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Ethernet PHY für STM32F107
sorry, hier die richtige, gibt es wie gesagt bei Farnel: 100 kosten dan 79Cent, 1ner 1,16€
Kann ich über die Firma bestellen. Hab mir mal den LM5070 angesehen, ist nicht schlecht für eine Zwecke. Nur der Trafo ist noch so eine sache. Von Würth kosten die unverschämte 7€. Der gleiche von Pulse 1,23€. (PA1260 für 5V) Kennt einer Bezugsquellen
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Anzeige der Temperatur über LED
| >--|<|--+ | | | +---|-/ | | | | | | | | | 20R LM393 | 47uF | | | | | | +----(---|+\ grün | | | | | | >--|<|--+ | ZD6V8 | +---|-/ | | | | | | blau | | | Pt100 130R +----|<
UAA180? A277? Gehts noch, Opas? Der LM3914 ist wenigstens noch lieferbar. Ich wette aber 'ne Schüssel Klöße, das der TE es nicht hinbekommt, eine anständige Speisung für so eine Schaltung hinzubekommen, geschweige denn, das alles rüttelsicher
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Linearregler Suche
regeln vollen, hängt von der benötigten Präzision ab, es könnten Spannungsteiler reichen und billige LM324. So bekäme man aus 24V sogar -5V und +18 wenn 0V verschoben werden darf (virtuelle Masse).
Die -5V würde ich einfach mit einem 555ér erzeugen. Dahinter einen 5V Linear Regler,79L05 oder LP-Regler. Oder ICL7660. +18V und +5V dürften ja kein Problem sein. http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html Edit: Wahrscheinlich reichen sogar Zenerdioden.
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TO-99 gesucht
Äquivalent zum AD534? Da könntest Du auch OPA627BM aufmachen, die sind ähnlich billig. Ein oller LM741 oder TAA861 wird sich doch noch finden lassen. Da kannst Du sogar unter dem Mikroskop die Schaltung rauszeichen.
interessiert (als Dankeschön): Ich habe jetzt ein gutes Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lm207_1826-0043.png
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7905 anstatt 7805
Karsten schrieb im Beitrag #6154676: > die nächste Rauchsäule? 1.Ja, vergleiche die Datenblätter. 79xx ist für negative Spannung! 2.Außerdem über den Längsregler wird P=U*I verheizt bis 5V rauskommen! 3.http://www.elektronik-kompendium.de/
Einen LM317 hast du nicht?
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UV-Licht mit LEDs Gibts sowas ?
www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XL-7090-Serie/CREE-XL-7090-UV-auf-Platine-LT-1294_120_79.html hier haste was richtiges
>UV-Röhren aus den Discos wenns ne 40w röhre is = ca 700 lm output bei ner hi-power led ca 1 lm output also brauchste für dieselbe lichtmenge ca 700 leds :-(
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+-400V mit AD-Wandler messen (Idee für Eingangsbeschaltung)
| | | _____ | Signal-|_____|--+--- Analogeingang 79,5kOhm | | | | | |1kOhm | | | Gnd Nach meiner Rechnung müsste die Eingangsspannung = Signal * 6,25*
Widerstände ? Ich würde die Widerstände etwas hochohmiger macher. Im moment verheizt du ewta 2W im 79,5k Widerstand. Ansonsten würde ich das ganze genauso machen.
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Geht das auch einfacher?
