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Lichtschranke mit Zähler
aber, um das IR-Licht zu verfolgen. Für sichbares Licht kann man auch eine normale Photodiode, z.B. BPW34 und eine fertige Empfängerelektronik VSOP584/VSOP383 (fummelig aufzubauen, nicht überall zu bekommen) verwenden. Wegen des fehlenden Filters ist der Aufbau dann aber wesentlich empfindlicher für Fremdlicht
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Dioden mit großem trr (Sperrerholzeit, reverse recovery time)
ist das Ende der Fahnenstange, was die ordinären kaufbaren Typen angeht. Vielleicht wäre eine BPW34 o.ä. noch einsetzbar. Ist aber vom Strom her zu knapp (und zu teuer). Brauche ca. 1A Dauerstromfestigkeit. Na mal warten. Gruß - Abdul
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Lichtschranke/Mikrocontroller gesteuert
solche Vorschläge gibt es hier tatsächlich) ohne µC realisieren. Etwa so: Lichtschranke (SFH4600+BPW34FS) => Monoflop HEF4538 => Treiberstufe => Blitz Zur Einstellung der Verzögerung kann ein Poti/Schieberegler dienen.. Wenn du allerdings eine Eisntellung per Taster und Display haben willst, kann
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Einstellbarer Transimpedanzverstärker so möglich?
Also ich verwende BPW34 Photodioden von reichelt. Genauer gesagt sind 4 Stück davon zu einer Fläche parallel geschaltet. Die Fläche muss recht groß sein damit ich genügend Licht/Impulse hereinholen kann. Die Schaltung hab
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Ansteuerung Laser Diode 10mW
. naja. Das wird nicht einfach, wenn man den Faecher, der da rauskommt, betrachtet. Mehr als eine BPW34 darf's ja sowie nicht kosten. Reflexion an der Plastikoberflaeche, in Abhaengigkeit des Winkels, .. Stell einfach die 24mA ein, dann last sie, und gut ist.
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Bezugsquelle für Laserdioden <1mW
Verständnisexperiemente machen (kleine Lichtschranke, Signalübertragung etc.). Mit der Fotodiode (BPW34) ist schon mal der Sensor vorhanden. Bei der Suche nach einer Laserdiode hat mich folgendes erstaunt: Es ist einfach Laserdioden mit optischen Ausgangsleistungen von 5mW und mehr zu finden, jedoch
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5W IR LED für Fernbedienung geht nicht
Empfänger zeigt ja nicht jeden Impuls an, > sondern Blöcke. Eben eine reine Photodiode, z.B. BPW34, SFH203FA oder was du so liegen hast. Notfalls wird auch eine kleine IR-LED funktionieren.
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Fernsteuerempfänger der mit 1,2V funktioniert
und der Eingangskapazität des Transistors. Das Gebilde aus Stromquelle und Diode ist z.B. eine BPW34. Der rechte Schaltungsteil ist ein empfindlicher Gleichrichter und eine Schaltstufe. Im rechten Diagramm ist das Schaltverhalten für ein Sendesignal mit 1/10 Amplitude des Umgebungslichtes gezeigt.
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Elektronikbastler gesucht
großflächige Photozellen sind teuer. Daher würde ich für die ersten Tests eine kleinere Photodiode (BPW 34 von www.Reichelt.de) verwenden und damit die Zählereignisse im Minutenbereich erfassen. (Praktisch mehrere solcher Dioden parallel schalten und auf Lochrasterplatte löten. ZB. 10 Stück für 6 Euro.)
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
, Osram: Side LED rot Preis pro 100 Stk. -> 2,00€ 23x BPW34, Osram: Photodiode -> 0,15€/Stk. Transistoren, Dioden: 9000x SI2315BDS-T1-E3, Vishay: P-Channel 1.8-V MOSFET Preis pro 100 Stk.
, Osram: Side LED rot Preis pro 100 Stk. -> 2,00€ 13x BPW34, Osram: Photodiode -> 0,15€/Stk. Transistoren, Dioden: 8500x SI2315BDS-T1-E3, Vishay: P-Channel 1.8-V MOSFET Preis pro 100 Stk.
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Messung der Solar Einstrahlung mithilfe einer Solarzelle
BPW24 nun gerade die Diode, die man NICHT für vergleichbare Messungen nehmen kann. Wenn dann eine BPW34.
