. Darauf mache ich in meinen Beiträgen auch ausdrücklich aufmerksam. Weiter habe ich dort meine E-MAIL-Adresse veröffentlicht. Gerne schicke ich kostenlos und unverbindlich per E-MAIL alle benötigten Files an Interessierte. Meine Beiträge vermitteln Grundlagen. Als 13-jähriger habe ich Röhrenradios
drücken, Spaß haben. Das Ding hatte in der Handhabung eine Vielzahl von Nachteilen, die man m.E. mit den heute verfügbaren Bauteilen leicht vermeiden kann, aber für Experimente in Richtung Steuerungstechnik ist das Konzept m.E. unschlagbar.
Tape & Voltage Tolerance Temp. Package Reel Output Range a) MCP1700T-1202E/MAY: 1.2V OUT b) MCP1700T-1802E/MAY: 1.8V OUT c) MCP1700T-2502E/MAY: 2.5V VOUT d) MCP1700T-2802E/MAY: 2.8V V e) MCP1700T-3002E/MAY: 3.0V VOUT Device: MCP1700: Low Quiescent Current LDO OUT
Bus-System (komplizierter). Nicht unbedingt Bus. Tasten kann man einfach so an diese Linien (außer E1 und E2) anbinden. Damit Tasten kein Kurzschluß machen, Widerstand seriell. Um Tastenzustand abzulesen: E1=E2=0, DDR = 0, PORT = 1 (somit Rpu Ein), ein bißchen Warten (Rpu * (Cpin + C_Lin)), Pin einlesen
700MHz 699.8 bei 510MHz 520 - springt bei 1.06GHz -> 1.059 bei 1.1GHz -> 1.099 bei 1.13GHz -> 1.11 springt bei 1.14GHz -> 1.08 dasselbe Kabel an den ELV FC500 angeklemmt ergibt: bei 900MHz -> 900MHz stabil bei 800MHz -> 800MHz stabil bei 700MHz -> 699MHz stabil bei 510MHz -> 510MHz stabil
699.8 > bei 510MHz 520 - springt > bei 1.06GHz -> 1.059 > bei 1.1GHz -> 1.099 > bei 1.13GHz -> 1.11 springt > bei 1.14GHz -> 1.08 Matthias W. schrieb im Beitrag #6409292: > das sieht alles nicht so sehr stabil aus Vielleicht ist der Pegel doch noch etwas zu klein. Die 1 Digit Abweichung
9 TP_EDP_TX_N<0> AC3 EDP_TX_0* I D9 =PEG_R2D_C_N<14> 402 9 TP_EDP_TX_N<1> AC4 EDP_TX_1* D PEG_TX_14* OUT 9 AE11 D PEG_TX_15* J4 =PEG_R2D_C_N<15> OUT 9 9 TP_EDP_TX_N<2> EDP_TX_2* E 9 TP_EDP_TX_N<3> AE7 EDP_TX_3* D PEG_TX_0 F22 =PEG_R2D_C_P<0> OUT 9 E A23
umsetzen. LG old. Re: Selbstbau Impulswahl auf Tonwahl Konverter. von Stefan ⛄ F. (stefanus) 04.08.2020 14:08 Tinyurl schrieb: > unterbricht der dann 11 und 12 mal? Quatsch, es geht nur maximal bis 10. https://www.mikrocontroller.net/topic/500966#new 18/41 10.8.2020 Selbstbau Impulswahl auf Tonwahl Konverter
So wenige gibts da nicht, die das erfüllen. Ich bin auf den TK65E10N1 gestoßen (https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=11934&prodName=TK65E10N1), der hat auch einen recht geringen Total Gate charge von typ. 81nC. Wenn ich die Anwendung auf 4kHz
Hi MaWin, nein, erwarte ich nicht, hab mich damit abgefunden ein paar MCP14E7 auf die Platine zu packen, nen L78S10CV damit ich übliche 10V FETs schalten kann und ein paar schnelle Optokoppler, die aufgrund der Treiberstufen auch keine hohen Anforderungen mehr erfüllen müssen
Bernd E. schrieb im Beitrag #6374872: > Dazu habe ich das > Spice-Modell von Microhip genommen Probleme mit dem Einbinden des bekannten MCP601 von Microchips war auch schon mal ein Thema hier. Helmut S
deine Scaltung als Template aufbewahren im Falle weiterer Microchip-Opamps.Wie schon erwaehnt: der MCP601/MCP602 sind gaengige Low- Power Opamps deren Ausgangsspannung fast bis an VSS und VDD heranreicht. https://www.ebay.de/itm/2pcs-NEW-MCP602-MCP602-I-P-IC-OPAMP-DUAL-SNGL-8-DIP/232700513362?hash=item362e080c52
fertige Module nicht passen: Trafo mit Ferritring, primäre Wicklung über Kondensator an Ausgang von MCP14E10, oder auch ohne Kondensator an zwei Ausgänge in Gegenphase (dann aber besser MCP14E11, 1x invertierende + 1x nichtinvertierende Treiber).
