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VFD von Pollin
einer problematischen Beschaffung. Ich denke letztlich laeuft es auf einer Tuete Transistoren in SOT23 hinaus. Olaf
schrieb im Beitrag #2031047: > Ich denke letztlich > laeuft es auf einer Tuete Transistoren in SOT23 hinaus. Da man zum Schalten der +32 V aber pnp-Transistoren nehmen möchte, braucht man noch npn-Transistoren zur Ansteuerung (ok, bekommt man als BC847BPN in einem Gehäuse) und noch Widerstände
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Lücke zwischen den Armen eines Dipols
wesentlicher ist auch die Frage, wie Du die Stäbe befestigst. Was zu lesen findest Du hier: http://dg7ybn.de/BC_numbers/BC_DE.htm
Kunststoff gebaut Schau dir auch mal die Berechnungen und Messungen von DG7YBN an: http://dg7ybn.de/BC_numbers/BC.htm Der ist auf dem Gebiet sehr erfahren und seine Daten sind zuverlässig.
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Labornetzteil beschleunigen
0815 schrieb im Beitrag #3867521: > über R23 einen kleinen Kondensator packen Über 23 und R21 natürlich.
********OUTPUT STAGE************** * *F6 50 99 POLY(1) V6 300U 1 BF6 50 99 I=300U+I(V6) E1 99 23 99 15 1 R16 24 23 17.5 D5 26 24 DX V6 26 22 .63V R17 23 25 17.5 D6 25 27 DX V7 22 27 .63V V5 22 21 0.27V D4 21 15 DX V4 20 22 0.27V D3 15 20 DX L3 22 28 500P RL3 22 28 100K * **********
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Brauche doch Hilfe.
halten das schon aus, die Widerstände sind mit 4k7 1/4W ok und die Transistoren etwa in der Klasse BC337 und BC327
Nennspannung ist. Auch die Verlustleistung der Transistoren liegt für alle Gehäuse- varianten des BC337/BC327 (TO-92, SOT23 und SOT323) dabei noch deutlich innerhalb des zulässigen Bereichs. Wenn du BC337/BC327 nimmst, solltest du idealerweise diejenigen mit der größten Stromverstärkung nehmen
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Arduino: page-write in I2C eeprom verliert sporadisch ein Byte
read 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 3. page-write: cnt 32 cur_byte 24 -> 56 status 0 written 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 read 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 4. page-write: cnt 56 cur_byte 24 -> 80 status 0 written
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 10. page-write: cnt 184 cur_byte 24 -> 208 status 0 written B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF read B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF 11. page-write: cnt 208 cur_byte 16 -> 224 status 0 written
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Li-Ion Adapter für NiMH Akkus
=1810fdd6-fcba-4719-b038-64dd4c09f23d&algo_expid=1810fdd6-fcba-4719-b038-64dd4c09f23d-4&btsid=2100bdf116201168023884616e10a1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 3A: https://www.aliexpress.com/item/32981243912.html
1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=99c4b4aa-eb52-4172-bc32-a84f220e3aed&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:99c4b4aa-eb52-4172-bc32-a84f220e3aed,tpp_buckets:668%230%23131923%2330_668%230%23131923%2330_668%23888%233325%2316
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Attiny+Vibrationsmotor - Welcher Transistor ist der Richtige?
BC817-40 oder BC818-40. Und 100 Ohm als Basiswiderstand.
Grund, den nicht zu verwenden. > Du hast was wesentliches übersehen: > Jens M. schrieb: >> (SOT-23 benötigt) Erwischt! SOT-23 erfordert einen anderen Typ, da passt Deine Empfehlung, wie fast immer.
