Digitaltechnik) und zum Zwecke des Einstiegs in das Thema DSP habe ich mir selber eines aufgebaut, aus ADE7912, Shunts und einem PIC32MX (als "DSP"). Damit werden auch Blindströme, nichtsinusförmige Ströme (wie Phasenanschnitt) oder Oberwellen korrekt erfasst. Ich habe mir viele Verbraucher angesehen - merkbare
Spiegel. Das Selbe könnte man auch mit Eurem smarten Lichtschalter? https://media.ccc.de/v/33c3-7912-spiegelmining_reverse_engineering_von_spiegel-online
finde ich auf die Schnelle nicht, aber zumindest auf dem Expansion Analog PCB (Seite 69) ist ein LM7912, der natürlich bei -12V (statt -16V) am Eingang keine -12V mehr liefert. Das dürfte sich dann (obwohl Dir noch nichts aufgefallen ist) auch woanders bemerkbar machen. Ich würde an Deiner Stelle nicht
erstellen. Die Netzteilplatine ist auch trivial. Trafo, Gleichrichter, einige Cs, Rs und Dioden, 7812, 7912, LM317...das wars. Gerhard O. schrieb im Beitrag #6358349: > Jedenfalls wünsche ich Euch "vollen" Erfolg. Ich meinte eigentlich > "durchschlagenden Erfolg"; dann stellte sich aber die Erkenntnis
Naja, dann kannst Du auch sagen das TS-81000 ist das besser 7912HB oder 7934 :) Leider ist das Preisleistungsverhältnis da etwas verschoben, weil DIESE Iwatsu nicht gerade gebrauchtmarktgängig sind ;) Und Iwatsu haben wohl erstmal genug daran zu tun ihr Werk nach
Ausgangstransistoren und die Abgleichkünste des Erbauers beschränkt. Aber 15V wird mit 12V Travo auch nichts. LM78 / 7912 in Kombination mit einem 15V Trafo funktioniert sicher und reicht locker..... Wenn Ihr die LM723 "Referenz" noch durch TL431 ersetzt seid Ihr fast schon beim anderen Thread:-) nur zu.....
die > Abgleichkünste des Erbauers beschränkt. Aber 15V wird mit 12V Travo auch > nichts. LM78 / 7912 in Kombination mit einem 15V Trafo funktioniert > sicher und reicht locker..... Du hast Recht! Ich habe das mit den Reglern auch so vorgesehen mit 2x 12V. Die Referenz die der LM723 liefert, beträgt
Elko´s 10.000 und 15.000 MikroF Schnelle Gleichrichterdioden BYW 2S-200 Spannungsregler 7812 und 7912 Elektrotechnisch bin ich ziemlich/sehr ungebildet, kann gut löten, Schrauben und etwas messen, habe keinen Ossi. Kannst Du mir Tipps geben oder ausrechnen, wie ich die Schaltung auf meine Bedürfnisse
Trafos nach http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 dir ein Netzteil mit 7915/7912/7905/7805/7812/7815 und LM317 mit -15V/-12V/-5V/5V/12V/15V und regelbaren 1.25-24V/1A aufzubauen. Wenn du das solide hinbekommst, kannst du über mehr nachdenken.
