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Stecker-Netzteil 30 Volt 400mA
www.tracopower.com/model/tpp-15-136a-j Oder 48V und Step-Down auf 30V, z.B damit http://www.ti.com/product/LM2590HV
zum 7805 steht! Google kaputt? Das Datenblatt findest Du hier: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf Die "Absolute Maximum Ratings" stehen auf Seite 4 ganz oben.
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Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED
Hier sind ei Weißen 1W LEDs: 1W Power LED White 80~90 lm 3.2~3.8 V 5500~6500° 1W Power LED White 90~100 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 100~110 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 110~120 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 120~130 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 80~90 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 1W Power LED White 90~100 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 1W Power LED White 100~110 lm 3.0~3.4 V 2700~3300
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Modulation der Röhrenheizung durch Audiosignal
Richtung gehen: http://cdn.head-fi.org/1/16/16c486b7_vbattach28755.jpg Da ist Q2 durch einen LM317 mit 29 Transistoren ersetzt worden.
und nicht 33V (die 9V Batterie ist als optional gekennzeichnet) - Die Anoden CCS liefert ca. 340uA - Anodenspannung ~ 16-17V - Uk ~ 750mV (2,2k*340uA) - Uak ~15-16V Soweit im Einklang mit dem DB http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/ECC82.pdf Ab ca. -1V Gitterspannung beginnt langsam der
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Feuchtigkeitssensor -> Relais #ChinaFail HR202L LM393 FC-13 Hysterese
eines Schwellwerts ziehen soll. Ein Komparator LM393 vergleicht den Referenzwert, den ein Poti liefert mit dem, was aus einem Spannungsteiler kommt. Der Feuchtigkeitssensor HR202L ist Teil des Spannungsteilers. Dumm nur, daß er laut seinem Manual (http
B077DHGYSL/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1533520789&sr=1-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=luftfeuchtigkeit%2Bsensor&dpPl=1&dpID=41W5uYnZJ1L&ref=plSrch&th=1&psc=1 Leider nicht ganz so kompakt wie di gerne hättest. Aber preis/Funktion sollte passen.
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ADC-Wandler und überwachter Ein-/Ausgang
Batterie von 10 LEDs angesteuert (mit einem Portpin), die noch von einem anderen Aufbau mit einem LM3914 auf dem Steckbrett waren. Laut Datenblatt des ATmega1280 schafft ein I/O-Pin 40mA. Und die 10x10mA waren für den auf 40mA limitierten Pin wohl zuviel :-) Nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Bitte: Mir wäre es lieb, wenn sich jemand zur Grundschaltung (LM340 5V+12V), den Kondesatoren und der Spule im Schaltplan aüßert. -Braucht man einen 10nF Kondensator an JEDEM Vcc/Gnd Pin? Passt die Kapazität? Die einzigene hochfrequenten Signale dürften von/zum
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[S] OpAmp mit hoher erlaubter E+/E- Differenzspannung
Hallo, Eventuell auch der OPA340 (< 1mV Offset). Der darf allerdings nur mit 5V betrieben werden. Gruß Anja
auf einen anderen OP ausweichen muss. (davon kann ich auch abweichen) Ich hatte vorher einen LM324 benutzt, aber der ist vollkommen ausgetickt als eine der Eingangsspannungen in einen Transienten ein klein wenig die V- unterschritten hat (oder der Ausgang in einer Integrierer-Schaltung durch eine
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SMD Mehrgangpoti alternative um bei 24V auf wenige mV genau einstellen zu können.