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Hilfeee: PIC verzögert ausschalten
Ich versuch mit wenig Bauteilen und wenig Platz auszukommen. Also vielleicht ein FET, dass es in SOT-23 o.a. gibt :)
am Transistor ab, Wie kommst Du darauf, dass da 0.7 V abfallen? Studier mal das Datenblatt zum BC338 (erhältlich z. B. bei Reichelt), speziell das "Collector saturation voltage versus collector current"-Diagramm. Wenn Du den BC338 durch einen passend kleinen Basisvorwiderstand stark in die Sättigung
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Alternative/Vergleichstyp zu 2N5109
BC107 schrieb im Beitrag #7322239: > Gerhard H. schrieb im Beitrag #7322145: >> Es gibt noch eine Mutation in einem mikroskopisch >> kleinen Keramik-SMD. > > Das ist natürlich Quatsch. > > Den
> interessiert bei einem Schalttransistor kein Schwein! Der rauscht im NF-Bereich weniger als BC550 o.ä., ab etwa 20MHz nimmt sein Rauschen aber zu.
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93C66 Tacho Datei
>000001F0 BC C7 BD C7 BD C7 BD C7 BD C7 BD C7 BD C7 BD C7 Nehmen wir mal an das dass 8 uint16_t sind. Sagen wir mal da steht 1 x 0xC7BC und 7 x 0xC7BD. Wenn der Chip leer ist steht da 8 x 0xFFFF. Wenn 0xFFFF
>000001F0 BC C7 BD C7 BD C7 BD C7 BD C7 BD C7 BD C7 BD C7 Der Hex Compare zeigt nun: >>000001F0 bc c7 bc c7 bd c7 bd c7 bd c7 bd c7 bd c7 bd c7 also anstatt BD neu BC (1 * (0xFFFF - 0xC7BC) + 1 * (0xFFFF
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Klingel mit 100 Melodien - last minute Weihnachtsgeschenk
geschrieben, kompiliert und die LED blinken. Meine Vermutung ist, dass bei meinen Aufbau mit den BC327 und BC337 etwas nicht stimmt. Kann ich dieses einfacher nachprüfen als die Kennlinien für die Bauelemente aufzunehmen? Oder habe ich eine andere Fehlerquelle übersehen? Grüße Basti
81,150,113,19,149,78,78,147,113,15,145,106,10,140,108,14,143,79,81,147,117,22,184 ,2 //Lied Nr. 35 Offset:1214 ,15,14,15,17,18,17,18,19,20,19,20,22,23,22,20,23,22,10,14,17,22,20,18,17,18,17,15,14,15,10,12,14,15,14,15,17,18,17,18,19,20,19,20,22,23,22,20,23,22,10,14,17,22,20,18,17,15 ,2 //Lied Nr. 36 Offset:1272 ,10,8,202,202,8,6,3,5,194,0,163,192,10,8,202,202,101,102,98,195
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P-Channel High-Side Switch 3,3V
Manfred schrieb im Beitrag #6397688: > Da würde ich einen NPN nehmen, 2N2222 oder BC irgendwas - fließt ja kaum > Strom. Eben. Deswegen würde ich sogar beide Transistoren bipolar auslegen NPN: 2N2222 oder BC547 und PNP: BC327.
Neune schrieb im Beitrag #6397689: > Manfred schrieb: >> Da würde ich einen NPN nehmen, 2N2222 oder BC irgendwas - fließt ja kaum >> Strom. > > Eben. Deswegen würde ich sogar beide Transistoren bipolar auslegen NPN: > 2N2222 oder BC547 und PNP: BC327. Es reicht EIN PNP ala BC327 mit Basiswiderstand
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Dringende Hilfe erbeten, Reparatur Gas-Heizkessel Logo 22 OF TS
Transistor wohl ein Onsemi AH-16 (16 ist nicht wirklich zu erkennen) aka BCP53-16, der andere im SOT-23, Marking 3B (vermutlich 3Bs) vermutlich ein BC856B. Das ganze muss sehr zeitnah zumindest provisorisch wieder laufen. Der Kessel versorgt sowohl Warmwasser als auch Heizung von meinem 81-jährigen
#7245464: > Onsemi AH-16 (16 ist nicht wirklich zu erkennen) aka BCP53-16, der ACK > andere im SOT-23, Marking 3B (vermutlich 3Bs) vermutlich ein BC856B. Und rechts noch zwei Zeichen um 90° gedreht? Dann ist er von Infineon, und eben ein BC856B.
