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Zeitmessung mit zweier Lichtschranken
Osram (http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153005-da-01-ml-PIN_Photodiode_BPW34_de_en.pdf) zurückgreifen, weil es die bei meinem lokalen Conradshop gibt. Ein einfacher Laserpointer würde auch in die Wellenlängenrange reinpassen. Stört da nicht eigentlich das Umgebungslicht? D.h
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Fotodiode, Dunkelstrom
Grad dazu. Das sind 360 Grad und falls dabei v > 1 ist, schwingt das. Aufruf Wer hat mit einer BPW 34 mit 1 Mohm experimentiert - Bitte melden!
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Bandbreitenbegrenzung bei Photodiode und anderem Sensor vergleichen
einen OpAmp als Transimpedanz zu verwenden ist etwa das trivialst Moegliche. Es muss ja nicht eine BPW34 sein. Es gibt Photodioden incl Verstaerker, die arbeiten im GHz Bereich. Daher ist das ganze Projekt Mist.
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LED für Pulsbetrieb (Messstroboskop)
gelbe Kurve zeigt das optische Signal (Lichtstrom) der LED, gemessen mit einer auf 5V vorgespannten BPW34 an 110R. Die Reaktionszeit des Leuchtstoffs ist weit unter 1µs. Das hab ich auch regelmäßig bei anderen weißen LEDs gemessen. Auch Cree schreibt das: https://www.mikrocontroller.net/topic/306732
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Operationsverstärker als Komparator
Laserharfe will ich erkennen, ob ein Laserstrahl unterbrochen wurde oder nicht. Mithilfe einer Fotodiode (BPW34) und anschliessendem Transimpedanzwandler schaffe ich, dass bei einem nicht unterbrochenem Strahl ca. 2,7V Ausgangssignal ist und bei unterbrochenem Siganl 2,85V. Meine Idee war es nun mit einem OPV
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Laserlichtempfänger
Relais kannst du in deinen Fall ja weglassen. Der einzige Unterschied ist aber, dass sie mit einer BPW34 arbeitet. Diese ist aber sowieso besser (da sie empfindlicher ist) und genau so billig. MfG, Niglo
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Impedanzwandler mit extrem geringer Eingangskapazität
doch grün des Lebens goldner Baum. Naja, zu früh gefreut, Falk. In den 100fF bei mir ist noch eine BPW34(!)eingeschlossen. Ich sagte doch: "etwas modifiziert"
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Photodioden als Schalter für Arduino-Board
abwechselnd mit unterschiedlichen Lichteinflüssen umgeben.Bei Dämmerung gibt eine einzelne Photodiode (OSRAM BPW 34) ca 60mV DC ab und bei Lichteinfall ca 140mV DC. Ich möchte bei Lichteinfall und somit bei höherer Spannung den analgen oder den digitalen Eingang meines Arduino-Mega Boards schalten. Wie realisiere
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Fotodiode, welcher Typ um bei Taschenlampe aktiv zu werden
soll: Guter Kompromiss zwischen sichtbarem Licht, und recht grossem Erfassungswinkel wäre z.B. eine BPW34. Aber es gibt noch etliche andere. Jochen Müller
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Stromzähler auslesen
Umgebungslicht, vor allen Dingen kein PWM-gedimmtes Licht, auf die Photodiode trifft. Eine einfache BPW34 hat bspw. bei den oft verwendeten 880nm der IR-LEDs das Maximum der Empfindlichkeit.
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Lichtsensor/Fotodiode gesucht
und wie Du das Signal auswerten willst. Das komplexe ist hier die Ansteuerung. Generell sind z.B. BPW34s und SFH213 gängige Photodioden. Wenn es wirklich nur darum geht hell und dunkel zu unterscheiden, tut es evtl. auch ein Phototransistor.
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Fotodiode 12V
aktiven Fläche ab. Sehr preiswerte Fotodioden mit einer nicht zu kleinen Empfangsfläche ist z.B. die BPW34. http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0 Da du schon fertige Schaltungen hast, kann es aber auch sein, das nicht Fotodioden sondern Fototransitoren oder Fotowiderstände verbaut sind
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Fotoempfänger für sichtbares (rotes) Licht
Transimpedanzverstärker (Strom in Spannung Konverter mit OPAMP) Beitrag "helligkeitsmessung mit BPW34/TLC272" angeschaut, würde aber gerne eine Lösung wählen, die zusätzlich auch den Gleichspannungsanteil rausfiltert und auch nur die benötigte Frequenz durchläßt (also Bandpaß). Wenn jemand noch
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LED als Solarzelle
gar keine. Du könntest testweise zwei großflächige Photodioden in Reihe schalten, beispielsweise BPW34. Bei vollem Sonnenschien dürften die, überschlägig berechnet, gut 1 mA schaffen, bei schlechter Beleuchtung entsprechend weniger.