ist garnicht so schlecht, wie oftmals behauptet. Die uralten Labornetzteile R&S NGM35 nutzten einen LM340-T5 als Referenz und niemand beklagte sich. Wenn es stabil werden soll, würde sich hier eine Bandgapreferenz mit 1,22V aufdrängen, ICL8069 oder LM113. Hilft aber nur bedingt, weil dahinter der Spannungsteiler
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LED-Betrüger bei ebay
): Warmweiß: 2800K-3200K, Weiß: 6000K-6500K - Leistung: 5W - Lichtfarbe: Warmweiß - Helligkeit (LM): ca. 350 Lumen - LED Anzahl: 5x SMD - Abstrahlwinkel: 340 Grad - Abmessung (Durchmesser x Länge): 12,5 x 38 mm -----------------------------------------------------------------------
Datenblatt je 1W haben. Glückwunsch, das ist einer der ältesten Tricks. Da nur eine ca. Aussage über Lm und Farbort getroffen wurde steht es Dir frei diese Daten in einem akreditierten Labor überprüfen zu lassen. Das kostet für das volle Programm nur ein paar tausend und gibt Dir das gute Gefühl aus der
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
ATTiny 85 5x ATTiny 13A 5x 34063AP15AT 1x MC1458L 4x COP421L-JRL/N 2x ATTiny 2313 2x IRF520 1x LM340T15 5x LM2901N 1x ATMega 16-16PU 10x LM324 5x 25 MHz XTAL 2x 2 MHz XTAL 5x 3,5795 MHz XTAL 5x 24 MHz XTAL 10x 8 MHz XTAL 10x 12 MHz XTAL 8x BU2508AX 4x 20 MHz XTAL 2x 16 MHz XTAL 1x ATMega 238P SMD 15x 74HC14N 20x AMS 1117 3,3V 4x LM317T 5x IRFZ34N 4x BUZ11 * Sonstige Teile 5x Steckbrett 800 Kontakte 2x Drahtbrücken für Steckbrett 1x Solarplatte (Herkunft unbekannt) 1x Taster/Joystick für Arcarde mit USB Controller 1x
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Körperultraschall mit Arduino (Sonographie)
den envelope-Teil) kümmern. Da habe ich für den Präzisionsgleichrichter einen sehr schnellen OPA (LM7171) bestellt. Aber zuerst probiere ich die bereits vorhandene Schaltung mit dem pnp-Transistor noch aus und adaptiere diese.
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich die Schaltung mit dem LM7171 als Präzisionsgleichrichter überhaupt noch probieren soll....
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Sigma-Delta-ADC - Einzelpulse erfassen
Peakdetektor mit 2 OPs und dann auf den ADC im AVR. Wenn ich mich richtig erinnere irgendwas wie TL07x und LM318. Der LM318 als Puffer wo man sonst eigentlich einen low bias Typen erwartet, so dass der Detektor definiert nach unten driftet und nie nach oben. Die Schaltung ist nicht perfekt aber ausreichend,
. Lurchi schrieb im Beitrag #5544815: > Wenn ich mich richtig erinnere irgendwas wie TL07x und LM318. Der LM318 > als Puffer wo man sonst eigentlich einen low bias Typen erwartet, so > dass der Detektor definiert nach unten driftet und nie nach oben. Also das kann ich so nicht glauben...TL07x
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ADC Messung großer Spannungsbereiche bei gleichzeitig hoher Genauigkeit
Willi S. schrieb im Beitrag #5682239: > Ein LM358 ist aber schon was anderes als ein OPA2197 ??! ja, natürlich. damals wurde aber auch mit dem LM358 simuliert und die Sache blieb stabil nachdem ich dann OPA2197 eingepflanzt hatte. Wird dann vermutlich
inkl aller > OPV mit 5V versorgbar ist. Das war damals meine Grundidee da ich zuerst einen OPA340 benutzen wollte. ;)
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Schaltregler - Layoutcheck / Ripple
da das mein erstes Projekt mit einem DC/DC Wandler ist. Als Schaltregler verwende ich einen TI LM5164. Auf der Webseite von TI habe ich mir die Beschaltung anhand folgender Anforderungen ausgerechnet: Vin = 24 - 75V (mit Under-Voltage-Lockout) Vout = 5.1V Iout = max 1000mA Die dort
//www.mikrocontroller.net/topic/479496?goto=5942386#5942171 eval-board: http://www.ti.com/tool/LM5164-Q1EVM Dieter R. schrieb im Beitrag #5942405: > Nächste Frage: wieso 1000uF am Ausgang? Oder lese ich da falsch? Kommt > mir auf den ersten Blick reichlich obskur vor. Verträgt das der Wandler
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Eigenbau Einspeisewechselrichter
> https://www.ebay.de/itm/165622371897 > Weiss jemand welches IC da drauf ist? Ich tippe mal auf LM5017 von TI
Leitungen vom Treiber zu den beiden MOSFETs. Und der Wirkungsgrad ist besser als original mit dem LM. Die verdrillten Leitungen sind gleich lang.
