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Suche "empfehlenswerten" Schaltplan für (Labor)Netzgerät Eigenbau
20000, T=15µs -PI-Regler kompensiert genau dieses PT1-Glied. Daher 10k,1n5 für die Regler. Einen LM385 kann bei dieser Zeitkonstanten vergessen, er muss schon deutlich schneller sein. -Jetzt kam ich nicht weiter. Zur Dimensionierung der Verstärkung (Dämpfung des Regelkreises) braucht man das 2. PT1
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Spannungsüberwachung 12V ohne uC
werden, aber dann steigt der Stromverbrauch und evtl. die Schwingneigung. Es gibt auch noch den LM385-ADJ, der lässt sich zwar über Widerstände einstellen, erhöht dadurch aber wiederum den Stromverbrauch. Es ist nicht einfach. :/
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Labornetzteil/Funktionsgenerator
, Reference = Aref 'Now give power to the chip ' externe Spannungsreferenz im Netzteil ist ein LM 385 1.2, also 1,235 Volt Cursor On Dim Volt As Single , Temperatur As Single , Ampere As Single , Untere_schwelle As Single , Obere_schwelle As Single Dim A As Byte Dim Mittelwert As Word , Adccount
war die 5.4.5-MOD-2 und ist jetzt neu geroutet! > > Das wäre beispielsweise der sehr geläufige lm385 1.2 so wie ich ihn hier > verwendet habe, Danke, da hatte ich wohl in der falschen Ecke gesucht. > > Anbei mal die "MOD-5.5.0" Da ich im Layout einige Komponenten vertauschen mußte für die
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Akku laden mit Meanwell RPS-1000-27
27.5V eingestellt. Als "Messwiderstand" diente das 2m lange 10mm² Anschlusskabel an den Akku. Ein LM385 zieht bei Überschreitung eines Sollwertes den Steuereingang des Netzteils gegen Masse. Ströme zwischen 5 und 60A lassen sich so ohne Probleme einstellen und das Netzteil schwingt nicht und fährt sich
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Erlebnisse mit AD7705-Modul: Abweichungen trotz Kalibrierung
Datenblatt. Die Referenz könnte man durch ADR03 ersetzen. Laut Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm385-2.5.pdf kann die Referenzdiode von 20μA-20mA arbeiten. 2.52V liegt gut in der Spec. Ein 100nF ist laut Plan nicht dran. Nur ein 1uF. Ein Aufbau mit dem Original-AD7705 würde eher nicht auf die winzige
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Netzspannung messen für arme Leute
Abtastung machen willst, gib doch einen ADC-Eingang an eine bekannte Referenz (ich habe dazu den LM385/2,5V) verwendet, diesen Wert kannst du zum Abgleich verwenden. Entweder du nimmst Referenzen mit bekannter Genauigkeit, oder aber du mißt einmalig den richtigen Wert und verwendest ihn zum Softwareabgleich
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Niederohmigen Widerstand mit wenig Strom messen ?
| | | - '|' LM385 ^ |----------------------| | | | | | | | | |\| |
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E-Last für MPP Messung Solarzelle
> > ich glaube du hast das Prinzip nicht verstanden. Ok, ich dachte der lm385 wird als Komparator mit 5V betrieben und somit is sein output fix 3.5V sodass der Mosfet gar nicht im Sàttigungsbereich is.
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Probleme mit Spanungteiler 100:1 für 10khz - 2Mhz bis 1000V
Koppelkondensator, einer Diode, einem Glättungskondensator mit Widerstand (zum Entladen) und einem "0815-OP" (LM385) zur Impedanzwandlung der Gleichspannung. Die Schaltung funktioniert auch tadellos und ich bekomme, wenn ich einen Frequenzgenerator als Quelle nehme und direkt anschließe einen wunderbar linearen
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1V Referenz Spannung
dann ist der gängigste (und preiswerteste) Weg die Verwendung einer Bandgap-Referenz a'la TL(V)431, LM385 etc. in Verbindung mit einem Spannungsteiler und eventuell einem OPV als Spannungsfolger. In vielen Fällen wird es möglich sein, auf den OPV zu verzichten - was dessen Offset (+Drift) einspart.
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LM393 Schwingneigung - Designtipps?
vollständig > funktionierenden Aufbau. Da ich keine 2,5V Referenzspannung im Hause habe (zum Beispiel LM385Z-2,5), nehme ich für den Versuchsaufbau einfach ein Doppel-Labornetzgerät und stelle die eine Seite fix auf 2,5 Volt ein und mit der anderen Seite simuliere ich die schwankenden 5 Volt. Alex soll
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Einfache Schaltung zur Temperaturmessung mit PT100
problematisch Analogmultiplexer einzusetzen. Hier noch eine kurze Beschreibung der PT100BOX3. Mit U1 (LM385-1.2) wird eine stabile Referenzspannung erzeugt (1.2V). U2D bildet mit R4,R5 eine Konstantstromquelle wie oben beschrieben. C1,C2,R1,R2,C3 dienen der besseren EMV. U3 multiplext jetzt diesen Konstantstrom
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4.85V Li-Ion mit TP4056 laden
hiermit Levelshifting gemeint oder der Einsatz einer Spannungsreferenz (Voltage Reference Diode like LM385-1.2/2.5)? Ich würde gerne damit etwas spielen...
