for capacitance discharging.
Figure 7. Voltage regulator with protection diodes
1N4001
D1
Vi Input
LM217 LM317
Output
Vo
D2
240 Ω
R1
1N4001
C3 1 µF
C2 10 µF
Adjust
C1 0.1 µF
5K Ω
R2
Note:
D1 protect the device against input short circuit, while D2 protects against output short circuit for capacitors discharging.
10/25 DocID2154 Rev 19
ST
Hab einmal über einen Eigenbau gelesen: Konstantstromquelle für 1 A: LM317 mit R 1,2 Ohm, 2 St. (od 3 St.?) Babyzellen, Drehspulinstrument -in kompaktes Gehäuse verbaut. Als Messleitungen wurde geschirmtes Luftfahrtkabel verwendet: Schirm f. den Strom; Innenleiter zur Spannungsmessung
ist das mit R-Messung > kaum möglich, einen Schaden zu ermitteln... Das schrieb ich 13.11.2024 19:37 https://www.mikrocontroller.net/topic/572748#7773800 Und das nicht, weil ich es mir ausgedacht habe, sondern, weil ich es selbst erlebt habe. U. A. schrieb im Beitrag #7773922: > von UNI-T
kaufen :-) jeder fängt mal bei eins an. die Sache mit dem Regal macht das fast unlösbar. Ein 19 Zoll Regal wär ideal um da einiges sparen zu können :-)
Warum wird kein HP3478a genannt? Das ist 5½-stellig und schon eine LM399 als Referenz und passt, anders als die meist genannten Geräte, normalerweise in den genannten Preisrahmen. Vom Solartron 7150 und 7151 würde ich, angesichts der ganannten Anforderungen, absehen,
hier einen Funktionsgenerator des Typs Playtronic WOG 2206 stehen, bei dem ein Tantalkondensator (C19) auf der -15V-Schiene einen Kurzschluss verursacht hat. Da der Spannungsregler in Strombegrenzung ging, war dies kein großes Problem. Wesentlich mehr sorgen mache ich mir, um die Tantalkondensatoren
und 7915 war's > egal. TI mach tatsächlich keine Angabe dazu https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7800.pdf Bei ST sieht es anders aus: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/L7800_C.pdf "it is recommended that the regulator input be bypassed with capacitor ... should be selected
nach. > auch pipewire-alsa (eine Abhängigkeit von pipewire-audio) die folgenden > Dateien: In LM 21 sind die in pipewire-alsa und pipewire-jack vorhandenen Dateien unter pipewire-audio-client-libraries zusammengeführt. Daher wird man erstgenannte Pakete vergeblich suchen.
Moriz schrieb im Beitrag #7771341: *um 19:30* > Vorhin hatte ich eine Seite gefunden, auf der es hieß, USB-Soundkarten > würden nur mit Windows funktionieren… Moriz schrieb im Beitrag #7771377: *um 20:24* > Ich habe grade eine USB-Soundkarte
sich alleine läuft super stundenlang ohne Probleme, beide zusammen führen zum Fehler: OSError: [errno 19] ENODEV Wieso erkennt das Problem den 2. Sensor nicht? Hat irgend jemand eine Idee? Vielen Dank für die Unterstützung. Viele Grüße, Rainer
Rainer schrieb im Beitrag #7764616: > # wlan_lcd_1lm75a.py auf Basis ChatGPT Ich würde empfehlen einfach mal selbst das Datenblatt zu lesen und zu verstehen. Als Alternative, warum fragst du ChatGPT nicht einfach wo der Fehler liegt? “Als ich jung
optional resistor to GND) 12 Chip Select 13 Command/Data 14 RD 15 WR 16 Reset 17 D0 18 D1 19 D2 20 D3 21 D4 22 D5 23 D6 24 D7 25 Anode Backlight 26 Cathode Backlight 27 no connection 28 no connection [/code] Je nach Pegel an "Display Config" verhält sich die Firmware