display.println("C"); display.setCursor(0,24); display.println("Feuchtigkeit:"); display.setCursor(79,24); display.println(l); display.setCursor(92,24); display.println("%"); [/c] mfg
writeAt(41,16,i); writeAt(59,14,grad); writeAt(64,16,"C"); writeAt(0,24,"Feuchtigkeit:"); writeAt(79,24,l); writeAt(92,24,"%"); [/code] Warum du jetzt für grad write verwendest und für i und a printLm, ist unklar, hat wohl was mit den Datentypen zu tun die du NATÜRLICH nicht genannt hast. Wenn
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regelbare Spannungsquelle zur Referenzspannungserzeugung
Problem? Deine Versorgungsspannung könnte bereits genau genug sein. Alternativ kämen TL431 oder LM317 in Frage, mit Poti. Grüße, Peter
Normale Zenerdiode BZX79: 5V1: typ. 0,8mV/K => 160ppm 3V3: typ. 2,4mV/K => 730ppm Grüße, Peter
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Temperatursensor
5,29 5,08 5,65 - 4,54 DS1629 8,70 8,68 - 5,00 6,50 7,65 DS1631 8,00 2,91 - 3,11 - 3,94 DS1731 - - - 9,79 - 3,81 DS1821 5,90 5,27 6,27 - - 5,05 DS18B20 2,50 3,06 - 3,26 3,20 3,93 DS1921 - 26,15 - - - 21,13 DS1922 - 62,00 - - - 43,11 DS1923 - 97,96 - - - 80,30 KTY81/121 - - - 0,79 0,59 0,85 LM75 1,50 0,68 3,64 0,81 1,45 0,82 LM76 - 2,83 - 3,02 - 2,39 LM135 10,10 10,28 - 8,95 7,95 10,26 LM235 - - - 1,80 1,40 1,26 LM334 0,90 0,72 1,67 1,01 0,49 0,74 LM335 1,30 0,56 1,92 0,55 0,71 0,80 PT100 3,80 3,99 4,00 9,79 4,27 0,68 SE95
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DCF77-Modul Empfang weiter verbessern.
nicht Reproduzierbar. Waren es bei der letzten Messung noch 77,05KHZ bei Resonanz, so sind es nun 79,96KHZ-Fmax, 78,3KHZ-FUG, 79,8KHZ-FUG --> Güte = 52. Nun suchte ich einen Trimmerkondensator und fand auch einen. Habe die Resonanz auf 77.5KHZ eingestellt, FOG = 78,58KHZ, FUG = 77,0KHZ --> Güte =49.
Matze schrieb im Beitrag #4088447: > so sind es nun 79,96KHZ-Fmax, 78,3KHZ-FUG, 79,8KHZ-FUG --> > Güte = 52. Sollte heißen: so sind es nun 78,96KHZ-Fmax, 78,3KHZ-FUG, 79,8KHZ-FUG --> Güte = 52.
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Linearregler Lowside
Beitrag #5861282: > Da hänge ich dir mal ein Beispiel > an. Autsch! Der bringt der Iq durch den 79Lxx und den OPV aber einen schönen undefinierten Stromoffset ein.
Karl K. schrieb im Beitrag #5861365: > Der bringt der Iq durch den 79Lxx und den OPV aber einen schönen > undefinierten Stromoffset ein. Nö. Hast evtl. den Offsetregler übersehen? Die Schaltung funktioniert genauso, wie sie soll.
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Benötige StepUp-Wandler für Lithium 1S
probiert, allerdings wird dieser extrem heiß und summt/fiept fürchterlich. http://www.ebay.de/itm/5pcs-LM2577-DC-DC-Converter-Adjustable-Power-Step-Up-Boost-Module-LM2577S-/251283348308?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3a81a79b54 Welche fertigen Alternativen kennt ihr? Ein Selbstbau kommt auch
montieren. Es gibt auch gute Ware in China, aber 3€ für einen DC-DC Regler ist schon etwas geizig. Der LM2577 wird da schon etwas grenzwertig betrieben. Das Fiepen sollte man mit Heißkleber auf die Spulen wegbekommen. Gruß Andreas
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CPU-Temp. unterschiedliche Anzeigen
und die CPU Temperatur beobachte, so steigt diese innerhalb weniger Minuten von Zimmertemperatur auf 79°C und bleibt da auch. Das erschien mir ob der geringen Auslastung sehr dubios. Ich habe daraufhin in WIN7 den Core Temp 1.17.1 installiert, und siehe da: er zeigt glaubhaftere Werte zwichen 30° - 50°
Linux' lm-sensors ist auch nicht unbedingt zuverlässig.
