Und ich würde stattdessen einen LM7805 für 0,20€ nehmen. Der hat alle diese Probleme nicht. Und wenn es zum Fehlerfall kommt ist ein Widerstand genauso schwer zu ersetzten wie ein BC547.
beträgt 13.8V (bzw. 9 bis 16V im Auto). Die hinausläuft fällt (DropOut) minimal um 2V bei einem LM7805. Also wenn man 5V haben möchte muss man mindestens 7V hinein schicken.
Hi so LM73 ist drinn aber nix passiert. lt dmesg kann er nicht initialisiert werden. hiermal die entspr. ausgabe: LM73 ACK 1 error!!! LM73 ID = 0xffff LM73 INIT fail !!!! mitbekommen habe ich das es zwei verschiedene LM73 gibt die sich nur im adressbereich der möglich ist unterscheiden. meiner ist ein LM73CIMK-1 , es gibt noch einen LM73CIMK-0 , da lt. webby layout das adresspin auf masse liegt gibt es zwei mögliche
Oder Du nimmst gleich eine spezialisierte Schaltung wie z.B. hier: http://www.national.com/ds/LM/LM1815.pdf http://www.national.com/an/AN/AN-162.pdf Gruß Anja
effizienteste Lösung (im bezug auf Flexibilität pro Preis) ist die Lösung mit 2 Komparatoren. habe den LM211 gefunden. Verdammt schnell und günstig http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0caf/0900766b80caf30f.pdf Ich denke auf diese Lösung sollte ich mich mal einbrennen und durchziehen
3 + C 7 2 1 R LM324 k 1 5 hältnis bestimmt. R 4x1N4148 3 R + LM324 1 3 7 AG Ist die Signalform „Sinus“ aktiv, so legt 2 2 2 56 AG D D R 1 k dasSignal„Tast“überdieCMOS-Schalter R213 Verstarkung R 1 IC 303 B bis D den
200V, 9A 20 x IRLM56802TRPBF TO220 MOSFET 20V 5.6A 3 x L165H Pentawatt 3A Power OP-Amp 10 x LM339AM SO14 Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators 10 x LM337T, TO220 3-Terminal Adjustable Negative Regulators 3 x LT3435EFE SSOP H.Voltage 3A, 500kHz Step-Down Switch Converter 5 x LM74CIM
Pentawatt 20W Audio Power Amplifier 3 x TSOP4840 TO92 IR Receiver Modul for Remote Controls 5 x SP211ECA-L SSOP +5V High Performance RS232 Transceivers 1 x XC9536XL QFP High Performance CPLD 5 x L4940V5 Very Low Drop 1.5A Regulator TO220 6 x K6X1008C2D-BF55, 128Kx8 low power RAM, SOW28 200
compatible inputs. The transition thresholds are different from device to device. Some MGDs, (e.g., IRS211x) have the transition threshold proportional to the logic supply DD (3 to 20 V) and Schmitt trigger buffers with hysteresis equal to 10% of V DD to accept inputs with long rise time. Other MGDs (e.g
die auch den µC versorgen. *kann* ist aber nicht *muss* -> 4.5V könnte es auch tun, wenn der LM317 auf der µC Platine da mitspielt.
, der ist ok. (Es gibt ihn auch nochmal kleiner: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A211;GROUPID=2908;ARTICLE=23470;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15NWIwkKwQAQ8AAFEn608a6b0b4856f2e2ab2941ddb36ca3e1767 der kann dann aber weniger Strom ab.) Der 7805 braucht mindestens 7V, um 5V liefern
30V, 16A 20 x IRLM56802TRPBF TO220 MOSFET 20V 5.6A 3 x L165H Pentawatt 3A Power OP-Amp 10 x LM339AM SO14 Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators 3 x LT3435EFE SSOP H.Voltage 3A, 500kHz Step-Down Switch Converter 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 5 x MAX487ECSA
Logic 8-Bit Shiftreg 30V 100mA 3 x TSOP4840 TO92 IR Receiver Modul for Remote Controls 5 x SP211ECA-L SSOP +5V High Performance RS232 Transceivers 1 x XC9536XL QFP High Performance CPLD 25 x GBU4K THT Gleichrichter 4A, 560V
Figure 1: Bias controller block diagram. The bias controller can use an operational amplifier such as a LM741 (the LM741 is not a rail to rail op-amp!), a rail to rail op-amp, or as shown in Figure 2, a device such as a PNP (MMBT2907A) transistor. The PNP controller circuit shown in Figure 2, senses the collector
d.h. bei 24V fast 100mW. Dadurch, Ähhn, das ist schon wieder Starkstrom. Selbst der gute, alte LM358 bruacht gerade mal 1mA. Ich hab hier einen MC33171, der zeiht 180µA bei 2 MHz Bandbreite. Den als Spannungsfolger schalten, fertig. >Ich habe schon nach JFET/CMOS Opamps mit Shutdown gesucht. Es
Bipolar ist Wurscht, der Eingangsstrom ist so niedrig, das > ist egal. Ich hatte mir auch den OPA211 angeschaut, der hat einen tollen Shutdown - aber leider hätte der gerne ein Signalquelle mit 2kOhm.
