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Schnelles Signal mit variabler Spannung zu 3.3V konvertieren?
Zuerst dachte ich an einen Optokoppler, doch ich habe nichts entdeckt, > was schnell genug ist. 6N137 oder Komparator.
=0&pv448=172&pv448=139&pv448=283&pv448=262&pv448=259&pv448=136&pv448=253&pv448=245&pv448=258&pv448=137&pv448=261&pv448=190&pv448=238&pv448=129&sf=1&FV=ffe00386&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25
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Optokoppler an langem Kabel
Hai! Jens schrieb: > Schaue dir mal die Grenzfrequenz der meisten Optokoppler an. 6N137 verwenden, der ist ziemlich fix. > Wie sieht das Kabel aus? 2MBit über 50m ist schon recht > sportlich. Da wirst du über Ethernet nicht drum rum kommen... Natuerlich sollte man Kabel mit
wuerde auch senderseitig zwischen Mikrocontroller und Treiber-IC einen Optokoppler verwenden (z.B. 6N137) und die dann entstehende "Insel" ueber einen DC/DC-Wandler (Traco) potenzialgetrennt versorgen. Das soll nicht heiszen, dass Deine Loesung nicht funktionieren kann. Es waere mir persoenlich
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3D Drucker zum Laserengraver umbauen?
Andreas O. schrieb im Beitrag #5790047: > Ich habe das mit einem 6N137 Optokoppler und einem nachgeschalteten > Transistor realisieren können. Sozusagen erste Erfolge. Im Anhang ist > der Schaltplan. > > ..ganz perfekt ist es bei mir jetzt aber auch noch nicht.
Laser auszurüsten. Kannst du mir sagen waru du in deiner Schaltung den Transistor verwendet hat? Der 6N137 wirft doch über die 5V-Zuleitung eh ein TTL-Signal aus (auch ohne den Transistor). Danke schon mal, Marco
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Übertragung PWM mit Optokoppler
Controller erzeugen, und mit einem Koppler auf die Sekundärseite übertagen kann. Gedacht hatte ich an den 6N137 und eine Frequenz von 30 oder 40Khz. Auf der Primärseite würde das Signal über Treiber auf die Power-FETS gehen.
überlegen wie ich die Taktflanken wieder halbwegs gerade kriege. Hinter dem Open-Collector Ausgang vom 6N137 Koppler hab ich einen Transitor als Inverter geschaltet, und danach waren die Flanken so verwaschen dass ein Flip-Flip nicht mehr geschaltet hat. Ich schick das jetzt durch ein NAND-Gatter als Inverter
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RS232 galvanische Trennung zwischen Raspberry und STM32
im Beitrag #7636737: > Welchen kannst du denn empfehlen? Bis 1 Mbit/s: H11L1; Bis 10 MBit/s: 6N137
Transistor dimensioniere. Mir geht es nicht um die korrekten Werte, eher um den Weg dorthin. Der 6N137 scheint ja attraktiv zu sein, bekomme ich auch bei Reichelt.
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24V "SPS"-Input. Tipps?