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Negative Spannung aus positiver mit OPV
möchte aus einer positiven Spannung eine negative machen mit einem invertieren OPV. Mein OPV ist ein LM2904, beschaltet mit 2 gleichen Widerständen R1=R2=100k Eingangsspannung ist 12V. Leider erhalte ich am Ausgangspin (Pin1) nur 0V. Woran könnte es liegen? OPV habe ich bereits getauscht. Vermutlich
Ich habe mir jetzt mit einem NE555 und einem 79L05 eine stabile Spannung von -5V erzeugt. Desweiteren lasse ich an einem AVR (Attiny13) einen Pin in der Frequenz toggeln. Nur leider klappt meine OPV-Schaltung nicht, ich bekomme dort keinen Wechsel
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Sowas geht natürlich auch (Schaltregler LM2594).
Labornetzteil von 0-25V und Strombegrenzung stufenlos regelbar von 0-2,5A Kurzschlussfest. Halbleiter: LM350, LM337L, LM7805, LM79L05, TL082 Am hinteren Ende der Hauptplatine ist ein Connector für eine Prozessorgesteuerte Spannungs u. Stromanzeige Versorgt wird das Ganze über nur eine Sekundärwicklung
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Step-Up auf 48V für Phantomspeisung
Der LM 2577 T-ADJ (bei Reichelt) geht wohl bis 60V Output.
http://www.reichelt.de/?SID=18v8KfyqwQARMAAEDuUuo9bd2a6554a476c7256774c0402322a79;ACTION=2;LA=4;GROUPID=595
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230v gleichrichten welcher widerstand?
Und informiere dich doch erstmal..https://elearning.physik.uni-frankfurt.de/data/FB13-PhysikOnline/lm_data/lm_324/daten/kap_14/node13.htm Gruß Max
bessere Ideen. Es ist nämlich gut, wenn Du weißt, was Du willst: http://www.youtube.com/watch?v=-Yb79d5kAZY ;-) MfG Paul
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Neue Mikrocontroller, am Wasser laufende Roboter und Linux 6.17
Platine aufnimmt.  Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=uR1W79oph8E Die Ankündigung, die vor allem in Form eines YouTube-Videos erfolgt, enthielt zur Verfügbarkeit dann folgende Passage: [c] The nRF54LM20A wireless SoC is now available through our project-based
> Nordic nRF54LM20A Wie steht es denn eigentlich mit der nRF54H20 Serie? Die wurde vor 1,5 Jahren vorgestellt, seit dem hab ich nichts mehr davon gehört, auch ein Dev-Board scheint wohl nicht öffentlich verfügbar zu
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[V] Verschiedene Bauteile, Kondensatoren, Transistoren, ICs. usw.
BUV48AFI ST Micro ca. 1500 Stück 1€ 19. BUV47A ST Micro ca. 50 Stück 0,8€ *ICs* 20. BA10339 (LM339) ROHM Semi ca. 93 Stück 0,3€ 21. BA10393 (LM393) ROHM Semi ca. 170 Stück 0,2€ 22. LT1039CN16 RS232 Driver/Receiver 15 Stück 2€ 23. AD14AA100 Delay Line 63 Stück 2€ *Steckverbinder* 24. AMP
BUV48AFI ST Micro ca. 1500 Stück 1€ 19. BUV47A ST Micro Tüte mit 16 Stück 5€ ICs 20. BA10339 (LM339) ROHM Semi ca. 93 Stück 0,1€ 21. BA10393 (LM393) ROHM Semi ca. 170 Stück 0,1€ 22. LT1039CN16 RS232 Driver/Receiver Stange(n) mit 15 Stück 5€ 23. AD14AA100 Delay Line (ich glaube es waren 3) Stangen
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Pollin PMT-Modul
nebeneinander, wobei 1B der äußere ist. SUB-D 15pol. Versorgung daher vermutlich so: 1 GND 2 -15V für LM6171, TL072C, AD829A und die HV-Platine 3 GND 4 PIC, EEPROM supply +5V 8 GND 9 +15V für LM6171, TL072C, AD829A, LP2951 und die HV-Platine 10 GND 11 GND (Rest siehe oben) Hochspannungsplatine
Literatur zu Fotovervielfachern seltener zu finden ist, hier aus dem deutschen Handbuch von Valvo 1978/79 die allgemeinen Texte und eine Typenübersicht mit Kurzdaten. Darunter auch die im neuen Elektor Aprilheft gesuchte PM1910.