ich für alle > Variationen, die die FB kennt auch noch andere Logs liefern. Wow, nicht schlecht. 211 der 335 erkannten Scans sind NEC-Frames. Womit ich ja ganz gut mit meiner Meinung liege, dass NEC mittlerweile das am häufigsten eingesetzte Protokoll ist. > Ein kleines Problem hab ich noch entdeckt
Source hier einstellen das Teil versorgt sich selber über RS232 (RTS, DTR und TxD angezapft auf LM317CZ vom stromfressenden MAX232 befreit, mit sparsamer Trasischaltung ausgeführt) und kann von RS232 bedient werden
Hallo, ich will ein Relais mit einem Komparator (LM211) an und ausschalten. Da das Relais einen Anlaufstrom von 3,8A hat dachte ich, wäre ein passender MOSFET genau das richtige. Nun frag ich mich ob das so funktioniert wie ich mir das gedacht habe
L M LM3409 June 12, 20094 0 LM3409HV 9 / M PFET Buck Controller for High Power LED Drives General Description Features 4 The LM3409/09HV are P-channel MosFET (PFET)■c2Ω, 1A Peak MosFET Gate Drive 0 trollers
Hi, ich hab eine Frage zu einem Schaltungsproblem. Ich überwache mit einem LM211 eine Spg. (24V) Der eine Eingang des LM ist mit einer 4.7V Z-Diode und Vorwiderstand an die zu überwachende Spg. geklemmt, der andere Eingang über einen Spg.-Teiler an die gleiche Spg. Beide Eingänge
Eingangsposting erwähnten "kleinen C's", was soll sich also entladen wenn es nicht im Plan ist?? Und der Lm111/211/311 hat open collector und da fehlt der Pull-Up Widerstand. Die Hysterese fehlt mangels Widerstand zwischen OUT und +IN, und wenn Dein V2 als Kondensator nicht nachgeladen wird, entlädt sich
S S S S S NC 48 S S S S S S S NC 48 VDD33 VDD33 VDD33 V V V V V V V NC 51 V V V V V V V NC 51 GND 1LM1117S-1.2V J7 8 1 4 6 2 6 2 8 1 4 6 2 6 2 R10 R11 TCK_JTAG 1 2 2 4 5 1 4 5 2 4 5 1 4 5 VR4 10K 10K TDO_JTAG POWER_IN 3 2 VCCINT TMS_JTAG 3 4 Vin Vout C12 C13 5 6 GND R15 22u 22u TDI_JTAG 7 8 GND GND LM1117S
R15+R18)/R19) R19 124k 1% D6 U5 J8 VBAT 1 3 2 IN OUT 1 220nF 2 100nF LL4148 -C16 C17 GND C18 4.7uF LM340 MTA Ext power supply 2-6 AT90USBKey Hardware User Guide 7627A–AVR–04/06 Using the AT90USBKey 2.2.2 VBUS Generator When using the AT90USB microcontroller in USB host mode, the AT90USBKey should provide
6.Dioden: 1N4148, 1N4007, 1N4001 7.Transistoren: BC547, BC557 8.Operationsverstärker ("OpAmp"): LM324 9.LEDs -> nimm LowCurrent Typen -> wenig Stromverbrauch und Hell genug um was Blinken zu lassen 10: Spannungsregler 7805, LM317 und ggf noch 3,3V Typ -> davon brauchst du aber keine 20 Stück...