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Welcher Transistor
Wie denkst Du über/Was meinst Du zu BC328 ?
im "worst-case" hat man 8*7 LEDs mit 25 mA zu schalten, sind 1.4 A...upsala, das wird eng mit dem BC328 ;)^^
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Attiny45, Betriebs"strom"?
Ups, vergiß den bc879...
Transistor als Widerstand wäre, also schon quasi maximal... Richtig? Achso, und warum hastu den bc879 wieder verworfen?
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Bedürfnisse zu erfüllen vermag habe ich einige Fragen. Q3 kann doch sicher durch das SMD-Äquivalent BC847 ersetzt werden oder ? D1 die Z-Diode darf sicherlich auch im SOT-23 Gehäuse sein oder ? Die Kondensatoren C2 & C3 sollten sicherlich Low-ESR sein oder ? Q2 darf sicherlilch auch ein 2N5551
zu erfüllen vermag habe ich einige > Fragen. > > Q3 kann doch sicher durch das SMD-Äquivalent BC847 ersetzt werden oder ? > Ja. > D1 die Z-Diode darf sicherlich auch im SOT-23 Gehäuse sein oder ? > Ja. > Die Kondensatoren C2 & C3 sollten sicherlich Low-ESR sein oder ? >
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Transistoren: Unterschiede in Datenblättern
Exemplare auch etwas teurer sein. Die mit Suffix A, B, C, sind nochmal nach Verstärkung sortiert. Die BC547..BC549 sind elektrisch sogar weitgend identisch mit den älteren BC237..BC239 und den uralten BC107..BC109, sowie den SMD-Typen BC847..BC849. Hauptsächlich sind das Unterschiede im Gehäuse. Das hermetisch
zulässige Leistungsgrenze nach oben schieben. Da ist bei Ersatz immer drauf zu achten. wenn man einen BC108 mit Kühlstern hat kann ein BC548 ohne Kühlung schon überfordert sein, auch wenn er mit 0,5W 60% mehr aushält als ein BC108 ohne Kühlung. Kühlstern heißt aber immer hart an der Grenze.
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Pollin Gutschein 5€
7C34F9 (bis 23.4., MBW 29€)
Bis 20.4. Wunschgeschenke ab 39€ MBW: SPRECH23 MESSER23 FACKEL23
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LM317 KSQ PWM BC337
Du solltest es mal mit PNP Transistoren probieren, also BC327, Emitter nach plus.
mit BC327 oder BC337 löst ist schlicht eine Frage WAS Dir letztlich als Steuerung zur Verfügung steht (und welcher Logik das folgen soll).
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elm-chan SDHC Anbindungsmöglichkeiten HW SW
CMD17 (17) /* READ_SINGLE_BLOCK */ #define CMD18 (18) /* READ_MULTIPLE_BLOCK */ #define CMD23 (23) /* SET_BLOCK_COUNT */ #define ACMD23 (0x80+23) /* SET_WR_BLK_ERASE_COUNT (SDC) */ #define CMD24 (24) /* WRITE_BLOCK */ #define CMD25 (25) /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */ #define CMD32
diesen Ansatz umgesetzt: http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=34&t=2496&sid=d4c3e3a22a4419e110f58bc7e345c505 *.jpeg Bilder im Webbrowser von der SD-Karte am esp07;
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Eine 24V mit 3,3V schalten
funktionierts^^ Öhm, R4 ist Ersatz für meine Lampe.. Kommt ungefähr her mit den 120 Ohm Q1 wäre: BC807-16L Q2 wäre: BC847 würde das so in der Praxis funktionieren?