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Mikrocontroller Einstieg
KEINE Arduino-Library) und was der Unterschied hier zu Header und Source ist. Was beispielsweise bei -lm passiert und was es mit der glibc auf sich hat. Wenn man diese grundlegenden Dinge gut kann, kann man sich an "heftigere" Controller wie bspw. 32-Bit-er die in aller Regel extrem viel um den CPU Kern
sieht man schon, dass es DEN Controller nicht gibt: Arduinostylemässig ist diese Hardware: CH340G für die USB2RS232 Brücke (ein Linux zu patchen, damit der Parity-Bug beseitigt ist, ist wirklich nicht schwierig). Die RTS-Leitung hiervon geht über einen 10nF Kondensator an einen I/O Pin eines ATtiny13
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Fragen zum PCF8583 als Event Counter
10mA ist schon happig :-) Der darin verwendete LM358 ist aber auch ein Stromfresser LOL Da gibt es aus der LMC71xx Serie welche die nur xx µA verbrauchen... Aber als Alternative und den µC quasi umsonnst mitgeliefert wäre z.B: ein MSP430FR2310(ca
Patrick L. schrieb im Beitrag #7218668: > 10mA ist schon happig :-) > Der darin verwendete LM358 ist aber auch ein Stromfresser LOL > Da gibt es aus der LMC71xx Serie welche die nur xx µA verbrauchen... > Aber als Alternative und den µC quasi umsonnst mitgeliefert wäre z.B: > ein MSP430FR2310
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kicad ERC: power net und BiDi net
Hallo, [pre] ErrType(4): Conflict problem between pins. Severity: warning @ (118,110 mm,53,340 mm): Cmp IC1, Pin 22 (BiDi) connected to @ (54,610 mm,69,850 mm): Cmp #FLG01, Pin 1 (power_out) (net 1) [/pre] BiDi heisst wohl Bidirektional. Das Netz am Pin22 ist AGND von Atmega8P. Pin1 ist LM317 Ausgang und hat die Eigenschaft: power pin. LM317 liegt auf power.sch und wird über hierarhical label nach oben in der Hierarchie geführt und dort eben mit AVR Verbunden. Die Labels sind auf
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Labornetzgerät
> Oder ein 78L10. Die alten Rohde&Schwarz NGM (35 Watt Klasse) leiten ihre Referenz aus einem LM340-T5 ab, ein 7805 mit eingeengter Toleranz.
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Spannungsabfall
schrieb im Beitrag #4176313: > Welcher ist's denn genau? http://de.farnell.com/texas-instruments/lm340mpx-5-0-nopb/ldo-fixed-5v-1a-sot-223-4/dp/2352252 wendelsberg schrieb im Beitrag #4176307: > Ist ja klar, bei 2,2V fliesst halt nicht mehr. Richtig, nur noch rot leuchtet dann...