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Kleine Ströme messen
auch einfach nur HF. Miß doch einfach mal Bauteile mit bekannter C-V-Charakteristik, eine 1N4148, BPW34. Oder wenn du mit Germanium experimentierst, eine AC128 oder AA118. Mißt du jetzt immer noch 150nA? Denke auch daran, daß Halbleiterübergänge entstehen können durch Aufsetzen eines Metallkontakts
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[Arduino] Mehrere Fotodioden auswerten und Motoren ansteuern
Damit kann man ganz gut nach der Sonne am Himmel schaun (oder anderen Lichtquellen). Habe bei mir die BPW34 benutzt, die hat IMO eine bessere Empfindlichkeit als ein PT331C.
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Blaulicht-Anteil messen
an einem bewölkten Tag erzeugt wird. Billigste sinnvolle Kombo: Stück blaue Glasflasche und eine BPW34 mit nachgeschaltetem Transimpedanzverstärker und evtl. noch Logarithmierer (muss man allerdings vielleicht mal mit der Fernbedienung auf IR Transmission testen). Vielleicht reicht auch schon ein empfindliches
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LiIon oder NiMH Akku
Fläche mehr Strom rausholen. Wenn Geld keine Rolle spielt, kann man großflächige Fotodioden (z.B. BPW34) als Solarzellen verwenden, die erreichen schon bei ganz wenig Licht die volle Spannung. Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/358579#4017577 Mit freundlichen Grüßen - Martin
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Schlitzblende sicher auslesen
solch engem Raster sollte die Fotodiode ruhig größere Abmessung als die Rastermaße haben, also z.B. BPW34 mit entsprechend schnellem Schmitt-Trigger dahinter sodass eine Mittelwertbildung entsteht, die Spiegelungen an den Kanten im Gitter ausmittelt. Was Fremdlicht angeht: "abschirmen" mit Gehäuse.
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Pollin Geigerzähler Bericht
die 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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Laser eines Laserdrucker ansteuern
den Strom langsam hochfährt und den Strom durch die interne oder auch eine externe Photodiode (z.B. BPW34, mit 12V vorgespannt, in Sperrichtung) misst. Man wird beobachten, dass der PD-Strom ab einem bestimmten LD-Strom plötzlich steil ansteigt. Dann hat man den sog Schwellenstrom überschritten, bei
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Transimpedanzwandler und Vorspannung an Photodiode
verschiedene Gegenkopplungswiderstände (rund 10k...10M) und nimm auch mal eine andere Fotodiode (z.B. BPW34). Dem Gegenkopplungswiderstand solltest du einen Cap von rund 68p parallelschalten. Schalte noch einen 100R Widerstand in Serie zum Ausgang und speise den 7805 von einer kleineren Spannung als 24V
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Infrarot Sender/Empfänger welche leuchtstärke/welcher Winkel?
waren OptoDiode-Leistungsdioden und es geht auch mit den billigeren TSHF540x LEDs. Empfänger war eine BPW34 mit LF357 als Transimpedanzverstärker. Hatte das aber nicht mehr weiterverfolgt, da die komplette Regelung doch aufwändiger geworden wäre. Emitter bei 870nm sind schneller, 950nm ist störsicherer
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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,
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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
IR 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
LSA67k, 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.
LSA67k, 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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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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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
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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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Eigenbau-Atomkraftwerk
Vitrine. Hat jemand Ideen, ob man so etwas umsetzen könnte? Spontan habe ich an die Fotodiode BBW 34 gedacht. Ich verweise auch ausdrücklich mal auf den Thread [[Ionisierende Strahlung messen]] (den ich nicht entführen wollte). http://www.mikrocontroller.net/topic/ionisierende-strahlung-messen
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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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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200 LED Matrix mit nur 8 LEDs
freenet-homepage.de/vordermayer/pr_clock.htm http://www.ispf.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34 http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html Besser als Schleifkontakte ist eine induktive Energieübertragung. Feststehende und mitrotierende Spule...
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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Platine entwerfen
Part # 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
alten 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.