Getan: Ja, was soll ich sagen, die Ausgangslampe blinkt im Takt der Eingangsspannung!? Bauteile BC327-40, BC547B, Emitterwiderstand 1. Ansatz: Ab in die Sättigung: hfe=50 -> R=668 Ohm gewählt 680 Ohm Ergebnis U CE sat = 200mV bei Lampenlast von 240mA 327 bleibt kalt, 547 wird lauwarm wie erwartet
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GNUBLIN www.gnublin.org
c01063b4>] (gpio_ensure_requested+0x4c/0xe4) [<c01063b4>] (gpio_ensure_requested+0x4c/0xe4) from [<c01065bc>] (gpio_direction_input+0x6c/0xfc) [<c01065bc>] (gpio_direction_input+0x6c/0xfc) from [<c002e8e4>] (mci_init+0x20/0x88) [<c002e8e4>] (mci_init+0x20/0x88) from [<c0179eb0>] (lpc313x_mci_probe+0x3ac/
libkeyutils1-1.4.tgz libkrb5-3-1.8.3+dfsg.tgz libkrb5support0-1.8.3+dfsg.tgz libldap-2.4-2-2.4.23.tgz libsasl2-2-2.1.23.dfsg1.tgz libspeex1-1.2~rc1.tgz vorbis-tools-1.4.0.tgz alsa-utils-1.0.23.tgz libasound2-1.0.23.tgz linux-sound-base-1.0.23+dfsg.tgz Der Treiber fuer die Audio Karte heisst
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5V to 40V dimmer
nun ja, es gibt einen BC548 diser schaltet eine negative spannung,, dieses brauche ich für eine las von 1,5a 34V Klingt recht doof, da ein BC548 via spannungsteiler eigentlic da selbe macht, nur schaft der die leistung nicht
Thomas Haase schrieb im Beitrag #4061798: > nun ja, > es gibt einen BC548 diser schaltet eine negative spannung,, dieses > brauche ich für eine las von 1,5a 34V > Klingt recht doof, da ein BC548 via spannungsteiler eigentlic da selbe > macht, nur schaft der die leistung
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Reparatur Labornetzteil ELV SPS 7330
Transistor durchsucht, leider bin ich auch hier nicht fündig geworden. Notfalls hätte ich auch einen SOT-23 auf der Platinenunterseite verlötet, aber auch hier Fehlanzeige. Insgesamt habt ihr mich aber überzeugt, ich bestelle jetzt doch einen BC546 (oder eine der Alternative, danke @hhinz) und einen passenden
bema schrieb im Beitrag #7129559: > ich bestelle jetzt doch einen > BC546 (oder eine der Alternative, danke @hhinz) Pass bei den MPSA auf die andere Pinbelegung gegenüber den BC auf!
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Transistorschaltung mit GPIO Pin
| LED | GND Und wenn du nur die positive Leitung schalten kannst, +12V |E -|< BC557 | 220R | LED | GND Bloss braucht der PNP Transistor BC557 eine Spannung von 12V um ein- und ausgeschaltet zu werden, daher wird ein zusätzlicher NPN benötigt +12V | | 2k2 | | |E +-|< BC557 | | 10k 220R BC547| | -1k-|< LED |E | GND Einfacher geht es mit Source Treibern wie UDN2981 +12V | +-------+ uC --|UDN2981|--220R--LED-- GND
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Millenium Arcade Master erweiterbar ?
vorstellen daß die ROM Inhalte ausgetauscht werden können. Wäre dann als Game Gear nutzbar. MfG BC
er sein sollte) . Wenn niemand was dagegen hat (copyright?), würde ich den hier einstellen. MfG BC
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Und wieder eine kleine lustige Teilesucherei Mosfet
Sieht nach BC846A von Nexperia aus.
das ist es ja was mich stutzig macht, hier wäre die Emitter-Collektor Strecke geplatzt (wenn es der BC846A ist) und dessen Last liegt bei 65V
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MC34063 Schaltungsvorstellung 5V Stepup-Konstantstromquelle 1A für 2x10W Power-LED
. Pin1, Pin7 und Pin6 sowie der Kollektor des BC237 sind mit der positiven Ausgangsspannung verbunden über die schwarze Verbindung. Die Spule ist ohne Widerstand mit +5V und den dicken Elkos verbunden. An stelle des BC237 kann jeder andere kleinsignal
deutlich über 20 V betragen. ZD 24 begrenzt auf 24,4 V. Die ZD13 begrenzt die PWM auf etwa 12 V. BC337, BC338, BC546..BC550 sind auch geeignet. Anmerkungen zu den Fotos: Abgebildet ist die Versuchsschaltung, bei der vieles hinzu und abgelötet wurde, oder Bauteile ausgewechselt wurden, um einen
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BC548 in SMD?