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Optokopler mit Steuerspannung 8..230V
für > Optokoppler als Steuerspannung). Da hat er schon recht, der Eltako kann 8-230VAC, und bis 340VDC > Aber - ich nehme mal Gleichsspannug an - dann einfach > Konstantstromquelle davorschalten, die von (8 bis 230V)-Uf (mindestens) > arbeitsfähig ist. Wenn Du den Optokoppler mit nur max. 1mA
erwischt meinte natürlich den MPSA 44. zudem hab ich vor die konstandspannungsquelle durch nen LM 385-Z1,2 zu ersetzen um keine probleme mit dem geringen z-strom zu bekommen. selbst damit hab ich bei 230v ac und 33k ca 10mA und bei 10v dc gerade noch 30µA was ja bei einer stromverstärung des transistors
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Siedle In-Home-Bus Protokoll
3.3V Regler nachschalten. Oder einstellbar, 55 Cent: http://de.farnell.com/stmicroelectronics/lm317d2t-tr/reg-1-2-37v-1-5a-d2pak/dp/1564300 Oder einfach LM317 oder LM1117 https://www.reichelt.de/ICs-LM-1000-LM-1999/LM-1117-S-ADJ/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109331&GROUPID=5465&artnr
K. schrieb im Beitrag #5368074: > Das sieht doch verdächtig nach vorgeschaltetem Current-Limiter (LM317) > aus mit > I(Limit) = 1,2/68 Ohm > I(Limit) = 0,01765 A > > und danach Spannungsregler 78L03 auf 3,3V für den Prozessor. Natürlich. Es ist die typische Schaltung um den LM317 als Stromregler
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TB6560HQ wird ohne Last warm
Doch leider, ein TB6560 wird warm, selbst wenn ich nur die 5V Versorgungsspannung anlege. Und ein LM317, der die Spannung generiert wird schnell heiß. Es wird offensichtlich sehr viel Strom vom TB6560 gezogen. Laut Datenblatt sollte das aber eher im 5mA Bereich sein. Die TB6560 sind alle identisch angeschlossen
Power-Up Sequenz "erst VCC, dann VDD" sicherstellen ? Nicht ganz so kritisch, aber fragwürdig: Warum LM317 mit aufwändigen Widerständen und gar Potis und nicht uA7805 und uA7812 ? Dann hättest du vielleicht auch gemerkt, dass die dicken Elkos nicht an den Ausgang kommen, sondern dort die 100nF zu finden
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Basiswiderstand Transistorschaltung mit ATtiny85
eines 7805 gegenüber 3 > AA bei Schaltbelastungen im zweistelligen mA Bereich an. Datasheet NS LM340/LM78xx Datasheet Fairchild µA7800 (ohne Cout)
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Spannungsregelung
es mehr eine Frage der Kühlkörper der Regler. Welchen Sinn haben die ganzen 1A Sicherungen? Der LM340H liefert max. 1A und ist wie üblich fegen diverse Überlastfälle geschützt. Die Sicherungen werden also nie Gelegenheit zum Auslösen haben. Bei z.B. 0,5A an den 12V und 0,2A an den 5V muß der 12V-Regler
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ADSP 2181 projekt
HALLO JENS ; BAUTEIL U6 :(JM24CQ LM340T5 7805 P+) Ich weiss nicht genau wie das heisst(Sieht wie die masse aus) aber habe nur gelesen ,was drauf oder neben steht. Danke für deine Antwort Jens!
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Drahtlose Stromübertragung
So, nun hatte ich heute etwas mehr Zeit für dieses Projekt. Ein LM340T5 ist die Lösung und nochmal eine neue Empfangsspule gewickelt, die vorherige passte nicht durch die Öffnung vom Glas(siehe Bild 4). Durch die neue Spule brauche ich nur noch 5V Betriebspannung um
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Chipkiller-Schaltung: AT328-AU nach 4-6 Wochen instabil
zusätzlichen Widerstand 12Ω 3W. Oder schmeiße den ganzen Spannungswandler raus und ersetze ihn durch einen LM7805 mit einer kleinen Kühlfahne.
Vielleicht sollte man nochmal über die Schottkydioden vom Typ MBRA340 nachdenken. 40V Sperrspannung finde ich etwas wenig für Freilaufdioden.
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LED Licht in T8 Leuchstofflampen gehäuse
LED Lampen für den Haushalt aus vielen kleinen Bestehen... sicher auch eine Frage der Wärme sowie lm/Watt. Ich denke ich werde dann wohl eher mit 20mA Starten udn viele kleinere LEDs nehmen. Vielen Dank für die Hilfe!