TPS715 LDO (SOT323/SC70) sind Bypasskondensatoren am Ein- und Ausgang des LDO. Der große MLCC beim LM2903 Comparator (TSSOP8) müsste ein Kondensator (10 uF) an einem Eingang des Comparators sein. Der ist aber nur für die EMS Bus Kommunikation – also irrelevant für das Display. Alle Kondensatoren auf
wird sogar noch mehr übertrieben als in deiner nachsynchronisierten Version. Da wird ab Sekunde 19 die Netzfrequenz nochmal deutlich hörbarer angehoben. Wenn die Y-Kondensatoren Schmerzen empfinden könnten, dann würden sie spätestens ab 70 Hz schreien ;)
are required, Maximum Junction Temperature please contact the National Semiconductor Sales Office/ LM10 150˚C Distributors for availability and specifications. LM10B 100˚C LM10/LM10B/ LM10BL/ LM10C 85˚C LM10C LM10CL Total Supply Voltage 45V 7V Operating Ratings Differential Input Voltage (Note 2)±40V
> Thomas B. hat es nicht gesehen, ich schon. https://asterix.com/wp-content/uploads/2018/04/alb19-1-400x185.jpg
Thomas B. hat es nicht gesehen, ich schon. > > https://asterix.com/wp-content/uploads/2018/04/alb19-1-400x185.jpg Woher weißt Du wie ich hier gerade liege?
elektor-junior-literature/elektor-books/ In der dort verlinkten deutschean Ausgabe: Seiten 18/19. HTH (re)
Jobst M. (jobstens-de) 19.06.2025 19:29 >In Brainfuck kann man seinen Kommentar einfach in den Quelltext >schreiben. Man darf nur keinen der 8 Befehle benutzen: > < + − . , [ ] Also das wissen jetzt wirklich nur die Freaks
LM134,LM234,LM334 www.ti.com SNVS746E –MARCH 2000–REVISED MAY 2013 LM 134/LM 234/LM 3343-Term inalA djustableC urrentSources Check for Samples: LM134, LM234, LM334 FEATURES • Operates From 1V to 40V The
hart zwischen irgendwelchen Modi hin- und her, mit 200mA last von der Elast. Siehe output_200mA_19V.png <-> output_200mA_21V. Zwischen den beiden Signalformen ist ein wirklich hartes Umschalten zu sehen. Außerdem hab ich noch eins mit 800mA Ausgangsstrom gemacht, da bleibt die SIgnalform konstant
Gott behüte, LM-Schaltregler mit 1999 im Datenblatt. Schauder... Ich finde, deinen letzter Stand schaut sehr gut aus. Den Switch Node freistellen finde ich einerseits sinnvoll, aber ich nehme an du hast die Groundfläche
A / A / A O ] 3 N O O 1 电电电电 C3 C10 [ / M M D C 0 1 2 3 4 5 6 7 I O I O I O I O I O I [P] C T T ] LM1117-3.3 N I WW D E E E E E D E D P P P P P P P P P P / 9 [ / /TK [ LM2596 106 C G / / R R R R R R R R / / / / / / / / / / 8 N O F C C O J1 0.1uF / I I A A A A A A A A N 1 N 3 N 5 N 7 U 1 ] O C D / 7
. B. einen Motor zu überprüfen oder diesen einlaufen zu Bild 16: Auswahl der Akku-Technologie Bild 19: Ladestromauswahl lassen. Im Config-Menü erfolgt die Kon- figuration des Ladegerätes und der zu la- der einem Zwanzigstel seiner Nennkapa- C/3: Der Akku wird mit einem Strom denden Akkus, und wird bei
Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z. B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade ohne Seitwärtsbewegung nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen
Hühnerfutter" (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos, teilweise auch Standard-ICs wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen. Vermutlich lassen sich Pertinax-Platinen danach nicht mehr verwenden, aber diese haben bei den schmalen Leiterzugbreiten von SMD ohnehin kaum eine Überlebenschance. Besser gleich
Hi Kannt jemand das Netzteil DELL Model LA240PM160 (19,5V / 12,3A) näher? Kann man das auf 12V (5V, 3,3V, umschaltbar) umbasteln?
