verbessern, ist nur 1-2h Arbeit. Dann wird mal Isolationslasern mit dem ULP probiert. Hier übrigens noch ein Video dazu: http://youtu.be/34N1NyCpH4o
Pixel in Zeilen und Spalten hat. Die Einträge reichen dabei von DC F(0,0) bis zur höchsten Frequenz F(N-1, N-1) als komplexe Zahlen. Wobei sich die Magnitude(Energiedichte?) einfach aus dem realen und imaginären Teil berechnet lässt: [code] return ((float)Math.Sqrt(real * real + imag * imag));
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ADF 4350 Frequenz-Synthesizer
deine pdf Allergie und schau dir diese Grundlagen nochmal etwas genauer an, aber zumindestens Fig.1 & der linke Teil von Fig.34 im DB. Das mit dem Thermal Pad/Pin 34 und GND steht in Fig.3
Sven B. schrieb im Beitrag #2940755: > Das wären in dem Fall 1.5MHz. Ok, da ist dein Fehler. FBSEL ist bei dir 0, d.h. der Feedback für den N-Divider wird vom Output genommen. Damit muss man natürlich auch den R-Divider passend einstellen damit auch da 1.5 MHz
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Frage Schottky-Diode bei MC34063
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/0d/34063_sdown.gif Jetzt habe ich nur noch 2 Stück 1N5819, aber eine Menge 1N5818, BAT43, 1N4007... Beim 1N4007 wird der MC natürlich brutal heiss, die Anderen Schottkies gehen nur bis 30V. Welch geistige Umnachtung, als ich bestellt habe... Hier (RO)
Schon klar. Ich meinte ja 2x 1N5818 ist nicht besser als eine 1N4007 - eher das Gegenteil ist der Fall.
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Günstiger Platinenservice Gesperrt
Der Tip von Peter bei Mike zu kaufen :? Nachrechnen : Europlatine 14,5o; ca. 500 Bohrungen 7,50; 1 (oder vielleicht sogar 2 mal Filmpreis) 10.- und schneiden -.50 macht für eine Billigplatte O H N E Durchkontaktierungen und O H N E Lötstoplack 32.50 Wenn er noch könnte bräuchte man mit Lötstoplack
design-rules bei Olimex z.B. behindern derart stark, dass ich das nicht mehr mache (insbesondere vias von 1.1mm Durchmesser bei 0.7 drill).
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E-Last für MPP Messung Solarzelle
Mal eine einfache Rechnung: Einstrahlung 1000W/m²: Impp=8,23 Umpp=31,1 Heizwidertand=3.8 Ohm Einstrahlung 100W/m²: Impp=0,823A Umpp=28V(-10%) Heizwiderstand 34 Ohm Leg mal eine Widerstandsgerade über eine i-u-Kennlinie bei verschiedenen Einstrahlungen.
Kunze: Der Vorschlag mit dem Kondensator om OP-Ausgang zum Eingang ist auf jeden Fall sinnvoll, mit 1 nF bekommst du zusammen mit dem 10k-Widerstand eine Grenzfrequenz von ca. 16 kHz, das müsste eigentlich passen. Du kannst aber auch 10 nF einbauen, wird für deine Anwendung keinen großen Unterschied
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Welche Bauteile zum Anfang kaufen
MOS4060, Quarz 4 MHz BD139 BD140 BUZ11 IRLZ34 BD245 TIP142 BD681 BD680, TIP42 Tip41 BC550, BC560, 2N3904, 2N3906, BC337 ,BC338, BC327, BF245 1N4148 1N4004 1N5401 Z-Dioden 400mW, LEDs billigste Typen, Glühbirnen 6V, 12V geringe Leistung,
bei Widerstand 1 Ohm bis 8,2M Ohm als MF 0207 aus der E12 Reihe bei Kondensatoren Keramik 100nF 220nF 470nF in RM 2,5 - RM 5 AL-Elkos 1µ 4µF 10µF 100µF 220µF 470µF 15-25V bis 25-35V Rest einzeln
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9 V Motor mit Microcontroller ansteuern
Transistor und dessen Ansteuerung viel zu schwach ist. >Elektro- und Informationstechnik, allerdings 1.Semester. Naja, da kannst du noch was lernen. Nimm einem IRLZ34N und schalte deinen Motor damit, den kann man direkt mit 5V ansteuern, ohne Gatewiderstand. Freilaufdiode nicht vergessen. [[Motoransteuerung
(2-6 A) und auch im Durchgeschalteten > betrieb immer noch um die 2 A. Das geht auch schon im 1. Semester. Falk B. schrieb im Beitrag #5240942: > Nimm einem IRLZ34N und schalte deinen Motor damit, den kann man direkt > mit 5V ansteuern, ohne Gatewiderstand. Freilaufdiode nicht vergessen.