Sollte Deine Schaltung die Spannungsagleichung auf 240V überleben müssen, ist die Spitzenspannung 340V. Grüße Michelle
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Bedienungsanleitung Frequenzzähler EZM Electronics Studio
zwar eine 50MHz Version, passt aber vielleicht: http://akizukidenshi.com/download/ds/sainsmar/21-010-340.pdf
75MHz, aber ich will 440 Hz auf 1Hz genau anzeigen, gebe in den Eingang ein Ausgangssignal eines LM311 (0-5V über 1K Pullup), ein symmetrischer Rechteck, und der Zähler zeigt springende Werte um 1,7 KHz an, völlig unkorreliert. Alles der letzten Tage für die Katz. Jetzt, wo mein Pulseshaper so
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TinyAVR Serie 1/2 OneWire Zugriff auf DS18B20 Temperatursensor
ja schon einige Jahre verfügbar und anscheinend beliebt. Bevor ich nun analoge Temperatursensoren (LM35 DZ) einsetzte würde ich gern in Erfahrung bringen ob es vielleicht nicht doch möglich ist OneWire auf der TinyAVR Serie 1/2 zu realisieren. Vielen Dank und Grüße Jürgen
> einige Jahre verfügbar und anscheinend beliebt. Bevor ich nun analoge > Temperatursensoren (LM35 DZ) einsetzte würde ich gern in Erfahrung > bringen ob es vielleicht nicht doch möglich ist OneWire auf der TinyAVR > Serie 1/2 zu realisieren. Früher haben wir das alles selber gemacht. Schau
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Programmierer für 8051 und ARM gesucht
Projekte (38) Programmierer für: 1) *8051* SiLabs 8051F320 USB Microcontroller SiLabs 8051F340 USB Microcontroller (größerer Speicher) SiLabs 8051F502 CAN Microcontroller 2) *ARM* TI/Luminary Cortex M3 LM3R5T36 (11 Projecte) Atmel AT91SAM9263 (entweder EmDebian oder frei
MAX2829 (Dual-Band 802.11a/b/g World-Transceiver) Wobei ich allerdings die 8051 lieber gegen einen LM3R5T36 austauschen würde, weil ich den dann in allen Projekten verwende (voraussichtiche Produktion von 1500-2500 Stück pro Monat) und somit billiger einkaufen kann und auch nur EINE Entwicklerumgebung
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Welche Bauteile braucht man für ein kleines Netzteil?
Spielereien eignen. Einfach eins kaufen, eine Micro-USB- buchse in dein Gerät löten und du hast 5V. Den LM340 lässt du weg, verbindest das Netzteil direkt mit der Leitung die 5V heisst, der 3v3V Regler bleibt noch drin wie im Schaltplan gezeichnet.
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Bauteile von E-Scooter Display identifizieren
zufolge sollen derartige Dinge in /Datenblättern/ zu finden sein. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf (Da ist auch der 7805 beschrieben) https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1117fd.pdf Keiner der beiden verträgt 48 V am Eingang.
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RGB-Signal verstärken - mit OPamps?
Ich hab neulich sowas aufgebaut. Videoentkopplung eines Kamerasignals. Hab den TSH340 von ST verwendet. Der ist extra dafür gebaut. Gruss Holger
USB-DIngs an ner D-Box hängen. Oh Wunder, das das Bild wird dunkler. Kann ich einfach per OP wie z.B. LM10CN das Signal verstärken? brauchts da evtl. noch n Transistor am Ausgang für Stromverstärkung? Läuft das einfach mit nem Impedanzwandler?
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Reparatur Elektronische Last Statron 3227
Ralph B. schrieb im Beitrag #6380613: > Allerdings 80V*4,25Amp = 340W sind für einen Transistor mit 250W > maximale Verlustleistung doch etwas viel. Ich hätte da vermutlich eher > die doppelte Anzahl reingesetzt. Selbst das wäre noch sportlich. So viel Leistung
Ralph B. schrieb im Beitrag #6380613: > Allerdings 80V*4,25Amp = 340W sind für einen Transistor mit 250W > maximale Verlustleistung doch etwas viel. Hallo Ralph, so kannst Du nicht rechnen. Die Dauerlast sind 200W, was bei 80V dann max. 2,5A wären, nicht 4,25A
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Funktion eines einfachen Sinusgenerators
Schaltung ändere, die Frequenz am Ausgang ändert sich nicht. Soll ich besser eine neue Schaltung mit LM556 machen oder kennt jemand eine ganz einfache Schaltung für diese Anwendung? Lg, Wauschi
gleichspannungen sowie wechselspannungen. stückliste tl081 555 bc557 bc547 transistor array b340d***rft bauteil/ddr 1n4148 bf245b rote led dazu noch der übliche kleinkram. das transistor array sorgt für temp. stabilität und linearität. gibt´s in der bucht oder bei bg electronics. mfg
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Photodiode Dc-Anteil
OPVs deren Eingangsruhestrom eher in der Gegend von wenigen pA angesiedelt ist, z.B. den AD820/OPA340 (IOS typ.: 2 pA) oder den OPA380 (IOS typ.: 50 pA). Einen OPA mit 50 nA IOS zu nehmen halte ich nur für Dämmerungsschalter für interessant, da kann man ja gleich einen LM358 benutzen. Daher auch die
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Wechselstrom 50Hz bis 1 A messen
B00C7LIVVK/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1511461404&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=elv+energy+master+basic+2&dpPl=1&dpID=41Yv9BhhpAL&ref=plSrch Ist wirklich sehr gut! Misst bereits 0,1W, kann Wirk-Schein- und Blindleistung unterscheiden und getrennt anzeigen. Misst
umsonst vor der 3,3, weil es eine invertierende OP-Amp-Schaltung ist. Ich weiß nicht, wie gut der LM321 erhältlich ist, aber mit ähnlichen Typen sollte es auch gehen.