Warum keinen Optokoppler wie den H11L1 oder 6N137? Vorteil ist die galvanische Trennung, die gerade bei solchen Einsatzgebieten nicht schlecht ist. Der H11L1 hat auch Schmitt Trigger integriert. Der 6N137 hat TTL-Ausgang. Oder einen normalen Optokoppler
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Lüfterregelung 12V
+--|-/ |E | Elko | | | OpAmp BD137 | | 4k7 10k | | | | | | | | +----------+---+----------------+-------+-- Masse [/pre]
q=thermostat+relais+op-amp&client=ubuntu&hs=eXJ&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTn6jJvI7LAhUB4XIKHVOiDzQQ_AUIBygB&biw=1317&bih=673
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Suche Projektpartner für Kalmanfilter-Implementierung
- Für einen Quadkopter mindestens 400 Schätzschritte pro Sekunde und 10Hz Messschritte über GPS 6. Kann man das ganze nicht abkürzen? - In http://robolab.cse.unsw.edu.au/conferences/ICRA-2011/data/papers/0288.pdf hat das nen Chinese gemacht, m.M.n kompletter Unfug die Biase wegzulassen, genau dass
schätzen. 7. Wie lang dauert das nun wirklich? - Im Paper vom Chinesen hat der für SR-UKF (== 2n+1 Zustände, also 21 Zustände) 6 Sekunden für eine Messwertberechnung auf nem Standard Cortex-M3 72Mhz gebraucht. Nehmen wir mal an seine Werte sind einigermaßen korrekt, der Rest vom Paper ist wie gesagt
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Hall Sensorsignal für Motorsteuergerät simulieren
Hallo, zu 1. es gibt schnelle Optokoppler (6N137) die das problemlos schaffen. Ein normaler Optokoppler kann unter Umständen das Signal zu stark verfälschen. Insbesonders wenn für Start-Stopp Systeme ein vorwärts/rückwärts Drehzahlsensor simuliert
Endstufen wie Steppertreiber oder ULN Typen. Ansonsten gehen natürlich Optokoppler wie ein PC900 oder 6N137, sofern sie nur ein wenig schneller als ein CNY17 sind. Die LED sollte mit jedem MC anzusteuern sein. Ein Low Power MC wie der MSP430 braucht evtl. einen Treibertransistor, aber das weisst du besser
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Motoransteuerung welchen Transistor + Basiswiderstand?
Transistoren hintereinander, in einem Gehäuse - haben eine wesentlich höhere Stromverstärkung) oder einen N-FET der mit dem Strom und der Spannung auskommt (also fast jeder).
BrownOut-Detektor im µC nicht anspringt, denn aus Sicht des µC ist der FET ein Kondensator mit ca. 1 nF gegen Masse. W.S.
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LED-Matrix und Batteriebetrieb
du verwendest nicht die popeligen 9V Akku Blocks, sondern 4 AA NiMh Akkus, in Reihe. Das ergibt: 3.6V bis 4.8V, und eine Energie von 9.6Wh. Über einen effizienten Step-Down regler (ein Linearregler wird hier ungeeignet sein), erhälst du eine Spannung von 3.3V, mit der du dein uC und deine LEDs betreibst
habe und nicht eine eBay China Billig-LED die bei 20mA erst anfängt zu glimmen, so kann man mal mit 137lm/W rechnen. Bei 20mA braucht sie 2.9V, bei einer Effizienz von 137lm/W eine Helligkeit von 8 Lumen. Bei 1mA braucht sie 2.6V, d.h. 2.6mW, d.h. hat eine theoretische Helligkeit von 0.35 Lumen.
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LED Treiberschaltung
LED-Lichterkette +5V --+--|>|--+ | | 220R | | | 47RPoti----|< BD137 | |E +-|>|-+ | 1N4148 | | +-----+ | | | GND --+--1R5--+ [/pre]
an einen CD4093 Siehe auch z.B. dort: http://www.strippenstrolch.de/?Home/1-Elektronikbasteln/1.6-Sammelsurium/1.6.9-Einfacher-PWM-Steller-fuer-Scheibenwischermotor ... sollte der Link kaputt gehen, dort nach 1.6.9 suchen.
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Xenon Zündeffect mit LED von 2009
Hallo Matthias, wir haben als VCC nur 6 V zur Verfügung weil das ganze BEC System im Modellbau nicht mehr wie 6V hat also Servos, Empfänger; Regler, Servoschalter etc. , arbeiten alle mit 6V mehr geht nicht. Die Idee war nun die VCC auf
Thomas N. schrieb im Beitrag #7013563: > Hallo Matthias, wir haben als VCC nur 6 V zur Verfügung weil das > ganze > BEC System im Modellbau nicht mehr wie 6V hat also Servos, Empfänger; > Regler, Servoschalter
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4mA-20mA Strom messen ohne OPV, nur mit Widerstand?