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Rauschen am MCP1702-3302E
gemäss Kommentaren +-15% https://www.aliexpress.com/item/100pcs-lot-Multilayer-ceramic-capacitor-1uF-105-50V-1000nF-105M-P-5-08mm/32621685652.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BFGbYp
Rufus Τ. F. schrieb im Beitrag #5100068: > Das sollen "1 uF"-Kondensatoren sein? Ja, die gibt es wirklich. Ich meine natürlich die kleine Bauform. Das sind Keramik-Vielschichtkondensatoren, die gibt es bei Conrad: Best. Nr. 453382 von 1nF bis 1µF groß.
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PIC C18 ein ganz gemeiner Fehler
MOVLW 0x43 001B4 6F1B MOVWF 0x1b, BANKED 445: BusSpiOutTransfer[1] = 'O'; 001B6 0E4F MOVLW 0x4f 001B8 6F1C MOVWF 0x1c, BANKED 446: BusSpiOutTransfer[2] = 'N'; 001BA 0E4E MOVLW 0x4e 001BC 6F1D MOVWF 0x1d, BANKED 447: BusSpiOutTransfer[3] = 'N'; 001BE 6F1E MOVWF 0x1e, BANKED 448: BusSpiOutTransfer[4] = 'E'; 001C0 0E45 MOVLW 0x45 001C2
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avrdude schreibt keine Fuses bei ATmega8
code: 0x16 Device code: 0x17 Device code: 0x18 Device code: 0x19 Device code: 0x1a Device code: 0x1b Device code: 0x1c Device code: 0x1d Device code: 0x1e Device code: 0x1f Device code: 0x20 Device code: 0x21 Device code: 0x22 Device code
$> avrdude -p m8 -c stk500v2 -B 8 -vv -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xD9:m avrdude: Version 6.1, compiled on Sep 11 2014 at 20:00:34 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is
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DSGVO: Personenbezogene Daten im Firmen-Webportal
Percy N. schrieb im Beitrag #5788634: > Wirklich Schriftform, oder reicht auch Textform? Letzteres.
Percy N. schrieb im Beitrag #5788665: > Ich vermute, Du meinst "zwingende gesetzliche Vorgaben". Richtig vermutet. BTW - soll der Beitrag Percy N. schrieb im Beitrag #5788648: > @ Uhu: > > Verlange
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Effizienter Spannungsregler 15V -> 7V (Arduino Stromversorgung)
/product/167805/Schaltregler-Typ-W78-Conrad-W78-5V0-Gehaeuseart-Vertikal-Ausgangsspannung-5-V-Iout-1-A-Eingangsspannung-7-34-V-Ausfueh?ref=list -sehr teuer, dafür einfach zum Draufstecken auf die Platine mit 3 Pins, mittlerer Platzbedarf 3. DC/DC-Wandler in einem Bauteil: http://www.conrad.de
/product/167805/Schaltregler-Typ-W78-Conrad-W78-5V0-Gehaeuseart-Vertikal-Ausgangsspannung-5-V-Iout-1-A-Eingangsspannung-7-34-V-Ausfueh?ref=list > > -sehr teuer, dafür einfach zum Draufstecken auf die Platine mit 3 Pins, > mittlerer Platzbedarf > > 3. DC/DC-Wandler in einem Bauteil: > http://
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Transistor wird sehr heiß
wechselt den BD441 gegen einen Darlingtontransistor > wie BD675 Das wird der aber immer noch heiss. 1,6A bei Uce von beispielsweise 1V bleibt auch nicht ohne Nebenwirkungen.
Darlington ist schlecht bei 1,6A. Das gibt 1,6Watt Verlustleistung. Wer will schon einen Kühlkörper spendieren. Die einzig vernünftige Lösung hier heißt Mosfet!
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LED-Matrix - Treiber, PWM, Stromversorgung, etc.