Dioden: 1N4148, 1N4007, 1N4001 > 7.Transistoren: BC547, BC557 > 8.Operationsverstärker ("OpAmp"): LM324 > 9.LEDs -> nimm LowCurrent Typen -> wenig Stromverbrauch und Hell genug > um was Blinken zu lassen > 10: Spannungsregler 7805, LM317 und ggf noch 3,3V Typ -> davon brauchst > du aber keine 20
eingesetzt werden, daß mit geringen Spannungen funktioniert und nur sehr wenig Strom verbraucht. Der LM358N ist ein Bauteil mit genau diesen Eigenschaften. Abbildung A.6: Layout des Mindstorms Schallsensors Halbleiter Kondensatoren 3x Diode 1N4148 2x 100 nF, Keramik, Folie o¨a. 1x Br¨ckengleichrichter B40C800 1x 10 ➭F, 10 V, Elektrolyt oder Tantal 1x OpAmp LM358N (DIL) Verschiedenes Widerstan¨e 1x Fotoplatine 13mm x 45mm, einseitig 1x 1 kΩ, 1/8 W 1x Elektret-Mikrofonkapsel, mono 2x 2,2 kΩ, 1/8 W 1x Halbiertes Mindstorms-Kabel 2x 100 kΩ, 1/8 W 1x Legostein
Mass-production Character Type LCD Module LM16A21 (FA/POS/Measuring instruments) Features 16 characters x 2 lines STN LCD (Reflective) 5 x 7 dots with cursor Suitable for telephone & facsimile etc., Specifications Parameter Unit Parameter Unit No. of characters 16 x 2 - Power consumption 8 mW Character size(H x V) 2.96 x 4.86 mm Supply voltage 5 (V) Viewing area (H x V) 61.0 x 15.8 mm Outlinedimensions(WxHxD) 84.0 x 44.0 x 11.0 mm Panel type STN - Weight 28 g Panel mode Reflective - Operating temperature 0 to +50 °C Viewing direction Normal view - Storage temperature -25 to +70 °C Backlight type
eingesetzt werden, daß mit geringen Spannungen funktioniert und nur sehr wenig Strom verbraucht. Der LM358N ist ein Bauteil mit genau diesen Eigenschaften. Abbildung A.6: Layout des Mindstorms Schallsensors Halbleiter Kondensatoren 3x Diode 1N4148 2x 100 nF, Keramik, Folie o¨a. 1x Br¨ckengleichrichter B40C800 1x 10 ➭F, 10 V, Elektrolyt oder Tantal 1x OpAmp LM358N (DIL) Verschiedenes Widerstan¨e 1x Fotoplatine 13mm x 45mm, einseitig 1x 1 kΩ, 1/8 W 1x Elektret-Mikrofonkapsel, mono 2x 2,2 kΩ, 1/8 W 1x Halbiertes Mindstorms-Kabel 2x 100 kΩ, 1/8 W 1x Legostein
)x2 angeordnet. Quarz(3276,8) und HEF4060 erzeugen die benötigte Frequenz, div. HEF44xx sowie ein LM324 und LM319 sorgen für die Steuerung. Mikrocontroller sucht man vergebens. Eigentlich sehr nachbaugeeignet. Die Schaltung ist mir leider etwas zu komplex, um einen kompletten fehlerfreien Schaltplan
gleichgerichteten Netz, 2. macht das kleine nachgesetzte Schaltnetzteil 2 Spannungen(positiv u. negativ für die LM324 u. LM319), 3. würde alles verfälscht, wenn Trafostrom und Schweißspannung fehlende Werte haben. Viele Ausreden... Mit dem großen Trafo werde ich mich noch beschäftigen, evtl. kann ich ihn neu wickeln
Der LM386 braucht weniger Hühnerfutter. Wie kommst du jetzt eigentlich auf den TDA-Oldie? Ist der in irgendeiner disziplin gut?
Ein A120 (oder war der A211 der TBA820?) im DIL8 - nicht schlecht ;-)) Ich habe den TDA8541 gerade beim Test am Wickel. Geht ganz gut. TDA7233 wäre noch ein Kandidat. Bei nur 5Volt geht auch der MC34119 und viele andere. Würde
Du auch folgende andere Low-Drop-Spannungsregler im DPAK-Gehäuse nehmen: KF50BDT, L4931CDT50, LM2936DT-5.0, NCP1117DT50, LM1117IDT-5,0, LP38690DT-5,0, BA05FP, MC33269DT5,0 oder LD1086DT50. Einen davon wirst Du bestimmt finden ;-) Viele Grüße, Markus
abzuleiten. Ich werd mal beides in Auftrag geben und ein paar Messungen machen, leider dient nur ein AVR LM75 Logger als Messgerät. Ich würde gerne die Messungen über eine Wärmebildkamera machen und in einem Regelbarenklimaschrank, damit ich sehen kann was bei 75° passiert.
