858 B IC 35400 8305-338-395 IC TDA8395P/N2 SI 40012 S 8315-619-028 LOET-SI.-GR 1,6 A/T C 54002 8650-067-046 HV-KERKO 100PF 20% 1KV CT 34031 8301-003-858 SMD-TRANS.BC 858 B IC 35430 8305-334-665 IC TDA4665/V4/ U3665M-M SI 52001
## Header ###### Header Alles in einer Zeile **Fett** *Kursiv* `Blocktext` 5 x 220kΩ 3 · 470µF 1 * BC338 2 x 1N4148 1. N 2. R 3. C 4. Z 5. Q Zeile Alles 24,3
G 8 8 6 6 A A D S D SF Transistor / 5 V Mosfet / 12 V 6,3A V 3K9 R150 3 F1 2 P A IRFP460 G G M s C BC338-25 0 0 L L ( 1 1 N 5 R120 SFH620A-3 2 F 4 F D 1 5 D S D S P 2 4 GND_1 GND_2
279 ADD HL,DE 280 mov [ARGU2],HL 281 EX DE,HL 282 POP DE 283 BIT 0,[si-001] 284 jmp Z,L1C31 285 L1BC0 mov B,00A 286 L1BC2 PUSH BC 287 mov B,[si-002] 288 IN A,[P05] 289 RES 4,A 290 SET 5,A 291 OUT [C],D 292 DEC B 293 jmp Z,L1BD3 294 SET 6,A 295 L1BD3 OUT [P05],A 296 OUT [C],E 297 mov A,[HL] 298 PUSH
bis 10k (Reset-PullUp), sowie ein paar LEDs mit passenden Widerständen. Dazu ein paar Transistoren BC337 (oder BC338) und zugehörige Basis-Widerstände. Für induktive Lasten auch ein paar Dioden (Freilauf). Und schau auch mal hier, vielleicht fällt Dir ja noch was ein: http://www.hanneslux.de/avr/tipps
memory(337)(3 downto 0); when x"84C" => data <=memory(337)(7 downto 4); when x"84D" => data <=memory(338)(19 downto 16); when x"84E" => data <=memory(338)(23 downto 20); when x"84F" => data <=memory(338)(11 downto 8); when x"850" => data <=memory(338)(15 downto 12); when x"851" => data <=memory(338)(3
22k r r 2 2 R10 V V 2 R C k IC1 V 1k 5 R 1 + 1 +I1 VCC 12 D4R4 E 1kGND e Q1 R 0k1 S 2 -I1 VREF 14 V BC338ZPD 18 R1 A R5 JP5 6 k 16 +I2 OUTC 13 Q3 1 R 1 15 8 BA157 SUP75P05-08 E GND -I2 C1 D2 L1 JP3 8k S I mess 3 9 1 2 1 R1 f COMP E1 200µ min 16A s 0 1 A r 4 11 D3 e 1 R C3 C V DTC C2 + C4 I JP4 P 1 V C1
f f 22k r r 2 2 R10 V V 2 R C k IC1 V 1k 5 R 1 Q1 3 + 1 +I1 VCC 12 BC338 RD E 1kGND e 4 R 0k1 S 2 -I1 VREF 14 V 4 R1 A R5 1 N JP5 6 k 16 +I2 OUTC 13 2DD 1 Q3 1 R 1 15 8 D $Z 100 SUP75P05-08 E GND -I2 C1 N L1 JP3 8k S I mess 3 9 R11 1 2 1 R1 f COMP E1 200µ min 16A s 0 1
f f 22k r r 2 2 R10 V V 2 R C k IC1 V 1k 5 R 1 Q1 3 + 1 +I1 VCC 12 BC338 RD E 1kGND e 4 R 0k1 S 2 -I1 VREF 14 V 4 R1 A R5 1 N JP5 6 k 16 +I2 OUTC 13 2DD 1 Q3 1 R 1 15 8 D $Z 100 SUP75P05-08 E GND -I2 C1 N L1 JP3 8k S I mess 3 9 R11 1 2 1 R1 f COMP E1 200µ min 16A s 0 1
f f 22k r r V V k R R10 C 7 2 C 5 V 3 k IC1 V 1k 5 R 1 Q1 D + 1 +I1 VCC 12 BC338R4 E 1kGND e 1 R 0k1 S 2 -I1 VREF 14 V 12 N R1 R5 DD 1 JP5 A k 16 +I2 OUTC 13 4 P Q3 1 6 0 D $ 100 SUP75P05-08 E GND R 1 15 -I2 C1 8 N JP3 k S R11 1 L1 2 1 20 I mess 3 COMP E1 9 R1 A f D3 200µ min
Schnittstellen- 47u 1,2 z 16V Einschalt- T7 R24 H versorgung Strombe- 1,2 / grenzung 2 R25 V 9V/200mA 1 1,2 0 BC 558 8 0 BC548 I 9 0 1 2 3 R26 ST3 2 1 RE2 R 8 R121 T R R R R R 1,2 2 k 4 0 R 1 D 4 -V 470 2 k k k k k k R27 1 R 1 1 1 1 1 1 1,2 9VB GN D -IESS +40V R34 100k C21 C 33 + 8V ST14 1n REG- 470p I 10 R35 R85
da könnte auf die Dauer Dein µC schlapp machen. Sind zwar nur kurze Pulse, aber trotzdem... (z.B. BC338 als Emitterfolger vor die Diode hängen und den µC-Pin direkt an die Basis, fertig.)