nicht-rail-to-rail-opamp mit 5V Betriebsspannung 2.54V erreichen kann, nicht aber 5V? Was wär denn n Standard rail-to-rail opamp (== er kann mit 5V Betriebsspannung auf 5 V verstärken?) Und wo soll ich immer so 47nF/100nF elkos hinsetzen? Zwischen AGND und meinen ADC Pin, gegen Schwankungen? Und dann
Die 47 nF oder 100 nF Kondensatoren gehören an die Versorgungsspannung, gang dicht an die GND-VCC und AGND-AVCC Pins. Die interne 2,5 V Referenz ist eventuell etwas stabiler als der externe 5 V regler. Der
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VIN am Arduino
Bei meinen opto hab ich getestet das man ihn weglassen kann, aber > brücken geht nicht?? Der 6N137 erkennt am Enable eine Spannung zwischen 2V und VCC als Freigabe. Warum soll dann eine Brücke nach VCC nicht funktionieren? Oder entspricht der Schaltplan nicht deiner Schaltung?
kenne ich , wollte es aber nicht so deutlich sagen. Wolfgang schrieb im Beitrag #5168547: > Der 6N137 erkennt am Enable eine Spannung zwischen 2V und VCC als > Freigabe. Warum soll dann eine Brücke nach VCC nicht funktionieren? > Oder entspricht der Schaltplan nicht deiner Schaltung? Ich habe
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Hilfe bei Bauteile-Wahl benötigt
Spannung an der LED Serienschaltung. Für dich OK? Geht, aber spezielles Netzteil usw. Pin 7 der 6N137 beschalten, z.B. gegen Pin 8 Warum bekommt jeder HC595 einen eigenen Data-In? Warum nicht alle verketten und mittels des echten SPI-Ausgangs im AVR befeuern. Macht das Layout etwas einfacher und
Die Beschaltung der 6N137 habe ich von einem alten Projekt übernommen, da scheint sich wohl ein Fehler eingeschlichen zu haben. So kommt es, wenn man sich den Blick ins Datenblatt spart. Als LEDs wollte ich rote nehmen
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Zahlenspiele machen Spaß^^
5 = http://www.dibowaho.de/images/137.jpg
6 = http://www.cul.de/images/delphi6cg.jpg
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SDR: ISS SSTV Signal durch Digipeater gestört - Quelle finden
gemacht (RTL2832U R820T2 + SDRSharp). Mein Fokus liegt aktuell auf Wetter-Satelliten (NOAA & Meteor auf 137 MHz) und ISS SSTV (145.8 MHz). Als Antenne nutze ich das Design nach Adam 9A4QV, siehe https://www.rtl-sdr.com/simple-noaameteor-weather-satellite-antenna-137-mhz-v-dipole/ Zusätzliche passive Bauelemente
und "nur" mit V-Pol. Als Nächstes möchte ich Bandpassfilter ausprobieren, um Frequenzen außerhalb 137-145 abzuschneiden und alles etwas modularer aufzubauen und sauber zu "verkabeln" - naja, ihr kennt sicherlich die Anfänge. Anpassung (Impedanz) steht auch noch auf der Liste. Marek N. schrieb
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Einlötsicherung 1A in Widerstandsbauform?
PICO%2520II%2520R251%2520SERIES.jpg&imgrefurl=http://parts.digikey.com/1/parts-kws/pico-fuse&usg=__jm6mlHUghCsDOKB-zGa5Dj0_TUM=&h=640&w=640&sz=93&hl=de&start=14&zoom=1&tbnid=op0Go2vl1RkbwM:&tbnh=137&tbnw=137&ei=sjfCT9PxEvOK4gTvwa2MCg&um=1&itbs=1
500er Pack: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://i.ebayimg.com/01/!B%2Bz%288bQ!mk~%24%28KGrHqN,!k8Ez%2B580kqGBN!2vUDFKw~~_3.JPG&imgrefurl=http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll%3FViewItem%26item%3D170578167593%26_trksid%3Dp2992.m753&usg=__lHN0Ot6yIDqtHbk6ITRbRlgL7tM=&h=500&w=800&sz=163&hl=de&
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IR-Empfang mit ICP
nach der 1-sekündigen Pause eintreten) und erhalte folgendes: [pre] 141 76 57 131 130 136 137 75 131 56 128 131 58 137 128 150 150 149 149 148 148 97 [/pre] Allerdings hätte ich den Wert 115 erwartet. Zumindest allerdings immer einen nahezu konstanten Wert. Der Impuls ist
etwas verlängern oder ggf. auch verkürzen. Die angegebenen Mindestlängen sind ja auch oft im Bereich 6 Zyklen oder etwa 150 µs.