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Infrarot-Sender bauen/hacken/kaufen
Sender : NE555 mit z.B. 5 kHz Empfänger: Fotodiode ( z.B. BPW34 ) mit NE 567 als frequenzabhängiger "Schalter". Die Schaltung kannst Du mit fast beliebig vielen Frequenzen zig mal aufbauen. Arduino = mit Kanonen auf Spatzen schiessen...
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Gibt es einfach zu benutzende Photodioden mit Reaktionszeit < 5 ns? Gesperrt
hab anstatt den 200V "nur" 18V genommen. Anstatt der schnellen Photodiode habe ich 5 "langsame" BPW34 parallel. Bandbreite ist bei 10k Verstärkung und 0.5pF Parallelkapazität ca. 20MHz. Der Verstärker braucht keine -5V. Dann muss man den + Eingang aber auf 2.5V legen. Tipp 1: Wenn Du mit schnellen
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NTC kleine relative Temperaturänderung erfassen - OpAmp / AC coupling?
Dann würde ich den NTC vergessen und mir das ganze optisch zb. über den Strom einer Fotodiode (BPW34) anzeigen lassen. Ob dazu noch Linsen oder Filter notwendig sind muss man testen, ebenso noch die "Elektronik" danach.
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Störungsarme Anbindung einer Photodiode an Empfängerschaltung
Kabelkapazitäten zu bekommen und mußt auch kaum große Störungen vom Prüfaufbau erwarten. Als Dioden würde ich BPW34 empfehlen. Die 150kHz Takt in der Quelle sind grundsätzlich auch ok. Ich würde aber denkem, dass 10kHz oder 50kHz genau so wären. Brummen von Netzfrequenz kann man in jedem Fall gut unterdrücken.
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Lichtsensor - passt Schaltplan? + Fragen
hängt aber auch wieder mit der Kapazität zusammen. Nimmst du einen PinDiode mit mehr Fläche (z.B. BPW34) , brauchst du auch nicht so viel Verstärkung. Da mußt du ausprobieren, wie hoch du mit der Verstärkung (R1) gehen kanst. Allerdings sind die genannten Quellen eher ziemlich hell, so dass du wohl
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Got 0xc0, expected 0x00
funktionieren soll. Es ist spät, ich kann Dir nicht folgen. Nach Studium der Datenblätter OPA340, BPW34: Welche Eigenschaften dieser Bauteile, bzw. welche vom TO genannten Vorgaben erfordern in dieser Verschaltung eine Versorgungsspannung unterhalb von GND? Was ist "präzise" im Sinne der uns unbekannten
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Reichweite IR-Übertragung
meintest 2 qmm? Die Fläche hatte ich mit dem Auge geschätzt und die Leistung hatte ich mit einer BPW34 und Rechnerei gemessen. Der Laser ist mir zugelaufen, ein Modell von SpectraPhysics ohne auffindbaren Datenblatt. Ich vermute der wurde auf Großbaustellen zur Nivellierung verwendet. Im Vergleich zu
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Empfindlichkeit einer Fotodiode auf entfernteres Licht
Liegt das Problem vielleicht an der Schaltung bzw. OP dass der zu ungenau ist. Fotodiode -> BPW 34 OPAmp -> LM385N oder LT1013 ging mit beiden nicht Bei Unklarheiten jederzeit nachfragen ^^ Danke euch schon mal MfG Fabio
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Laserinterferometer
Beschichtung und zwei 1/4Lambda Waveplates. Die Elektronik ist selbstgemacht, als Photodioden verwende ich BPW34. Mein Heizelement ist selbstgebaut aus slebstklebender Captonfolie + Kupferfolie an die direkt der Heiz-MOSFET angelötet ist, der MOSFET ist das Heizelement. Ich mache das so weil man so selbst kleinste
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Taster für den Doktorhut
blio schrieb im Beitrag #4460258: > Helligkeitssensor BPW34. Schaltung dazu: https://www.mikrocontroller.net/topic/388050#4442207u: Für KFZ gibt es solche Led Klebestreifen als Tagfahrlicht.