dann den Controller anschliessen und damit spielen. Die Motorsteuerung mache ich mit nem BUX85 + BC337 statt dem FET im Originalplan. Ausserdem wurde der ganzen Geschichte noch ne RGB-LED verpasst für ein paar Blinkespielereien. Eines würde mich aber mal interessieren: Wie sieht's bei den anderen
Moin Moin, ich nutze einen BC338 in Kombination mit einem BUZ11. Ist vielleicht etwas übertrieben, aber funktioniert. Schaltplan Scan hängt hinten dran. Das Steckernetzteil liefert 5V und die liegen über die PWM dann bei 100% auch
1.4 V, VIC= 0, 25°C 0.29 2 TLC252BC RS= 50 Ω, RL= 10 kΩ Full range 3 Average temperature coefficient of input αVIO offset voltage 25°C to 70°C 2 µV/°C 25°C 0.1 60 IO Input offset current (see Note 4) VO = 2.5 V, VIC= 2.5 V pA 70°C 7 300
R 1 I 4 C 4 S S S S C1 D1 R 1N4148 V 0.33µ 2 MOTOR2_A MOTOR2_B 2 F 1 V 5 1 5 6 5 N D Q 2 1 1. G L BC338 A R R _ 6 3 . 5. 1 1 1 1 A 0 C 5 R R 1 6 D6 D 6 D6 D _ K IC1 3 B 3 3 3 3 R10 O Q1 T 1 1 T S S S S T S C µ 4 R13 G O 0 6 0 0 0 1 R15 V J 4 R R 1 1 C A I 3 N I D R O 2 1 k P X DIGITALGEBER 2 MO_PROTECT_TB
clock jitter is not yet a factor. SNR = 92 to 72 dBc 60 Let’s analyze the 14-bit ADC with a thermal noise of ~73 dB and a clock cir- cuitry with 400 fs of jitter. At low input 50 frequencies such as 10 MHz, the SNR of 10 100 1000 this ADC is pretty much
BC107 schrieb im Beitrag #7031027: > donald duck schrieb: >> Es handelt sich >> hierbei um das Zentrum einer deutschen Stadt in der Nähe von Frankfurt. > > Dann schreib doch gleich, dass es Offenbach
veränderbar sein. Durch drehen der inneren Spule lässt sich die Gesamtinduktivität stufenlos von 338 bis 382 uH einstellen.
00B8 lcall seg000_19D seg000:00BB ret seg000:00BB ; End of function seg000_AF seg000:00BB seg000:00BC seg000:00BC ; ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ S U B R O U T I N E ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ seg000:00BC seg000:00BC seg000:00BC seg000_BC: ; CODE XREF: seg000_1A4+197 p seg000:00BC ; seg000_1A4+1A5 p .
= std_logic_vector(data_array_top(338)(15 downto 12)); -- when x"85D" => data <= std_logic_vector(data_array_top(338)(3 downto 0)); -- when x"85E" => data <= std_logic_vector(data_array_top(338)(7 downto 4)); -- when x"85F" => data <= std_logic_vector