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Reichelt zieht die Preisschraube an.
Frejek schrieb im Beitrag #1979774: >12 DM für einen 7805! Und die 12DM entsprechen nicht "nur" >6€, sondern man muss die Inflation berücksichtigen. Ich >denke, dass die 12DM heute etwa 15€ entsprechen würden... Die Liste sieht gut aus! Sogar das billige Zugpferd 2N3055 sticht positiv heraus.
sogar wirklich gut, hat sich bei mir bewährt. Fürs gleiche Geld gibts aber auch mal gerade 2-3 Stück 2N3055...
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Fehler beim Einbinden eines Models in LTSpice
, bekomme aber diesen Fehler: "Port(pin) ocunt mismatch between the definition of subcircuit "6N137" and instance: "xu2" The instance has more connection terminals than the definition." Ich verstehe das Grundproplem, dass irgendwo die Anzahl der Pins nicht übereinstimmt aber ich weis nicht
2 ** 2 (DK) K 3 ** 3 (GND) GND 5 ** 4 (VO) VO 6 ** 5 (VE) VE 7 ** 6 (VCC) VCC 8 *************************************************************** .SUBCKT 6N137 DA DK GND VO VE VCC Dein Symbol muss 6 pins haben und
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Welcher Mosfet für 140W Resonanzwandler
härterem Schalten führt.. EIn Mitkopplung. Mit Collmos liegst du richtig! Allerdings ein Collmos C6. Bei den Anforderungen würde ich dir zu dem hier: IPD60R520C6 (DPAK) raten. Eventuell auch die 600m Variante um etwas weniger Blinstrom zu fahren. Du kannst dir so die Wirkungsgradkurve hinbiegen richtung
Vielen danke für dank für die Tipps. >Allerdings ein Collmos C6. Bei den >Anforderungen würde ich dir zu dem hier: IPD60R520C6 (DPAK) raten. Also doch Infineon. Ich hätte her auf so 200m-300m getippt. Um die Verluste durch Blindstrom kleiner zu machen. Bist
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Frage zu Spannungs/Stromregelschaltung
Current Adjust Poti: wenn ich den widerstandswert hochdrehe=höherer Strom? 4) V+ am Opamp, muß da +6V ran oder darf da auch alles > 6V ran sollange es bei den maximal 22V aus dem DB des LM301A bleibt? 5) wie hoch ist der Verbrauch (ungefäre größenordnung) solch eines Opams in dieser Schaltung 6) Voltage
Hallo, dann müsstest Du die Endstufe umstricken, war keine so gute Idee. Also Q5 und Q6: BC549C/BC550C, Q4: BD135-16/BD137-16/BD139-16 und Q3: BD249. Für Q1 und Q2 tuts bei max 35 Volt auch ein BC337/BC637. Dann sollte die Stromergiebigkeit auch mit 3 Transistoren höher werden. Spannungsgrenze
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RS485 mit 5V und 3,3V
ihr hier machen? Eine galvanische Trennung einbauen. Also z.B. 3 schnelle Optokoppler (z.B. 6n137) zwischen FTDI und RS485-Transceiver und nen galvanisch getrennter dc/dc-Wandler zur Versorgung des RS485-Transceivers.
gedacht. Ist wahrscheinlich die > beste Lösung. Mal schauen ob das vom Kostenfaktor noch hinhaut. 6n137 sind günstig. Am meisten kannst Du vermutlich kostenmäßig rausholen in dem Du den DC/DC selber machst. Allerdings ist dann natürlich die Gefahr größer daß Du hinterher beim EMV-Test durchfliegst.
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galvanisch getrennte Pegelwandlung 5-24V -> 5V ohne Optokoppler?
nutzen, da diese zu langsam sind. Stimmt nicht. Es gibt auch Megabitschnelle [[Optokoppler]], z.B. 6N137 bzw. HCPL 2630 (2 Kanal) > Ich muss schon so Richtung > 30Khz kommen, ohne das sich die Impulsbreiten der Signale verändern. > Eine zweite Versorgungsspannung z.B. für kapazitive Koppler habe ich > nicht zur Verfügung. Braucht man auch nicht. Nimm den 6N137 und eine [[Konstantstromquelle]] am Eingang. Dann kannst du 5-12V problemlos anschließen. Als Konstantstromquelle reicht ein passender JFET + Widerstand.