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Selbstlernender Garagentoröffner
Eine BPW 34 oder 104 ohne weiteres Kabel oder Teile direkt an die Buchse des Scope klemmen, das gibt dann das komplette Signal, wie es aus der Fernbedienung vorne rauskommt. ( ca 0.5V ) Oder einen TSOP1736
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Neue Bauteile: SMD-Lautsprecher, augenähnliche Fotodiode und mehr
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumgüter/DDR-Halbleiter/sp105.gif Gehäuse wie BPW34 mit eingelegtem bläulichen Glasfilter für die Korrektur der spektralen Empfindlichkeit. Anwendung damals: Ablösung der CdS Fotoelemente / Fotowiderstände in Belichtungsmessern. Bild hier: https:
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Signalübertragung IR LED -> Photodiode
========== *BPW 21* Rise and fall time VR = 5 V, RL = 1 kΩ, λ = 550 nm : tr, tf 1.5 µs *BPW 34* Rise and fall time VR = 5 V, RL = 50 Ω, λ = 850 nm, IP = 800 µs : tr, tf 0.02 µs Welche Geschwindigkeit wird tatsächlich benötigt?
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LED als Photodiode Empfindlichkeit
der Flaeche vergleichbar. Mit mal mit den ultraschnellen GHz Photodioden... Nimm eine BPW32, BPW34 oder aehnlich.
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IR-LEDs von Kamera auf unsichtbare IR-Dioden tauschen
entwickelten Diafilme. Aber eine Filterkurve ist mir nie begegnet. Die IR-LED LD271 und die Photodiode BPW34 haben damit funktioniert.
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Platine entwerfen
# Beschreibung STM32F103C8T6 C82894 Mikrocontroller OPA380 C12084 Photodioden-Verstärker BPW34 C35395 Photodiode Laser Diode C430181 635 nm OLED SSD1306 C965002 0.96", I2C TP4056 C53484 Ladecontroller für Li-Ion AMS1117-3.3 C6186 Spannungsregler USB-C Buchse C165948 16 Pins
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ELV - DCF Großuhr ELV9991 alias ZILOG Z86E0812PSC
100mm anzeigen mit erneuert. von der alten uhr blieb lediglich der dcf-empfänger, 1x tlc272, 1x bpw34, 1x bd675, 1x 7805, 2x ledpunkte und verschiedene widerstände übrig. auf beilage eine lp-durchsicht des neubau's.
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Feinfühlige Geräuscherkennung mit Arduino?
Großflächige Fotodioden wären zum Beispiel die bekannten Typen BPW34 oder BPW21.
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Schwebende Kugel
Rohr an Lichtquelle und Sensor gegen Streulicht Als Alternative zur Solarzelle könnte man eine BPW34 mit Sammellinse verwenden. Jedenfalls nuss, falls man die Kugel mit der Hand auf- und abbewegt ein stetiges Analogsignal zu messen sein. Wie oben erwähnt - Transistor schaltet ein- bzw aus wird
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[S] Hochleistungs LASER-Diode
Beschreibung kommen 4mW ganz gut hin. Ich würde mal auf 20mW maximal tippen. Du kannst es z.B. mit einer BPW34 und deren Datenblatt messen. Oder über die Divergenz des Strahles indirekt. Bei echten 4W darfst du Drehstrom anschließen, denn der Wirkungsgrad der HeNe Laser ist saumäßig. Aber du weißt es
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Wattmeter kalibrieren
Überlege mal, was dieser Sack von 100 Ohm-Widerständen kostet? Dazu kommen bei dir das Lämpchen und der BPW34. Von der Platine ganz zu schweigen. Kilos von Lötzinn... Wer soll das Werk kalibrieren? Einen AD307 kalibriert man bei einem Pegel und dann stimmt die Sache. Vor mehr als 30 Jahren haben wir
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OPAmp für Fotodiode
gleich sein, halt ein Quanteneffizienz von > rund 90%. Da gibt es schon größere Unterschiede. Die BPW34 hat eine "normale" Empfindlichkeitskurve für Silizium-Fotodioden. Dann gibt es solche, die an die Empfindlichkeit des menschlichen Auges angepasst sind, wie die BPW21. Und die SFH2332 ist eben die
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Weihnachtsstern via Batterie mit LED beleuchten
noch zum > Batteriewechsel an das Ding ran möchte Damit das nicht Tags leuchten muss. Für die BPW34 habe ich aus Ebay so einen Stoß Photodioden gekauft, weil billiger. Bei R1 muss man halt gucken was für einen Widerstand man da nimmt. Hängt von der verwendeten Photodiode und dem gewünschten Einschaltverhalten
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Diskussion:Standardbauelemente
Hallo, für den Bereich Photodioden würde ich noch folgende Modelle vorschlagen, was sagt ihr dazu? BPW 34 , Low Cost model, große Verfügbarkeit. BPW 21 , Lichtspektrum des Menschlichen Auge. Schöne Grüße Thomas --Thomasd 07:40, 23. Feb. 2010 (UTC) So kleine Änderungen kannst du ohne weiteres selbst einfügen
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Flimmern von LED verhindern
den Lampenladen. Das dürfte doch so ein Taschen-Oszi in Scheckkartengröße schon leisten. Da ne BPW34 dran und ab geht er (nein, ich brauch sowas nicht, aber wenn, würde ich so anfangen).
