Zum RDS-Decoder 68 1 IN OUT 3 Eingang N +5V G C6 MPX J1 vom Tuner 2 IC1 1 GND 3,5mm Klinke +16V 47n L7805 C5 Q1 MPX 2 SC239 GND C1 C2 C3 100n 3 D1 þÿ100µ/50V 100n 100n R4 R6 7 0 B 7,5V 4 2 B MPX-Signal an der Basis des Transistors zwischen dem A225D und A290D abgreifen. C C eruc Sheet: / D D File: Auskoppelstufe
/PB5 GND Q?A LED LED N 2 BJT G 1 4 +5V LED 10k GND Funktion? R C +7V C? B250C1500 U? GND 3 +7V D? L7805 +5V B - + 1 IN OUT 3 B 2 1 D C? G 4 C 2 GND C? 1000uF/25V þÿBrückengleichrichter als Verpolungsschutz? GND C C Sheet: / D D File: Unbekannte_Platine.kicad_sch Title: Size: A4 Date: Rev: KiCad E.D.A
Zum Beispiel der hier: http://files.voelkner.de/150000-174999/156048-da-01-en-SPANNUNGSREGLER_L7805CV_STM.pdf In vielen Schaltungen habe ich aber gesehen, dass "vorne" und "hinten" jeweils 100nF verwendet wurde. Warum sagt das Datenblatt 330nF und in der Praxis wird oft 100nF gemacht? Kann
Vorteile des LT1021-5 bzgl. Temperaturstabilität zunichte machen) und den Rest der Schaltung mittels L7805 bzw. LM317 versorgen. Auch ein Schaltregler wie der von dir schon gewählte von Traco ginge, bedenke aber, dass du für den noch einen LC-Filter vorsehen solltest wie er im Datenblatt beschrieben ist
1 2 3 4 5 6 A A +12V 5 + J1 D1 U1 +12V L7805 1N5817 1 1 IN OUT 3 +5V 2 D +5V GND A N L G P _ 2 J R C1 C2 V PWR_FLAG P 100n 100n 1 t E n I 2 GND C3 100n GND V 0 7 7 B + 3 1 2 2 B I 3 V 5 V 3 + 4 A J D J2 R1 2 28 / 1 2 4K7 D0/RX RESET 1 Clock 1
R E W P D t 5 1 5 1 5 1 E o L R 3R =12V R074 5C L7805 n001 O - I SENSOREN- SENSOREN1-6 SENSOREN+ 1N4148DO35n001 1 D1 C7 I 6C 74HC151N 10µ GelbRX TX Grün B U R 0 R 0 4 MEGA8-P I 1 1 I R 5 2CI1 5 E L 8MHz E R 0 µ 3 C 1 1 C 0 T 22p C3 C 1 F Q4 PN87520-S
zum Einsatz. Als Eingangsspannung sind 12V vorgesehen. 24V würden auch gehen, dann wird aber der L7805CV vermutlich zu warm, an dem dann das NodeMCU Modul und die restliche Peripherie hängt. Stepdown Converter ist geplant, hab aber ein bisschen Angst davor wegen der Störungen und weil ein Breadboardaufbau
Out: 6x TJA1055 1x ein Embedded Artists Eval Board mit einem LPC313 Modul 1x Gleichrichter 1x L7805C-T 9x Taster ein Stück 100k Widerstände ein paar dioden ein paar elkos Powerline Adapter In: 2x IRLZ44N 2x 433MHz Sender/Empfänger Paar 1x NRF24 1x Arduino Pro Mini 1x I2C Port Expander
Falschpolung. vgl. auch https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22615/STMICROELECTRONICS/L7805.html Seite 23, Figure 37. Ist lange her bei mir aber ich meine das war der Emitter-Basis-Übergang, der bei Überschreiten von 6-7 Volt durchbricht sodass sich dann die Emitter-Collector-Strecke wie
links auf meinem dritten Bild ist wohl parallel zum liegenden 470µF Elko weiter rechts (über dem L7805CV) geschaltet, mit den o.g. Parametern messe ich da 1102µF und 157mΩ RSS. 1102µF sind nur 75% von 1470µF, insofern ist das schon ~5% unter dem Mindestwert nach üblichen Toleranzen. Ich habe noch