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saubere DC Versorgung angestrebt
schwankt. Die hellblaue Kurve geht auf und ab. Das > 1V Ripple der Versorgung wird zum schwankenden ca. 6mV > Ripple am Ausgang des Kapazitätsmultiplizierer. Ist > erstmal gut, aber nicht das was man erwartet. Häh?! 1000mV / 6mV ~= 166. Da der verwendete BD137 sicher nicht höher verstärkt
Leben einfacher machen möchtest: https://www.mouser.de/ProductDetail/Sunon/PE60252B1-000U-A99?qs=EU6FO9ffTwcGMuaa6HmFQA==
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
28. HP2300, Optokoppler, DIL8, 13 Stück 29. CNY74-4, 4-Kanal-Optokoppler, DIL16, 5 Stück 30. 6N139, Optokoppler, DIL8, 8 Stück 31. PC890, Optokoppler, DIL4, 4 Stück 32. 6N137, Optokoppler, DIL8, 2 Stück 33. SFH610-3, Optokoppler, DIL4, 15 Stück 34. HP2601, Optokoppler, DIL8, 23 Stück 35. K207P (4N32), Optokoppler, DIL6, 70 Stück 36. SFH600-2, Optokoppler, DIL6, 36 Stück
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Schaltregler Layout
bin lernwillig :D Dann empfehle ich dir, das hier mal zu lesen: https://www.amazon.com/EMV-St%C3%B6rungssicherer-Aufbau-elektronischer-Schaltungen-ebook/dp/B00UZBGBSE/ref=sr_1_1/137-3230726-0727443?ie=UTF8&qid=1525424576&sr=8-1&keywords=emv+schaltung
lernwillig :D > Dann empfehle ich dir, das hier mal zu lesen: > https://www.amazon.com/EMV-St%C3%B6rungssicherer-Aufbau-elektronischer-Schaltungen-ebook/dp/B00UZBGBSE/ref=sr_1_1/137-3230726-0727443?ie=UTF8&qid=1525424576&sr=8-1&keywords=emv+schaltung Werd ich mir mal genauer anschauen, danke.
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Epidemiologischer Verlauf und Analyse von Krankheiten Teil 2 Gesperrt
v-c1uvdnvcylc1/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzUxMiJ9.eyJleHAiOjE1ODY3MTgwMDAsImxvY2F0aW9uIjoiYXQiLCJ2aWRlb0lkcyI6WyJ2LWMxdXZkbnZjeWxjMSJdfQ.BXMLshS_BSI6gmBLRj7EXmp3bar2Q_W5lKa30zOGvKoxotWurE1KYmwvegj-XcVZsLTlJFm5mloBnZkS75m0CwDALlsYpIS8SvtIyh6pTWSbyzdLLOPFx1aHTv_WN6dW4MiMVGytH_EOMfZwfpPJ9CV8AYrLdSYkhYY8EfJtOnzi5o8CYB7a6Slk6rOB-rb65W_h10nmsXIvN0329VVITJV
Percy N. schrieb im Beitrag #6222336: > Winfried J. schrieb: >> https://www.youtube.com/watch?v=DCn6geRBYPY >> >> Namaste > > Gibt es das eigentlich auch als Text, oder richtet sich diese Propaganda
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Video vom Einsturz des Arecibo-Radioteleskops Gesperrt
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #6504079: > die 900 Tonnen schwere Instrumentenplattform stürzte 137 Meter in die > Tiefe > das rummst... https://www.youtube.com/watch?v=3ge0Wrf-cfI
> "..die 900 Tonnen schwere Instrumentenplattform stürzte 137 Meter in die Tiefe.." 900 Tonnen, scheint mir etwas ueberzogen. Voellig bescheuert.