BC848
kalyan schrieb im Beitrag #4335657: > equivalent to bc848b See the datasheet, the -b has a certain meaning. Package is often SOT23-3, see datasheet (again).
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Suche SMD Kondensator mit geringer Temperaturabhängigkeit
der Kapazität bei etwa 6.x Volt http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM21BR6YA106KE43%23.pdf 0805(2012), 10 uF +-10%, _X5R_, _25 VDC_, 50% der Kapazität bei etwa 4.x Volt http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM219R61E106KA12%23.pdf *0805* (2012), 10 uF +-10%, _X5R_, _16
der Kapazität bei etwa 2.5 Volt http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRJ155R60J106ME11%23.pdf 0805(2012), 10 uF +-10%, _X7S_, _25 VDC_, 50% der Kapazität bei etwa 7.x Volt http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM21BC71E106KE11%23.pdf 0805(2012), 10 uF +-10%, _X7R_, _10 VDC
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Einfache Audioschaltung perfektionieren.
R2 - Gegenkoppelwiderstand R3 - Lautstärkeeinstellung C1 - Gleichspannungentkopplung T1 - BC 548 C (derzeit)
z.B. hier: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC33078-D.PDF oder vergleiche mal Deinen BC548 mit einem BC560: http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC548.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC560.pdf
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[V] Diverse Teile
2 W9825G6EH-6 SDRAM 256Mbit 166MHz 54-TSOPII 3 TPS79318DBVR Spannungsregler LDO 1.8V SOT 23-5 2 CTX286CT 64.000MHz 5V SMD Oszilator (Digikey Nummer) 1 CTX668CT 18.432MHz 13pf SMD Quarz (Digikey Nummer) 2 XC1657CT 32.768kHz 7pf SMD Quarz (Digikey Nummer) 42 BC-140 30 BC-160 41 BC-141 16 2N5322 37 BC107B 58 BC446 10 78S05CV 2A +5V LinearRegler 2 7805 1A +5V LinearRegler 2 FDB3502CT MOSFET N-CH 75V 6A TO-263 10 Widerstandsnetzwerke 10kOhm 1206 4 Widerstände
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[V] Wiedermal Reste
Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 100 x BC817-40 SOT23 NPN Transistor 100 x BC858 SOT23 PNP Transistor 100 x BCX54-16 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 100 x BCX56-10 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 100 x BAS20LTG SOT23 General Purpose High
Diode 35V/8A 10 x MC33171DG SO8 Single Supply 3.0 V to 44 V, Low Power OpAmp 25 x MMUN2211LTG1G SOT23 Bias Resistor Transistor, 50V, 100mA, NPN 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil
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GPSDO Fragen
und dergleichen ausreicht. Das Phasenrauschen werde ich auch noch messen, sollte aber um die -150 dBc @100Hz sein.
lassen. Meiner hat gemäss dem Testreport -154dBc @100Hz, was unheimlich toll ist :-) denn ich gedenke ihn als externe Referenz für den HP 8568B Speci zu verwenden. Dieser verlangt ein Phasenrauschen besser -140dBc @100Hz - daher kommt also meine 'Messlatte
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Schottky wird heiss bei 2,4 Khz PWM?
highside schalten? Das geht *weit* einfacher: P-FET mit PullUp sperren und mit std. NPN Transistor (BC817,BC547...) gegen Masse einschalten. Lg.
Resistance, Junction to Ambient ist 40K/W, macht also 44K Erwärmung. Bei einer Umgebungstemperatur von 23°C hat die Diode eine Temperatur von 67°C. Das ist am Finger heiß, ist für die Diode aber kein Problem (maximale Temperatur: 125°C). Miss bitte mal die Temperatur der Dioden.