4 C U R 1 C U C 1 C 2 R 1 R 3 C 1 A 4 2 NEG 7+ 5 9 7 3 / 1 0 C C C 1 D 4 C POS -12V 2 I O 1 2 0 K 7912F 2 R R 1 0 0 +63V IC8 K / 3+ / 4+ / D12 6 1 0 1 0 C 1 1NL20U D11 T8 1 1 2 C 2 C 2 239 +48V R 2 9 0 2 2 C32 1NL20U T20 X2 D5 R 1 + + 1 K 0 K 846 1 1S1 R 4 R 2 X1 25/600 4U7/100 R49 1 B A 470 8+ 6 2 K
> bessere bzw. günstigere Quellen. Ok, meine aktuelle Liste umfasst vielleicht 10 Euren (Ein 7912, ein paar Sicherungen, Frontplatten- und Laminatfolie). Die S-Bahn-Karte (zu der weit und breit einzigen "life" erreichbaren) Quelle für das, was ich /sofort/ brauche 6,70 €. Der Rest ist aus alten
Jeder sollte ein stabiles belastungsfähiges Netzteil aufbauen können mit ein paar 7805, 7812, 7912 und LM317 Reglern, jeder sollte ein einfaches kommerzielles Labornetzteil nachbauen können, aber die von Laien im Netz kursierenden angeblichen Labornetzteilschaltpläne, oje, never tested, um es mit
4 2n2 350mA 1 1 40V0u 1ker kern 25V LED „Rechteck“ leuchtet auf, wenn Q 1 ST2 S1 250V L2 IC2 10uH 7912 -12VA und Q 2 auf Low-Pegel liegen. (SMD) 8VA Der als Inverter geschaltete Transistor T 301erzeugtdasSteuersignal„TAST“,das +5VA C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 IC3 +5VA bei der Funktion „Sinus“ die Einstellung
zweiten Mosfet Treiber sollte es aber funktionieren. Ich habe noch eine 33V Schutzdiode für den LM7912 spendiert damit Spannungspitzen nicht den -12V Regler beschädigen. Die Eingangspannung des TC4429 schwingt dann von -0.7 zu 12V. Relativ zum Ausgang vom 79L12. An sich sollte noch eine 15V ZD am 79L12
N IC5 IRS104(SO8) F 1 60 ADC_DATA_PRI 6_OUT 6_IN ADC_DATA_SEC G G 2 92 S C 2 A C2 VCC B VB IC17 LM7912 IC14 LM7805 IC19 AMS1117 +3.3V_TO_N VCC_1 VCC_2 +3.3V_PRI F VCC B VB 0Cn 0 C FBC_PWM_INV_SEC 1 IN HO T12_GATE FBC_PWM_INV_PRI 1 IN HO T8_GATE +12V_PRI IN N OUT +5V_PRI +12V_PRI IN N OUT +3.3V_PRI N
AC12 8 SURROUND L C1041 1 4 1 . R / INC6002AC1-T112 MAIN(4) MAIN(2) to POWER TRANSFORMER IC104: KIA7912PI 0 R R 1 8 1 X E 22P/500 4 1 4 5 5 2 7 4 R1188 to POWER TRANSFORMER Voltage regulator 0 2 0 / s 0 1 . 1 K 1 7 6 9 5 AC12 S L 5 0 C 0 C R 0 1 8 1 . 68K 3 2 1 / 5 1 PN105 PN106 F101:T4AL250V(VV07180)
-12V r C Vh C 0 Pin_Headers:Pin_Header_SNraight_1x01 TO-220 0 0 l 1i _ x NP28 x x d a C 1 O U10 LM7912CT 1 1 m a t V t C t t m 5 S g g g 5 1 8 r a a a M 100nF C 3 2 1e t t t R D a 1 S S S l S IC1 0 e P r r r a r P10 X CONN_01X03 CONN_01X03 CONN_01X01 CONN_01X01 t ct 0 g _ 1 d 5 d 2 d Umax = 31V r VCC_MCUX
1206) The D3 are (MUR460RLG 4A 600V UFST) The D49 and D57 are (HER303 3A 200V UFST) The U7 are (IC L7912CV 3P TO-220) The U10 are (IC MC78M05CDTRKG DPAK-3) The TX4 are (TX 8:21:2:4:8:21:7 FER EC28) V-RDP-004-73 A 维修手册 专案名称: Axpert VM III-5000/VM III-3000 专案编号: S1711171 修订版次: 00 PAGE Parts Attribute Reference
4 0 3 3 NC 1 0 0 2 1 % B R21 D 100K▯ ±1% D / F 0 D - / F U14B C136 ± 4 S 11 1 1 u 2 F 1 u 2 0 NJM7912FA ▯ RT 5 LO D 1 0 P 5 C 2 C 22 D A 100PF/50V 1 1 5 1 10 TP19 15.0▯± 1% A 5 1 3 W 1 2 VEE1 Vin NVout -12V A 1 2 RPH R CS 6 1 5 G C10 8 3 5 Y 2 VEE3 G C91 R 1 6 I 9 TP7 N 3 ± 2 ± S 0.01uF/100V 1 W B C133
→ C IR C U IT D IA G R A M KTA1572 Q5002 -7A Volume IC +3.3T 3 -12V -12V Opeamp RP109L181D-TR KIA7912PI +3.3T +1.8D IC104 From PCB Function +1.8D DC-DC Converter +3.3D_PON IC66 DSP_PON IC46 TPS54308 R5527K001D +5.5V +3.3D +3.3DSP +3.3D +3.3DSP +5HT_PON IC18 DAB Model Only PL1 RY541 FUSE TPS7A2501DRVR