> 1. dachte ich bei den Zeilentreibern an N-FETs (z.B. IRLZ 34N), die ich > wg. TTL-Pegel direkt an meine Schieberegister hängen würde (bzw. über > kleinen R~100Ohm). Zeilentreiber wären wohl schlauerweise
MaWin schrieb im Beitrag #2615781: >> 1. dachte ich bei den Zeilentreibern an N-FETs (z.B. IRLZ 34N), die ich >> wg. TTL-Pegel direkt an meine Schieberegister hängen würde (bzw. über >> kleinen R~100Ohm). > > Zeilentreiber wären wohl
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Rasberry Webradio von Michael Schwarz
-> 0,040 € IC4 µA 78L05 -> 0,110 € C1 100n MKS-02 100N -> 0,190 € C2 10µ TANTAL 10/16 -> 0,21 € Wäre super wenn mir einer sagt ob dies so richtig ist. lg
Dir und der Alsamixer funktioniert. Card: bcm2835 ALSA Chip: Broadcom Mixer Item: PCM[dB gain: -34] version: Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25. cards: 0 [ALSA]: BRMC bcm2835 ALSbcm2835 ALSA - bcm2835 ALSA bcm2835 ALSA devices: 0: [0] : control 1: : sequencer
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Wahl des Transistors für PWM-LED-Dimmer
Steckbrett) Meine Recherche hat mich nun beispielsweise auf diese Typen gebracht: Infineon IPP80N06S2L-07 U(DS) 55 V U(GS thr.) 1,6 V U(GS) 20 V I(DS max) 80 A P(D) 210 W R(DS on) 7 mΩ td(on delay) 27 ns td(rise
IRLZ34N tut es. Du brauchst keine einstelligen mOhm RDSON.
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DC/DC-Schaltregler Ausgang filtern
ran. Ich würde dir für einen Test Ferrite empfehlen 100Ohm. OUT+ --+--+--+--FB--+--+-- C1 C2 C3 C4 C5 OUT- --+--+--+--FB--+--+-- C1,C2 2x10uF Keramik C7R oder schlechter C5R C3,C4 2x10nF oder 100nF Keramik C7R C5 1x10uF Tantal C1,C2 und C5 musst du je nach Last anpassen.
>welche Größenordnung schwebt dir denn da vor, habe bei Reichelt nur X7R >in 100nF gefunden.... 1µF, SMD. Wenn du SMD nicht magst, kannst du auch 470nF/Folie nehmen, möglichst kleine Bauform und direkt neben den Elko plazieren, mit kürzesten Verbindungen.
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Common-Gate Schaltung N-Fet?
Betrieb mit vertauschtem D und S: https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-1-4419-7560-7%2F1.pdf
sehr wohl > funktionieren. Der negativste Anschluss verhält sich dann automatisch > als Source. 1. Das wurde schon begründet mit der Body-Diode, dass dies nicht geht. 2. Bei nichtverbundenen Body-Dioden (sowas gab es auch) ist zwar nur sehr schwacher Effekt im Bereich der Leckströme (nA) zu erkennen
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Ist diese Crimpzange für PSK-Kontakte ?
572;ARTICLE=6844;START=0;SORT=artnr;OFFSET=50;SID=32xume8awQASAAAEr7Xis075ba11cd335c89ef5a501b8d90e1f2f hier für nicht geeignet ist kann gut möglich sein. Dummerweise ist das Bild hierzu ja so klein, das man den Quetschbereich nicht so gut sehen kann wie bei den Mate N Lok Kontakten. http://www.reichelt.de
selbst gibt ja als Belastungsgrenze 9 Ampere an. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1A22;GROUPID=3270;ARTICLE=52925;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32xume8awQASAAAEr7Xis075ba11cd335c89ef5a501b8d90e1f2f > Dafür sind 1,5mm² mehr als ausreichend und bei den angegebenen max. > 2,1mm²
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Funktionsgenerator mit MAX038
Schwingkreise auf. Ich würde in die Linie zwischen den Reglern noch ein Drossel legen, Dann C34/C35 als 1nF direkt an den Chip und den 100er gleich nebendran.