die Tom meinte. http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=9795E67DE690D04D95E211B655485F33?act=downloadFile&favOid=0200000200001074000200b6
PGND Isen IPD144N06NG 20K S 7 1 10n/50V/X7R ES1A D15 C882 UNDER_VOL_DETECTION IPD70N03S4L-04 3 X 1 LM3478MM 4u7/25V/X7R 4 V R GND_DIG1 14 + C883 1SMAVz=15V3G GND_VB GND_DIG1 8 / 15 22u/35V C 2 GND_DIG1 k k k C885 GND_VB 2 1 1 1 4u7/25V/X7R VN8_VB 9 9 9 -8.0V 9 7 R R R R 4 16 VP15_UB 7 5 D16 +15.0V V
Netzspannung herunterteile auf 5V Peak. (Strom 3mA) Anschließend geht dieses Signal in einen Comparator (LM211N) der mit mit 6V versorgt wird. Rauskommen sollte eine Sinus-Rechtecks-Wandlung. Anschließend ein Optokoppler zur Potenlialtrennung dann in den uC usw. Das Problem ist jetzt dass der Spannungsteiler
noch nichts irreparabel beschädigt. Dieser Mechanismus scheint zu greifen, für den Fall, daß der LM211 bei Dir mit +5V versorgt wird!?
Tieze und Schenk (zB 11. Auflage, Kapitel 3.1.7 'Temperaturabhängigkeit der Fet-Parameter' Seite 211)
> billiger LM358, soll später ein NE5532 werden LOL. NE5532 kann um 130mA und LM358 um 230mA daneben liegen. Beide treiben keine kapazitive Last im 3nF Bereich, die IFR350 sind wirklich steinalt und hochkapazitiv
kleine Platine gebastelt und zwei Textdateien mit dem Hyperterminal aufgenommen. Ich habe aber nen LM211 verwendet, der war noch vorhanden. @Rudi: Sieht das so erstmal richtig aus? Oder habe ich noch ein Hardware Fehler? Gruß Malte
vorhanden sind ? Ansonsten sieht es schon mehr oder weniger nach den Daten aus. Bist du sicher das der LM211 ordentliche Flanken am Ausgang hat ? Ich messe die Zeit zwischen den einzelnen Zeichen um Anfang und Ende einer Nachricht zu ermitteln (ein paar 10ms). Bei mir sieht es z.B. so aus: [code] 90
sind frei wählbar, solange sie den gleichen Widerstand haben. Als Komperator kann habe ich den LM 211 (Datenblatt: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/175994-da-01-en-LM311_P___LM211.pdf ) gewählt, da dieser auch mit 5V (wie die Logik-Einheit) läuft. Die Logik-Gatter sind
LOG102 LOG 02 SBOS211B – DECEMBER 2001– REVISED APRIL 2005 Precision LOGARITHMIC AND LOG RATIO AMPLIFIER FEATURES DESCRIPTION ● EASY-TO-USE COMPLETE LOG RATIO FUNCTION The LOG102 is a versatile integrated circuit that computes
69,70,72,13,72,13,8,13,72,143,72,104,141,128,70,72,74,13,74,13,10,13,74,143,72,104,141 ,2 //Lied Nr. 55 Offset:1681 ,79,81,211,211,19,20,19,17,15,19,81,0,246,246,0,84,83,207,207,0,204,0,202,202,0,79,81,211,211,19,20,19,17,15,19,81,0,214,214,0,147,0,216,216,0,150,0,209,209 ,3 //Lied Nr. 56 Offset:1731 ,104,5,129,133,136,205,113,15,141,133,135,200
1 µF), der die PWM etwas glättet, drin. Alternativ wäre zu überlegen, für die Ausgabe gleich einen LM386 (oder eines dieser günstigen DIY-Verstärkerboards aus China) vorzusehen.
/ Integrált á.k. IC Analog Devices AD8052 OPA SO8 7500 IC Analog Devices AD8055 OPA SO8 988 IC ST LM324DT OPA SO14 1250 IC LM567CMX SMD SO8 3160 IC LMC660CMX OPA SO14 450 IC TLC2272CDR OPA SO8 846 IC Signetics LM358D T OPA SO8 2137 IC uPC2771 T E3 SO6 1000 x Texas TL062 I SO8 457 x Texas TL072 I SO8 1442 x MC1458 AN DIP8 442 x OP07 P DIP8 89 x LM139 DIP8 25 x LM311 DIP8 93 IC National LM6172 IMX OPA SO8 2500 TL062 IP DIP8 500 TL082 MJG DIP8 200 x BD37A41FVM TR MSOP8 6000 IC Asahi Kasei AK4311VM E1 DAC SO 2000 x MCP3202 DIP8 90 x ADC0802 DIP20