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Bastelauflösung, ganz viele Bauteile Gesperrt
D-0007 1N4148 100 D-0008 AA137_18_Germanium 50 D-0009 BAY87_89 50 D-0010 OA47_Germanium 100 D-0011 OA81_85_150_159 30 D-0012 AA117_133_118_diverse 40 D-0013 1N4000-4006 50 D-0014 1N4007 30
BZY97C75, diverse, 40 bis 400V 60 D-0035 BZY92; ZL6; 5V6 ODER 6V 30 D-0036 Z-Diode, BZY92; Zxxx; Zdxx; Hochleistung 70 Kondensatoren Nummer Inhalt Anzahl Typ C-0001 10-18nF 30 Keramik C-0002 8200pF 20 Keramik C-0003 6800pF 40 Keramik
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Temperaturmessschaltung möglichst genau?
speichern. noch ne doofe frage zur ladungspumpe an den widerständen was heißt das hinter den kilo die 6??? und was ist das für eine größe bei c4 und c5 vielleicht N wie nanofarad? gruß kai
R12 = 5K6 = 5.6 Kilo Ohm R13 = 5K6 = 5.6 Kilo Ohm C4 = 100N = 100Nanofarad C5 = 4N7 = 4.7 Nanofarad (man spart sich bei dieser Schreibweise das Komma und setzt statt dessen N = Nano , P = Piko , u =
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Sichere Trennung (nach VDE Norm) für Signale
Wie finde ich denn in der Praxis etwas was meinen Anforderungen entspricht? Nehmen wir mal den 6N137 her. Im Datenblatt findet sich keine Schutzklasse. Das wäre aber z.B. ein passender IC. Ich finde im Datenblatt die Angabe "Withstand Insulation Test Voltage 2500V RMS". Würde das nun eine sichere
Mit einem 6N137 kann man eine sichere Trennung problemlos machen: - in DIP Gehäuse - zwischen den Anschlüssen 1-3 / 4-6 keine andere Leiterbahn legen - Platine sollte Staubdicht montiert sein das sollte
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Gibt es sowas wie einen Strombegrenzer-IC?
Ladeschlußspannung ist 2x14V, macht 28V. Die Differenz muss der Widerstand verheizen. R = U / I = 6V / 2A = 3Ohm. P = U * I = 6V * 2A = 12W Also 3,3 Ohm, 15-25W, das reicht. Einfacher geht es nicht. Der Nachteil ist die deutlich längere Ladezeit im Vergleich zu CC-CV Regelung (Konstantstrom
PB137 von STM https://www.conrad.de/de/p/stmicroelectronics-pb137acv-pmic-spannungsregler-linear-ldo-positiv-fest-to-220ab-179418.html
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Ein Frischling ist eingetroffen
A. K. schrieb im Beitrag #3547894: > Der einsame 2N3055 wird bei niedriger > Ausgangsspannung und hohem Strom thermisch überlastet - und der 2N2219 > ist auch ziemlich knapp. Naja, da kann man dann immer noch einen BD135/137/139 statt des 2N2219
einer 12V 21W Lampe und langsamer Erhöhung der > Leistung haben sich die beiden Transistoren Q2(2N2219) und Q4 (2N3055) > bei 6V 0,7A verabschiedet. Also 15-16V rein, 6V raus, 0,7A, keine 7W? Das war mit Kühlkörper nicht unbedingt zu erwarten.
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CW-Sender fürs 20m-Band
halten, daß die ungradzahligen - sprich 3.. 5.. 7.. - einfacher zu realisieren sind als 2.., 4.., 6.. Elemente. Der 2N3866 ist für 14MHz schon Luxus; sieh dir mal das Datenblatt an, wofür dieses Teil vorgesehen war. Ausserdem 28V Ub. Wir hätten gerne unseren Krempel bitte auf 12V Ub. Der von mir
ein. B e r n d W. schrieb im Beitrag #2911382: >> Der Unun ist mittlerweile neu gewickeln > > Geh wieder einen Schritt zurück und betreib den Dummy-Widerstand direkt > am C6 ohne Filter. Bei entsprechender
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Einfache Ladeschaltung für Bleiakku 12V 80Ah
search?q=lm317+transistor&client=ubuntu&hs=rHn&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=R3JbVen7B4ersAG-6oE4&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1242&bih=619
Alles klar, danke. Wir konnten den 2N6049 Transinstor nicht finden und haben nach einem ähnlichen gesucht. Das am besten gepasst hat war 2N 6109 :: Transistor PNP TO-220 60V 7A 40W ist das ok? War echt nicht leicht einen ähnlichen
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Signal "invertieren"
mithören" kann. Aufgebaut ist dieser Printausschnitt über zwei MAX483, im Original noch mit vier Opto's 6N137 hintendran. Die Opto's möchte ich aber weglassen. Nun habe ich aber gemerkt, dass die gemessenen Signale meines Messprints invertiert zu den eigentlich zu messenden Signalen sind (5V => 0V und umgekehrt). Wer das Datenblatt des 6N137 vorab lesen würde, hätte das gewusst *gr* Nun, gibt es eine Variante, so ein Signal auf möglichst einfachem Weg wieder zu invertieren? Ich möchte nur ungerne die Opto's wieder einbauen müssen.