Dioden kannst Du im Layout vorsehen (kürzeste Leitungen zu den Dioden), bestücken kannst Du alles von 1nF bis 100nF (je nach Notwendigkeit, weniger ist besser). Diese "schlucken" die im Umschaltmoment in den Dioden durch den Ladeimpuls der Elkos entstehenden Spikes. Sowas macht sich bei Verstärkern als
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Photometer mit Arduino
Aktuell versuche ich gerade ein einfaches Photometer zu basteln. Als Lichtsensor kommt eine BPW34 Photodiode zum Einsatz, deren Photostrom mittels OPV LF356 in eine proportionale Spannung umgewandelt wird. Die Verstärkung ist per Drehschalter zwischen 100-fach und 10^7-fach einstellbar. Für die negative
kontinuierlichen Absorptionskurve verwende ich mein Webcam-Spektrometer (https://www.youtube.com/watch?v=TPB1djiq0lI). Einmal Erfassung der Intensitäten mit Flüssigkeit oder Filter dividiert durch die Intensitäten ohne Flüssigkeit/Filter.
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Elektromagnet = Neodym-Magnet
enorm. Auf der Seite von supermagnete und deren Berechnung liegt die Haftkraft in einem Abstand von 1.98mm bei ca. 11,4N. https://www.supermagnete.de/adhesive-force-calculation/result?paramset=m/S-08-30-N FEMM gibt uns bei einem Abstand von 1.98mm eine Haftkraft von 14,25N. (siehe Anhang) Mit
Paul schrieb im Beitrag #7630223: > In FEMM ist zwar ein N42 hinterlegt, > aber das muss nicht die gleichen Werte wie das von Supermagnete haben: > 1.26-1.29T Br und 860-966kA/m N42 hatte ich zwar erst benutzt, mich aber dann korrigiert und dann die Werte
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AT-Mega teurer geworden?
Sind die AT-Mega Controller teurer geworden im allgemeinen, oder nur bei Schukat? http://www1.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=Y3754&refDoc=CMS1BE0942D42263CBEC12570DE0036F0EA
. Kapier ich nich... Beispiel: ATmega32-16AU Schukat 2,20 bei 50 Stück (letzte Staffel) und 1,80 bei 160 Stück, beim Distri 1,20 bei 160 Stück (1 Familienpackung). Mein Tipp wäre: Distri wechseln- oder besser nicht, hab ich mehr Chancen....
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Frage zu genauer Uhren Referenz
nur abzufragen: [code] chris@mint20:~$ timedatectl timesync-status Server: 2620:2d:4000:1::40 (ntp.ubuntu.com) Poll interval: 34min 8s (min: 32s; max 34min 8s) Leap: normal Version: 4 Stratum: 2 Reference: A71C1419 Precision: 1us (-25) Root distance: 1.075ms (max: 5s) Offset: -10.158ms Delay: 38.335ms Jitter
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VHDL Grundlagen : Rechnen
[c] for (i = 0; i < 1000; i++); [/c] oder gar [c] #include <iostream> template <int N> struct Fib_t { enum { value = Fib_t<N-1>::value + Fib_t<N-2>::value }; Fib_t() { std::cout << N << ": " << value << std::endl; } }; template <> struct Fib_t<2> { enum { value = 1 }; Fib_t() { std::cout << 2 << ": " << value << std::endl; } }; template <> struct Fib_t<1> { enum { value = 1 }; Fib_t() { std::cout << 1 << ": " << value << std::endl
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PWM Frequenzteiler in Hardware?
m.n. schrieb im Beitrag #6813522: > Dann verrate doch mal, wie Du mit einem ATtiny die 100 kHz PWM mit > hinreichender Auflösung erfasst? Mit F_CPU = 10MHz kann man 1% schaffen. Eine analoge Lösung
m.n. schrieb im Beitrag #6813751: > Bei 1% Tastverhältnis ist die EIN-Zeit 0,1 µs und die AUS-Zeit 9,9 µs. > Da scheint es mir eher sportlich die 0,1 µs zu erkennen. Nahe den Rails würde ich einfach
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Pac Man mit dem ATmega8
berechnen der Checksumme: document.bestellung.card.value+=":100A6000000013E01A950000E9F746DD2A9531F001\n"; document.bestellung.card.value+=":0E0A700013E01A95F1F700000000E1CF0895A1\n"; for(rrr=0;rrr<60;rrr++){ a=0;document.bestellung.card.value+=":"; for(i=(rrr*20);i<(rrr*20+20);i++){dechex(i1key[i]);a+=i1key[i];document.bestellung.card.value+=hexddd} a&=0xFF;a=0x100-a;dechex(a);document.bestellung.card.value+=hexddd+"\n"; } for(rrr=0;rrr<16;rrr++){ a=0;document.bestellung.card.value+=":"; for(i
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Verstärker-Ersatzkondensatoren
https://www.youtube.com/watch?v=Qw7s1nMO4yA
sich allein durch den Parallelbetrieb eine Anhebung um +21dB. Bei PA wird das eiskalt ausgenutzt, da e1n PA-LS bis zu 96dB /1W/1m auf die Waage bringt. Und schon beginnt wieder die Prügelei . *Lach jetzt mal mit, Mohandes* ...