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230V Platinenlayout so in Ordnung?
0,1V=3,5V o -10A Stromfluss 2,5V - 10*0,1V=1,5V • Anzeige des Stromes über Voltmetermodul LDP340 LCD Link o Dies kann +-200mV messen o Deswegen wird die Spannung vom Hall IC mittels Spannungsteiler R2,3,4,5 um 1/10 geteilt Am Poti R4 kann der Feinabgleich des Spannungsteilers durchgeführt
für das Hall IC ACS712 wird aus einem Festspannungsregler LM78L05 aus der angelegten Eingangsspannung an X1 erzeugt • Anzeige der Spannung am selben Voltmetermodul über Umschalter S2 • Kippschalter S2 mit Mittelstellung(aus) o für Strom- und o Spannungsmessung
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Problem bei Temp-Messung Rasp. Pi Pico & Pt1000
leben. Selbst mit 4 richtig teuren Widerständen bleibt noch der Offset des OP. Ich hoffe ja nur, dass "LM358" nur ein Platzhalter ist - sonst bist du mit 10K Eigenerwärmung besser bedient.
man (m.E.) U_A=(A*U_E*(f-g))/(1- A*h) wobei A die Verstärkung sein soll. Ich fand für den LM258, von dem ich zwei Chips habe: AOL Open-loop voltage gain mit VS = 15 V; VO = 1 V to 11 V; RL ≥ 2 kΩ : Min 50 Max 100 V/mV (S. 15 in https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf) also Faktor 50'000
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Ripple und Spannungsregler
zu nennen und gibt die Unterdrückung im Diagramm bis 100kHz an. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
Klirrfaktormessgerät nach ELV - Elektronische Last - DDS Frequenzgenerator - Elektronische Last mit AVR - LM317 Netzteil - Multimeter - ELV DCM 7000 - ELV TT7000 - ELV FZ 7000 - ELV DVM 7107 - ZABEX Ohmmeter - Transistortester nach ELV - DAB Radio - Binähruhr - LM317 Netzteil (Batteriebetrieben) +
Schaltung ist aehnlich wie https://www.mikrocontroller.net/topic/550292?page=2#8067470, aber diesmal mit LM339 und Widerstandskette statt LM3915 (von letzteren habe ich keine mehr), und ohne Multiplexing, weil die Anzeige nur eine gemeinsame Anode fuer alle 35 Segmente hat. Da die Bastelkiste nur noch zwei
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WordClock mit WS2812
an der WC24h versuchen. Die hat ja keine Ausfräsungen für Ambilight, obwohl die SW es kann. Die 60/lm und 30/lm passen beide nicht richtig. Die Sonderstreifen muss ich mir erst ansehen. Glaube aber irgendwo 16mm Abstand gelesen zu haben - wäre dann auch nicht OK. Daher würde ich eventuell Einzelled
Ich hab mir bei Ali die 12V/3A Netzteile gekauft und setze davor noch einen StepDown LM2596 und regel auf 5V.
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