Maxim B. schrieb im Beitrag #6321510: > MCP14E10 (2x Driver): > Peak Output Current: 3.0A > Output Resistance: 4 Ohm Bedankt! Die sind allerdings für die LEDs tatsächlich zu schwach. Ich hab' jetzt mal einen Satz der von Dir erwähnten TC4422A
Ausgangspannung im PPS5330 Netzteil zu demonstrieren. Der eingebaute AD-Wandler hat eine Auflösung von 14Bit. Macht bei 30.00V eine maximale Auflösung von 1.8mV. Link: https://youtu.be/ACEmlj7E1N0
Ausgangspannung im PPS5330 Netzteil zu demonstrieren. Der eingebaute AD-Wandler hat eine Auflösung von 14Bit. Macht bei 30.00V eine maximale Auflösung von 1.8mV. Link: https://youtu.be/ACEmlj7E1N0
PU0ac1 CH2- ADR1 PI1ac1 12 210cda01UIP GND B CH3- B PI1ac1 PI1ac1 CH4+ CH4- IPac0 PU1ac0 VDD VSS +3.3 MCP3428-E/ST GND P3 P Pd P J1_adc J2_adc 691231510004 691231510004 C P Pd 12 P P0 2 C +5 +5 P Pd CO2_ c C1_ cc 2 100nF1206 CAP10uF6.3V1206(3216) Pd GND GND D Title D Size Number Revision A4 Date: 6.14.2020
Streifen nun auch einfach in Serie > geschalten und mit 24V befeuert wenn ich nun 2 Lampen die 10-14,8V > können in Serie schalte müsste ich doch das selbe haben wie du oben? Wenn die Lampen tatsächlich für bis zu 14,8V spezifiziert sind...ja. Wenn sie die Helligkeit zwischen 10V bis 14,8V konstant
LEDleuchtmittel für 230V gibts auf dem Planeten Erde auch viel kleiner und mit kleineren Sockeln, zu erwähnen E14 oder G9 oder GU10, allerdings _nicht_ für 10-30V im Wohnwagen. Warmweiss wolltest du haben, 2700k sind dir aber _zu_ warmweiss, auch dies hätte die Forenteilnehmer hellsehen sollen? Einen Preisunterschied
Horst S. schrieb im Beitrag #6280735: > Ja. Manual Seiten 11, 27, 44 Ok, danke!
leistungsfähigeren wie IRF510 verwenden Vergiss diese ganze Geschichte mit den IRFs; alles jenseits 14MHz ist m.e. aus den Fingern gesogen, ... nur bergab, bei Vollmond und Rückenwind. Es mag gängige Konzepte geben, aber mit viel Gefummel und nicht mit Ringkernen aus der Krabbelkiste. Dazu 5-8V, so laut
VBIAS 4 N 10 kOhm R1109 AIN1/IOUT/VBIAS N B 10 kOhm R1110 10 AIN2/IOUT/VBIAS/P1 D A R B 10 kOhm R1111 11 AIN3/IOUT/VBIAS/P2 N S - OB10 kOhm R1112 14 AIN4/IOUT/VBIAS A E O -O - 15 AIN5/IOUT/VBIAS N T M- E 1nF 1nF 1nF 1nF 1nF 16 AIN6/IOUT/VBIAS/REFIN2(+) G S RM - 17 AIN7/IOUT/VBIAS/REFIN2(- L SR O C1112 C1113C1114
verwendet möchte muss man ein A > vor die Pinnummer schreiben. Nein! Denn A0 ist beim UNO DigitalPin 14 Es ist also egal, ob du 14 oder A0 schreibst. Siehe: https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/variants/standard/pins_arduino.h
PE-CASE R14 660+ 2 8 R18 730+ 1 R11 5 2 I / C33UVA+ C34 C C4 C30 L1 C 3 V N N C6 IC7 ERJ-B3RB4FR36V C29 7 R20 PWM1 R13 R 4 PEIN1 1 5 PWM4 1 C R15 C9 2 D11 660- E C 8 3 C D9 730- C IC5 P V C R IC8 L4 R12 S3 4 8 8
5 1 1 0 C PWM ) 1 C31 V 2 D 2 6 12V 5 G 2 u 5 HLK-PM03 c _ 1 . M D B l GND E R 4 2 S 1 3 E m c T 1 2 2 AC_1 -V0 4 J m 2 m 2 1 C24 mlcc 100V 4.7uF C16 AC_2 +V0 7 9 o 1 c? R28 1 IC14 K 0 5 V 100Kohm 5 R22 4N35S-6A1 1 R24.9Kohm + 1 2 C25 2 P CRGH1206F390R 6 2 mlcc 1uf 16v 0 2 ANODE
3 3 1 C23 C24 2 2 C C A 22n 50V 1µ 16V L H H JP5 Hall sensors L H P PWM GNDD P P C VIN-N 1 3 C C V 11V 5V 2 IC3 2 1 0 9 DRV8876R 1 1 1 V A B B L 2 5 6 L H L P P C V C µ 1 8 7 13 C C V 1 1 1 1 4 PWM GND Vdrive C C DO 14 PMODE OUT2 8 Phase-N2 C C B B A A DI 15 EN/IN1 PGND 7 GND-N L H L H L H GNDA CLK 16 6 Phase-N1 PH/IN2 P T I OUT1 V 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 17 PAD E U F P MODE 5 Mode 0 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L A E R 1 2 N N V IP R50 0 C A L N D L H L H L H L o 1M GNDPWR 2 P G G V I I I I I I B n GNDA Quad-Input @ Mode: 2 V D N D o 1 2 3 4 +VDC E N C VAA S l Bridged
Ausschalttransitor" (=PNP zwischen Gate und Masse) verwenden: https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/8e71744b92ac83f0fba043fc41a41c43ee9e55fa/20-Figure13-1.png
Es gibt da auch die Möglichkeit einen Mosfet-Treiber zu nehmen, z.B. MCP1406 oder MCP1407