man auch bei 19V bekommt. Um aus dem 200W 19V NT ein 200W 3,3V NT zu machen, braucht man nicht mehr zu tun als alles auf Sek inkl. dem Übertrager auf Strom und Spannung anzupassen. Alles auf Prim bleibt gleich. Deswegen
D6 0,1uF 100uH/1A +5V BAT54S -12V A K (ch nummern mit linearer DSP adressierung) C30 4n7 M D7 CH3 R19 (ch3) 3k3 BAT54S A K C31 4n7 M D8 CH4 R20 (ch4) +12V 3k3 BAT54S A K C32 4n7 M D9 CH7 (ch7) R21 39k 3k3 R16 J4-1 BAT54S A K C33 4n7 U13 0E15 +5V J4-9 M CH8 (ch8) 1 8 R18 R22 D10 2 -IN VIN 7 3k3 C19 +IN CL J4-2 BAT54S 3 OSC C 6 B A K 4 GND E 5 L1 B C34 4n7 M 22p J4-10 D11 CH1 (ch1) LM3578 R23 ??? 3k3 D 220uH/300mA + C20 J4-3 BAT54S k 7 C18 A K 1 R C35 4n7 M 470uF J4-11 D12 CH2 (ch2) 1n2 R24 3k3 J4-4 BAT54S A K C36 4n7 M J4-12 D13 CH5 (ch5) R25 3k3 BAT54S A K C37 4n7 M D14 CH6 (ch6
konventionelles Netzteil mit "echtem dickem" Trafo, dahinter Gleichrichter und elektronischer Spannungesregler (LM2596). Diese Anordnung sollte doch robuster sein, falls ich keinen Netzfilter installiere, oder?
Meine Meinung! Lufttemp-Messung ist sehr schwierig. Ich habe viele Versuche mit I2C-Sensoren (LM73 und MCP9844) gemacht und an Kollegen ein paar dieser Versuche verschenkt. Ich zeige unkorrigierte Daten in voller Auflösung an (0.03125 bzw. 0.0625°C .... von mir aus auch K 😁). Werden die Sensoren
MEMS Sensoren ist mein Eindruck aber auch das die allgemein etwas mehr "Liebe" brauchen. Das ist kein LM741 den jeder Anfaenger auf die Platine knallen kann. Vanye
habe hier TC4050 die ich anstatt des invertierenden Buffers nehmen könnte und als Dual-OpAmp habe ich LM358D und MAX4413 hier. So viele Teile sind das nicht, das geht noch auf Lochraster oder ich mache mir mit KiCAD eine kleine Platine um das testen zu können. Was ist mit dem Projekt: Arduino FDX-B
bezifferte C18 tatsächlich 150n. C13, C14, C16 und C20 sind wirklich 10n, C15 ist 22n, und C17 und C19 sind beide 47p, wie im Schaltplan angegeben. Auch C7-C12 haben auf der Platine vermessen (die Leiterbahn zwischen C7 und GND habe ich eingekerbt, und die Kupferbahnen um die Kerbe herum entlackt und
von bis zu 1A heruntertransformieren muss. Ich habe mich für einen Abwärtswandler auf Basis des IC LM2675 entschieden. Mein in DipTrace erstelltes Schema ist beigefügt. Eingang: 24V(DC) Ausgang: 5V/1A Controller: LM2675 Schaltfrequenz: 260kHz Ich plane, zwei Kondensatoren zu verwenden: Eingangskondensator
bis zu 1A heruntertransformieren muss. Ich habe mich für > einen Abwärtswandler auf Basis des IC LM2675 entschieden. Mein in Der LM2675 ist "ne olle Kamelle", ineffizient, braucht viel Platz, nimm was neueres, z.B. MP1584 > Ich plane, zwei Kondensatoren zu verwenden: > Eingangskondensator (C1