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Schulprojekt Elektronisch stabilisiertes Netzteil
| | | | | | 4u7 100uF LM385-1.2 | |1N4148 |1N4148 | - | | +--|<|--+--|<|-----+---1k-------------+---------+ [/pre]
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Strom sparen mit Low Power NE555 als Multivibrator an 3V (Out of Spec)
Wobei ich das allerdings auf IC der "TL431 Klasse" beziehen würde und meine Wahl dann eher auf den LM385-1.2 oder den AD589 (B589 - DDR-Sozialisation) fiele.
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Solarglas selbst bauen
Danke @bmmk, dann würd ich mal für die KSQ folgende Teile nehmen (alle beim Reichelt zu bekommen): LM 385-Z1,2 MCP 607-I/P 2-fach (sollte wohl auch passen, den zweiten OpAmp könnte ich für die Dunkelsteuerung verwenen?) TSM4806CS
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Protokoll ELV Funk-Temperatur-/ Luftfeuchtesensor ASH500
Korrektur: der MC hat keine interne Referenz. Mit Pin 40 wird die Zenerdiode (LM385) an Masse geschaltet, über ihr fallen dann 1.24 V ab. Diese werden mit 10-bit ADC Kanal AD0 gemessen, da die Akkuspannung als Referenz dient, lässt sich zurückrechnen: ADC = 1023 / V_CC * 1.24
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Arduino mit Pt1000 und 400°C Schaltung
Hallo Hemdo, der Satz "Der LM385 vergleicht jetzt beide Spannungen und gibt den Spannungsunterschied über den Pin 1 an den Arduino weiter." aus Deiner Quelle ist zu stark vereinfachend! Morgen geht es weiter.
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[S] LCD Thermometer mit ICL7106 (Conrad Bausatz)
keine Umkehrspanne (Hysterese)! In meiner Schaltung habe ich der Einfachheit wegen, einfach einen LM385Z-2.5 eingebaut. Der liefert werkseitig bereits fertige 2,5 Volt.
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2x6W Audio - massive Störungen
bißchen Glück sollte die Schaltung unter 100µA Strom verbrauchen. Den größten Stromhunger hat dabei die LM385-Z2,5, die so eingestellt ist, daß auch bei Unterspannung noch mindestens 20µA durch sie fließt. Außerdem kann ein schlechter 2200µF Elko ebenfalls etlichen Leckstrom ziehen, vor allem, wenn er längere
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Kugelschreiber mit Barcodescanner bei Pollin
am Ende defekt ist. Aber das sollte man messen können... Der IC mit dem Aufdruck 385B12 ist ein LM385B1.2 von Texas Instruments: http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=LM285-1.2 Gruß, Helge
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Transistortester AVR
Präzisionsreferenz. Nach meinem Wissen sind folgende geeignet: LM4040 AIZ2.5 0.1% LT1004 CZ-2.5 0.8% LM385-2.5 0.8% (A-Grade) TL431 0.4% (Reference - Anode verbunden, mehr minimal Strom!) Grüße, Karl-Heinz
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Auf der Suche nach einem Multimeter
gegen > einen besseren ersetzen? Dann müsste das Messgerät doch besser sein? Sorry, muß natürlich LM385B heissen. Ich habe auch schon einen besseren hier. Bevor ich den einbaue will ich aber wissen welches der 3 Potis daß man verstellen muß um das Gerät neu zu kalibrieren. > Bezieht sich die Alterungsangabe
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Batteriewächter
Datasheet BSS84P_Datasheet BF245C_Datasheet BF545C_Datasheet XC6216_Datasheet PIC18F2520_Datasheet LM385Z-1.2_Datasheet BSS138_Datasheet LCD-2-13 LT1763_Datasheet Gehäuse_EG2 GC-Prevue Gerber viewer Siehe auch. Forum: Diskussion zu diesem Projekt
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Rauschfilterung mit dem Instrumentationsverstärker
nur mit Widerständen an Stelle der Dioden. Als nächst bessere Version dann 1.2x V Referenzen (wie LM385?) statt der Dioden.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
Spannungsmessung (über einen Präzisionsspannungsteiler) - Messbruecke für Widerstandsmessung - LM385 Spannungsreferenz - RS-232 mit einer aufgelegten Handshakeleitung, damit AVRDUDE bei einem aufgespielten Bootloader den Reset durchführen kann - ISP Anschluß - 4 Tasten - IR Empfänger TSOP 31236
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Batteriemonitor mit Dual Slope Wandler
Spannungstransienten (Spannungsspitzen) sicher abgeleitet und so die nachfolgenden Bauteile geschützt. Die Diode LM385 ist so konzipiert, dass sie eine Spannung von -2,5V erzeugt. Gespeist wird sie durch den ICL7660. Der Widerstand R9 begrenzt den Strom auf 0,5mA. Ein nachfolgender Kondensator fängt noch einmal Spannungsspitzen