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Einfacher 5 kHz Oszillator für Induktionsschleife
Die magn. Feldstärke ist proportional zu Windundszahl und Stromstärke: B ~ N*I. Die Induktivität ist quadratisch in der Zahl der Windungen: L ~ N^2. Damit ist bei konstanter Spannung wegen der Linearität von Induktivität und Impedanz also I ~ 1/N^{-2}. Somit ist B ~ N*1/N^{2}, also B ~ 1/N. Dann sinkt die Feldstärke bei gleicher Spannung und Frequenz mit der Windungszahl???
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Optokoppler 3,3V max 5mA
giebt nur sehr teure Opptokoppler für so geringe >Ströme. Also wenn 0,59€ bzw. 0,54€ für einen 6N138 oder 6N139 für dich sehr teuer ist, solltest du dir ein anderes Hobby suchen. MfG spess
Für höhere Datenraten gibt es Chips wie HCPL2200/FOD2200/ TLP2200/SFH6701, deren LEDs auch nur 1.6 mA wollen. Der 6N137 verlangt bis zu 5 mA und ist auch nicht viel billiger. Andreas, wie schnell willst du schalten, und wie viele mA muss der Ausgang des Optokopplers vertragen?
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QSL-Karten auf Papier im Afu heute noch zeitgemäß?
Horst Schlämmer schrieb im Beitrag #6649675: > Stimmt, die QSL-Karten sind tatsächlich im DIN A6 Format. Nein, wie oben bereits geschrieben wurde, ist 140 x 90 mm² das übliche Format (warum auch immer). Das ist etwas kleiner als A6 (148 x 105 mm²), daher passen auch davon 4 Stück auf ein A4-Blatt
trotzdem gefreut und welche zurück geschickt, weil es für eher ungewöhnliche Verbindungen war (Langwelle, 137 kHz) und es den Leuten offenbar die Versandkosten wert war.
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SPI zu RS485 (DMX) Transmitter IC mit Buffer
bestehen würde. Noch ein paar Randinfos: Aus den DMX PICs kommen die UART Daten über einen 4049, einen 6N137 und einen MAX485 bei einer der 4 XLR Buchsen raus. Für das lange Break LOW Signal wird ein weiterer Pin zum Runterziehen von TX Out verwendet (Lösungsansatz von Microchip). Das Projekt ist vollständig
LUTs. >Noch ein paar Randinfos: Aus den DMX PICs kommen die UART Daten über >einen 4049, einen 6N137 und einen MAX485 bei einer der 4 XLR Buchsen >raus. Für das lange Break LOW Signal wird ein weiterer Pin zum >Runterziehen von TX Out verwendet (Lösungsansatz von Microchip). Ein Schaltplan
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Stromverbrauch ohne Stromverbraucher möglich? Gesperrt
kann in Summe sonstwo fließen. Poste mal bitte die Spannungen : L1 <> L2, L1 <> L3, L2 <> L3, L1 <> N, L2 <> N, L3 <> N L1 <> PE, L2 <> PE, L3 <> PE, N <> PE
war blöderweise nicht in der Lieferung dabei). Der Trockner + Gefrierschrank hat in den letzten 6 Tagen 5kW verbraucht (erscheint mir ok) Die Waschmaschine hat 6kW gebraucht. Erscheint mir bei 6 Personen auch ok. Und im OG ist wie gesagt ein Schnitt von ca. 8kW pro Tag. Da spielt sich das meiste
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Transistortester mit AVR Gesperrt