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Step-Up Transistor laufend defekt
, also bei max 3,2µs. Heute lag die Einschaltdauer zwischen 30% und 40% Solarmodul-Daten (LG340N1T-V5) Leerlaufspannung: 40,8V; Spannung im MPP: 34,4V; Kurzschlussstrom: 10,38A; Strom im MPP: 9,89A Der angeschlossene Akku hat kein Batteriemanagement (nur Balancer), die Überwachung nach
D. schrieb im Beitrag #7404223: > Was mir noch im Datenblatt auffällt, wäre der Mosfet hat rund 10nF > Gate-Kapazität. Der Treiber ist für rund 1nF Lastkapazität. Falk B. schrieb im Beitrag #7404647: > Sieht etwas komisch aus. Langesame Flanken,
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Falsche Zenerdioden geliefert oder Messfehler?
Der 1k Widerstand ist um den Faktor 34 zu klein! Nimm 33k und alles wird gut: (5V - 3.3V) / 50 uA = 34000 Ohm
immer so. Frag mal Entwickler, weshalb die von ihnen an digitalen ICs montierten Kondensatoren (1) keramische sind und (2) ausgerechnet 100nF haben. ;-)
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NodeMCU ESP8266 PWM-Signal Motor
101, 98, 95, 92, 89, 86, 83, 80, 77, 74, 71, 69, 66, 63, 60, 58, 55, 53, 50, 48, 45, 43, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 19, 17, 16, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29
101, 98, 95, 92, 89, 86, 83, 80, 77, 74, 71, 69, 66, 63, 60, 58, 55, 53, 50, 48, 45, 43, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 19, 17, 16, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29
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ISDN am AVR (Mega8)
Das differntielle S0-Signal wird kapazitiv eingekoppelt (Polarität hier egal) - ein Ende über 100nF auf GND, das andere Ende über 100nF und 1k nach Vref. C6 dient zur Stabilisierung von Vref. Zwischen C2 und R5 bekommt man dann als Signal Vref +-x (x ca. 0.8V). Das wird auf 2 Komparatoren gegeben
T0 für das nächste Bit scharf gemacht. Wenn vor dem Überlauf eine Flanke kommt, wird die von INT0/1 erkannt und als '0'-Datenbit erkannt, ansonsten läuft T0 über und ne '1' wird ins Schieberegister geworfen. Die Datenbytes vom B-Kanal 1 sind jeweils an Position 3-10 und 27-34 (siehe hier: http:/
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DRV8711 Schrittmotortreiber Fehler
benötige. Aufbau: Im Anhang befindet sich ein Bild des PCBs. Ich habe oben drauf einen ESP8266 D1 mini, über welchen ich den Motor kontrolliere. Der Datenaustausch zwischen ESP und DRV8711 Treiber erfolgt über SPI. Der Schrittmotor ist ein Nema34 von Nanotec und die Wicklungen betreibe ich Seriegeschaltet
Manuel N. schrieb im Beitrag #7594882: > Der Schrittmotor ist ein Nema34 von Nanotec und die Wicklungen betreibe ich > Seriegeschaltet. > ... > Setup: 36V@13A Spannungsversorgung. Drehzahl ca. 200U/min >
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Bezugsquelle für flexible Leiterbahnen (LCD/Platine) gesucht
76.4 4 72 0.5 1.0 71.5 5 28 0.6 1.2 33.0 6 29 0.6 1.2 34.2 7 34 0.6
1.6 63.2 14 42 0.8 1.6 66.4 15 36 0.9 1.8 63.9 16 36 1.0
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Lightweight WS2811/WS2812 Library
while (datlen--) { curbyte=*data++; asm volatile( " ldi %0,8 \n\t" "loop%=: \n\t" " out %2,%3 \n\t" // '1' [01] '0' [01] - re #if (w1_nops&1) w_nop1 #endif #if (w1_nops&2) w_nop2 #endif #if (w1_nops&4) w_nop4 #endif #if (w1_nops&8) w_nop8 #endif #if (w1_nops&16) w_nop16 #endif " sbrs %1,7 \n\t" // '1' [03] '0' [02] " out %2,%4 \n\t" // '1' [--] '0' [03] - fe-low
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In Quarantäne Basteln
Percy N. schrieb im Beitrag #6181017: > Yersinia Nee, klingt zu sehr nach US-Bundesstaat. Influenza wird das neue Mandy!