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STM32F401 C-ISR durch Assembler-ISR ersetzen
+0x4e> 8004bba: f023 0301 bic.w r3, r3, #1 8004bbe: f85d 4b04 ldr.w r4, [sp], #4 8004bc2: 6013 str r3, [r2, #0] 8004bc4: 4770 bx lr 8004bc6: bf00 nop 8004bc8: 6813 ldr r3, [r2, #0] 8004bca: 07db lsls r3, r3, #31 8004bcc: d4fb bmi.n 8004bc6 <USART2_DMA1_Stream6_IRQHandler+0x4a> 8004bce: 680b ldr r3, [r1, #0] 8004bd0: 4a0c ldr r2, [pc, #48] ; (8004c04 <USART2_DMA1_Stream6_IRQHandler+0x88>) 8004bd2: 24ac
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vdo redi sensoren
time : 2022-11-19 17:44:54 model : Renault type : TPMS id : 7bc364 flags : 33 pressure_kPa: 3.0 kPa temperature_C: 23 C Integrity : CRC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Linearisierung von HF-Endstufen
Abschaltung, Lüfterregelung usw. Anbei mal ein paar Bilder. Messwerte bis ca.20W IMD3 unter 40dBC dann steigt er gewaltig an. Bei 40Watt ist dann der IMD3 bei ca.25dBc. Zweitonmessung mit zwei Marconi Frequenzgeneratoren und 3KHz Abstand. Das gute an dem Modul, es ist nur eine Intermodulation nach
abgeglichen werden. Dann ist es über Delaylines und einen Korrekturverstärker schon möglich. Aber 60dBc ist ein sehr beachtlicher Wert !!! Gruß Sascha
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Einem Strukt Attribut, mehrere andere Strukte anhängen. Geht das?
: [c]mein_a.a1_bc.bc.b = mein_b; mein_a.a1_bc.bc.c = mein_c;[/c] Der Unterschied zu vorher ist, dass Du in die Struktur a_t statt einem b_t und einem c_t auch 20 Bytes (uint8_t) am Stück ablegen kannst, auf die Du per mein_a.a1_bc.a1[x] zugreifst.
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[S] LCD Thermometer mit ICL7106 (Conrad Bausatz)
jeden Fall. Aber deine Schaltung enthält noch nicht die Segmentansteuerung, sie kann eben nicht den BC556 an BP steuern.
#7731668: > Aber deine Schaltung enthält noch nicht die Segmentansteuerung, sie kann > eben nicht den BC556 an BP steuern. Du hast wahrscheinlich Recht! Der LM358 gibt ja nur 3,5V raus, das reicht nicht ganz um den BC556 vernünftig zu sperren. Also kann der Pull-Up-Widerstand R18 doch nicht entfallen
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Was hört ihr für Musik ?
Masaaki Suzuki https://www.youtube.com/watch?v=N98_XsC12bc
Der Tanz des Lebens https://www.youtube.com/watch?v=_z-gvAi23Dk
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Ledstrip VU Meter mit LM3915
eines Ledstripsegments realisierbar sein. P-Mosfet BS250 N-Mosfet BS170 NPN-Transistor BC635 PNP-Transistor BC636 Wobei ich lieber auf Mosfets zurückgreifen würde wegen Leistungsloser ansteuerung. Schont den LM3915 und steuert sicher durch
, du bräuchtest also P-Kanal Logiklevel MOSFet - lange nicht so einfach zu beschaffen wie der o.a. BC327. Wenn dir die max. 800mA des BC327 nicht reichen, kannst du auf einen BC640 oder gar einen BD136/138/140 zurückgreifen.
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Strombegrenzung für Stepdown mit LM2576
so nicht so wie Du es gerne hättest, da die interne Ref. des LM2576 in der 'adjustable' Version 1,23 Volt beträgt. Also selbst wenn der BC557 (oder ein anderer Transistor, der den max. Strom vertragen würde) bestmöglich leiten würde, so würde der LM2576 die Spannung an OUT-1(+) immer versuchen auf 1,23V
als 1,23 Volt / 1 Ampere = 1,23 Ohm werden. Tut er es doch, wird der Strom über die Emitter-Basis-Diode des Transistors gnadenlos ansteigen, bis der LM2576 dann irgendwann intern abregelt (was durchaus auch bis