Netzteil aus- und wieder einschalte, an dem sowohl die separate Bootloader Schaltung mit eigenem L7805 hängt, als auch die Platine Mit Tiny25, L293D und Schrittmotor oder b) indem ich zunächst ein Programm lade, das eine Software UART an PB5 erzeugt und bei jedem durchlauf fragt, ob irgend ein
X2-1 S 4 X2-2 B Q X2-3 X2-4 8 1 S GND B Q C 8 C 3 S S 6 B Q 3 S S 7 B Q Supply V IC1 V IC2 V IC3 V L7805VS + LD33V + BP5275-18 + D1 1 3 3 2 1 3 X6-1 VI VO VI VO VI VO D BAV17 +C1 C2 GND +C3 C4 GND C5 GND C6 D 7..24V 2 1 2 0,33uF 100nF 0,33uF 100nF 100nF 100nF X6-2 GND GND GND 1 2 3 4 5 6 Powered by TCPDF
bezüglich konstanter Drehzahl testen (noch nicht geliefert) und dann entscheiden, ob es bei einem L7805 bleibt oder eine extra Regelung benötigt. Gruß Rolf
4 4 4 3 R G PWR +5V D X X X X X X X X X X A C16 C20 X1-1 IN OUT L +C1 100n C6 GND C11 B IC1 B 47µ L7805 100n +5V -9V X1-2 AGND +9V +C3 AGND k IC8 1 7 47µ R 1 8 3 X1-3 ISET 6 2 RST OP07 R8 R13 5 4 -9V IC2 +9V (ADC10/RESET)PB7 10 12k 12k C (ADC9/INT0/T0)PB69 -9V C (ADC8/XTAL2)PB5 8 (ADC7/XTAL1)PB4 7 k
D A - A 2K C1 10n J3 + 10n 2K J2 2K 10n BZW06-15 U n 0 C14 C13 1 2 6 A D7 C2 1 5 R D A1 C A 100n L7805 R27 1K + - 5 D24 2K l 6 9 9 4 5 + i 0 D R R R Q K 1N4733 10n i Z D - B 5 C K K K 2 8 R D 0 1 2 2 IRLZ44N C A 2 6 D + 2K - 1 a 6 2 3 3 3 + - Digital3 -+ + g 0 D R R R Q Digital12 10n D Z 2 - B 6 C K
anschließen. Bei Verwendung eines DC-DC Wandlers oder PC-seitiger 5V-Versorgung die Diode und den L7805 nicht bestücken. Statt dessen die Diode und den Regler brücken (die äußeren beiden Bohrungen verbinden). Einstellungen/Inbetriebnahme Vor der ersten Inbetriebnahme nocheinmal die Bestückung und alle
Zum RDS-Decoder 130 1 IN OUT 3 D +5V Eingang 2W N C6 J1 vom Tuner G MPX 2 IC? GND 3,5mm Klinke +16V L7805 C5 Q1 47n MPX C1 C2 C3 100n SC239 GND G D1 þÿ100µ/50V 100n 100n R4 R6 G 7 0 4 2 7,5V MPX-Signal an der Basis des Transistors zwischen dem A225D und A290D abgreifen. H H Blattformat A2 eruc Sheet: /
2 2 C C _C D _ _ _ A O D D 2 2 2C S D D D _ B A A C C D S S S DS 0 A A A I 1 2 P C C U14 G A A C L7805 D D i U13 1 3V3 ESP32-DevKitC 1 3 19 K 14 IN DUT 5V v GND N H H e G C C D 2 4 5 6 7 1 1 - H H 5 4 6 3 C C C C 2 _ _ H C C C _ _ A A 3 C C _ 2 2 2 C C 6 9 P Earth D D 2 C C C D D O O / 3 D D A A 4 5
Spannungsversorgung für den µController benötigt. Diese wird durch Verwendung eines Standard-Spannungsreglers (L7805) bereitgestellt. Teil 3 - Anbindung Funkscanner. Der Discriminator-Ausgang des Funkscanners wird zuerst über eine RC-Parallelschaltung geleitet. Danach wird, mittels Schmitt-Trigger, das Wellensignal
N 22 AGND (PCI10/ADC2)PC2 25 T S S2 21 AREF (PCI11/ADC3)PC3 26 4T Reed Schalter N IC1 20 27 T S1 L7805 5V AVCC (PCI12/ADC4/SDA)PC4 28 2 1 3 (PCI13/ADC5/SCL)PC5 S 1 VI VO 9 S D E A V + GND PB6(XTAL1/TOSC1/PCI6) RXD D N 5 2 N E A G + +5V 10 PB7(XTAL2/TOSC2/PCI7) TXD G DIN/SER (PCI16/RXD)PD0 2 R14 RCK
X X X X X X X X X X 3 R A C412 C414 PWR C X402-1 IN OUT L +C403 C405 GND C407 IC402 +5V 47µ 100n L7805 100n -9V X402-2 AGND +9V +C404 AGND 0 k IC404 1 7 47µ 4 0 8 3 X402-3 R 1 ISET 6 2 C415 OP07 RST 5 4 100n -9V IC403 R406 R408 +9V 10 (ADC10/RESET)PB7 9 12k 12k -9V AGND (ADC9/INT0/T0)PB68 (ADC8/XTAL2