. Nur mir ist im Kapazitätsbereich eine sehr hohe differenz von bis zu 50% aufgefallen. Bei einen 1nF Kondensator zeigt er mir 1,57nF und bei einem 100nF C sind es es immer noch 137nF. Größere Cs (Elkos) habe ich zur Zeit nicht zur Verfügung. Geht das nur mir so? Habe meiner Lochrasterplatine auch
und zuerst für jeden Wert den korrigierten Wert berechnet Für dein Beispiel: [pre] Soll 100nF, Ist 137nF: 100/x = 137/394 => x = 288 Neuer H_CAPACITY_FACTOR 288 Soll 1nF, Ist 1,57nF: 1/x = 1,57/394 => x = 251 Neuer H_CAPACITY_FACTOR 251 [/pre] Leider kein linearer Zusammenhang (X
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Alte Festplatte in Messgerät ersetzen bzw. klonen
verschrotten! Die können für Liebhaber alter > Computer durchaus selten sein! Braucht jemand eine ST41200N? (bitte keine ernst gemeinten Angebote ;-)
und Praxistest sehen sehr gut aus. Ich habe mir gerade noch zwei 60GB bestellt. 40GB gibt es für 6EUR. Aus D kriegt man höchstens sowas gebraucht mit "sehr starken Gebrauchsspuren" für 12EUR.
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Fakultaet berechnen auf dem STK500mit AtMega16
besser geht. Ich behaupte, dass es nicht effizient geht. Ich würde gern mal sehen, wie du mit p(n) Aufwand eine Ausgabe von x^n für alle n > N. n,N in setN Länge erzeugen kannst...
ms 43 5.191 ms 44 5.254 ms 45 5.382 ms 46 5.537 ms 47 5.646 ms 48 5.929 ms 49 5.933 ms 50 6.026 ms 51 6.242 ms 52 6.292 ms 53 6.447 ms 54 6.575 ms 55 6.684 ms 56 6.850 ms 57 6.958 ms 58 7.127 ms 59 7.246 ms 60 7.529 ms 61 7.515 ms 62 7.648 ms 63 7.788 ms 64 7.982 ms 65 8.052
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DVB-C Generator
parity(:,5) = rs_add(rs_mul(parity(:,17),generator_polynom(5)),parity(:,4)); parity(:,6) = rs_add(rs_mul(parity(:,17),generator_polynom(6)),parity(:,5)); parity(:,7) = rs_add(rs_mul(parity(:,17),generator_polynom(7)),parity(:,6)); parity(:,8) = rs_add(rs_mul(parity(:,17)
Latches: 4 Number of Slice LUTs: 2,005 out of 28,800 6% Number used as logic: 1,021 out of 28,800 3% Number using O6 output only: 994 Number using O5 output only: 6 Number using O5
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Bitreihenfolge ändern
beim Programm fortune dabei) mit logarithmischer Zeitkomplexität: // reverse (mirror) u32 number n #define mc_REVERSE(n) \ {\ n = ((n >> 1) & 0x55555555) | ((n << 1) & 0xaaaaaaaa); \ n = ((n >> 2) & 0x33333333) | ((n << 2) & 0xcccccccc); \ n = ((n >> 4) & 0x0f0f0f0f) | ((n << 4) & 0xf0f0f0f0); \ n = ((n >> 8) & 0x00ff00ff) | ((n << 8) & 0xff00ff00); \ n = ((n >> 16) & 0x0000ffff) | ((n << 16) & 0xffff0000); \ } Wie man das auf 8 Bit reduziert oder 128 Bit Zahlen ausbaut, ist offnsichtlich
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Leistungsverstärker: Wie kann man diese Schaltung noch weiter verbessern/erweitern?
älteren Hersteller. Vergleiche z.B. mit RCA: https://www.richis-lab.de/2N3055_08.htm (1966) https://www.richis-lab.de/2N3055_05.htm (1979) https://www.richis-lab.de/2N3055_09.htm (1983)
/2N3055_13.htm