Percy N. schrieb im Beitrag #6181054: > Nun, unsere Basteleien sind noch nicht fertig ... Dann ab in die Werkstatt!
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Wieso "meldet" die WaMa keinen defekten Heizstab?
E34 L. schrieb im Beitrag #7556788: > Meine Waschmaschine BJ 1985 hat ein Schrittschaltwerk mit Synchronmotor. https://de.wikipedia.org/wiki/Programmschaltwerk "Steuerkontakte stoppen oder starten
E34 L. schrieb im Beitrag #7559850: > Ralf X. schrieb: >> Gegen Lochfrass gibt es Calgon.. *gg > > Hat das je was gebracht? Umsatz.
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Schaltplan Elektromagnet
IRL520 hat ein Rdson von 0,18 Ohm. Ein aktueller Logic-Level "Wald und Wiesen" Mosfet wie der IRLZ34 hingegen nur 0,035 Ohm und produziert damit deutlich weniger Verlustwärme. Mit 35 Cent pro Stück (bei 10 Stück Abnahme) ist er zudem auch billiger.
IRL520 hat ein Rdson von 0,18 Ohm. Ein aktueller > Logic-Level "Wald und Wiesen" Mosfet wie der IRLZ34 hingegen nur 0,035 > Ohm Ich habe mir jetzt den IRL2910 rausgesucht. Der IRLZ34 ging nur bis 60V VDSS.
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Kondensatorspannungen berechnen
Uc = 5 u d Uo= 15? t=1.34sec? Kann ich hier davon ausgehen als waere es der Fallvon Uc 0 auf 15V?
= 15? > t=1.34sec? >
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Irlz34N schlägt bei 16V (Uds) durch?
zusammen, ich habe folgende Schaltung aufgebaut: Ein Arduino schaltet mithilfe eines Mosfets (Irlz34n) einen kleinen dc Motor an und aus. - der DC Motor hat eine Versorgungsspannung von 5V - Vorwiederstand Gate: 220 Ohm - Wiederstand: Gate/Source: 20 kOhm So diese Schaltung funktioniert ganz normal
Source... ich habe folgende Schaltung aufgebaut: Ein Arduino schaltet mithilfe eines Mosfets (Irlz34n) einen kleinen dc Motor an und aus. - der DC Motor hat eine Versorgungsspannung von 5V - Vorwiederstand Gate: 220 Ohm - Wiederstand: Gate/Source: 20 kOhm
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Mosfet Beschaltung am µC
Nimm einen Logik-Level MOS-FET z.b. IRLZ34N Und einen Pulldown (gegen einschalten bei uC-Reset).
Aufwand für ein eher mässiges Ergebnis. Andere Leute hätten einfach einen Logic Level MOSFET ala IRLZ34N direkt an den PIC angeschlossen und gut. Ein 10k Pull-Dpwn am Gate hätte ihn sicher gesperrt, wenn der PIC im Reset ist.
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Übersprechen von einem uC-Pin zum Anderen
Dann ist wohl der unbekannte Hallsensor zu hochohmig. Setze einen Treiber dazwischen, z.B. 74LV1T34. Ich setze mal voraus, PWM und Sensor gehen über einzeln geschirmte Kabel und nicht über benachbarte Adern in einem Flachbandkabel.
für eure Tipps. Ich habe nun sichergestellt den PWM Pin mit Low Speed zu betreiben. Hallsensor mit 1k Pullup. Seriell habe ich beim Hallsensor 1k reingemacht. Damit sinds mit 5V 5mA max. C gegen GND 1n Pulldown habe ich beim PB15 also intern im uC gewählt und extern 2.2k aber nicht bestückt, damit