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Wettbewerbs Linienfolger in Software und Hardware Verbessern
Ich verwende IR-fototransitoren BPW34 mit standard IR-leds die 100 mA Strom verkraften konnen. Die sind dan in ein array montiert. Das Forteil ist die grosse Leseabstand (bis 25 mm). Auf den link mehr info : http://wiki.robotmc.org/index.php
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Laser erkennen
Laserpointer-Dingelchen. Aber zum ausprobieren >prima... Wenn du es MESSEN willst, kauf dir eine BPW34 und häng dort ein Multimeter im mA oder uA Messbereich dran.
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Laserentfernungsmessgerät
und der Größe der Fotodiode abhängig sind. Wenn du z.B. eine Fotodiode mit ca. 2,5mm x 2,5mm (BPW34) nimmst und diese mit einem Objektiv (Brennweite f=100mm) nach Unendlich abbildest, dann hat der Empfangsfleck auf 10m Abstand eine Größe von ca. 25 x 25cm. Da die Empfangsoptik neben der Sendeoptik
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Dioden - Die-Bilder
Dämpfungssteller Verwendung finden. trr müßte also relativ groß sein. Vielleicht kann man eine BPW34 auch so mißbrauchen. Eventuell sogar optisch kontrolliert.
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Pollin Geigerzähler Bericht
Kühlung unbedingt nötig ist. Möglicherweise muss es ein spezieller Sperrschichtaufbau sein, die BPW34 ist ja auch eine PIN-Fotodiode.
dabei ca 36mA (ohne Beleuchtung) Ich habe ihn mit dem Elektor PIN-Dioden Strahlungsmesser mit 3 x BPW34 Dioden verglichen, da fällt schon auf, dass das mitgelieferte Zählrohr von Pollin für die K40 Soft-Beta Strahlung nahezu blind ist, im Vergleich zum PIN-Dioden Zähler. Wegen der kleinen Detektor Fläche
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Eigenbau-Atomkraftwerk
ausprobieren ;-) Vom Wirkungsgrad wäre auch gar nicht mal so pessimistisch. Die Quanteneffizienz einer BPW34 müsste irgendwo in der Umgebung von 90% liegen. Ach ja: Der Poster vor mir hat falsch gerechnet. Bq sind Zerfälle PRO SEKUNDE. also wären 17.5GBq 17.5Mrd. Elektronen pro Sekunde die frei werden,
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200 LED Matrix mit nur 8 LEDs
selbstkonstruierte Lichtschranken drauf. Bisher SFH4600=> SFH320FA, wird aber bei V2 ersetzt durch SFH4600=>BPW34FS. Auch schon getestet. Soweit klar? Oder hast noch fragen
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Konzept für Solar-Panel mit Batterie-Backup
Gefühl dafür. Hier 'lebt' übrigens ein ATmega328 schon monatelang von dem Strom, den 4 Stränge BPW34 erzeugen, Speicher sind 6 Stück 1F Goldcaps. Ist eine kleine LED-Spielerei, die ihre Aktivität allerdings der verfügbaren Energiemenge anpasst, also muss hier keine ständige Funktion garantiert werden
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Negative Spannung verwenden?
If=10mA -> Iphoto = 50uA IL300, Reichelt, 2€. Das müßte doch auch mit einer IR-LED und einer BPW34 gehen, oder? Kai Klaas