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Abschätzung der Leistung eines Schrittmotors
Danke für die Erklärung. Daten wie gesagt siehe oben, Motor ist ein Astrosyn 23LM-C355V. Datenblatt hab ich keins gefunden, zumindest nicht für genau diesen Motor. Ich will auch keine 22kg positionieren, vielleicht 1kg, hoffe das ich damit hinkomme. Aber halt schnell beschleunigen
Baugröße haben wie der C077V, aber bei abweichwendem Strom. Der hat 0,8Nm: http://www.mechapro.de/pdf/23LM-C077V.pdf Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
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Lötstation JBC ?
der Rohspannung, Minus irgendwo in Richtung GND. Dieser Treiber kriegt seine Spannung durch einen LM79L12, der ebenfalls schwimmend an der Rohspannung hängt. Der Eingang des Treibers wird zum einen durch ne Doppeldiode in den Ausgangs-Bereich des LM79L12 geklemmt und zum anderen hochohmig auf "Low
einem zweiten Mosfet Treiber sollte es aber funktionieren. Ich habe noch eine 33V Schutzdiode für den LM7912 spendiert damit Spannungspitzen nicht den -12V Regler beschädigen. Die Eingangspannung des TC4429 schwingt dann von -0.7 zu 12V. Relativ zum Ausgang vom 79L12. An sich sollte noch eine 15V ZD am
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PT100 Messumformer Platinen Layout
verbaut wurden ?) Ein (i Vergleich schweinepräziser) Pt100 an dm billigsten der billigen ICS dem LM317 ist Humbug. Der LM317 macht den Pt100 vom Messeisen zum Schätzeisen. Nimm ratiometrische Messmethoden ARef | 1k | +-- A/D | Pt100 | GND ggf. mit OpAmp um den Messbereich
123,2 3,724 3,723 60,02 0,02 70 127,1 4,163 4,170 69,84 -0,16 80 130,9 4,598 4,616 79,6 -0,4
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Suche 3,3V und 5V Spannungsregler mit sehr geringem Ruhestrom
denken, aber meine Schaltung die dahinter sitzt vergraucht selber nur 3mA - 6mA, das ist die lösung mit LM317 oder 1117 eine schlechte Idee. Sooo...nun habe ich in meiner Sammlung 2 Stück Mic39100 3.3V gefunden, die sehen genau so aus wie die 1117, aber di eBelegung ist anders UND der eigene Ruhestrom
must dann eben die Spannung selber mit mind. 2 Widerständen einstellen und must dann aber auch einen LM317 oder LM1117-Adj. nutzen. Der Ruhestrom kann dann um 1mA oder weniger sein. Gruß Öletronika
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Wieviel Strom kann ich aus Aref beziehen?
Innenwiderstand merklich unter 10kOhm, allerdings resistiv. Im Vergleich dazu liegt der Eingangswiderstand eines LM358 mindestens bei 10MOhm. Da ist man dann direkt auf der sicheren Seite. Und sooo teuer ist ein OpAmp nun auch nicht, nur 9 cent beim R. Gruss Jadeclaw.
Multiplizierungsfaktor. R1=2,4K -> Aref=0,83*AVCC // AREF ist 83% von AVCC; ADCW bei 0°C -> 312 R1=2,7K -> Aref=0,79*AVCC // AREF ist 79% von AVCC; ADCW bei 0°C -> 300 R1=3K -> Aref=0,755*AVCC // AREF ist 75,5% von AVCC; ADCW bei 0°C -> 289 AREF ist so ausgewählt dass Temperaturänderung von 0,5°C ADCW Änderung
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Bipolares Netzteil 6V/7,2 V für Technics XP7 / 5
d.h. entweder dies was du fotografiert hat reparieren oder nachbauen (Trafo, Gleichrichter, Siebung, LM317/337 mit ein paar Widerständen).
für je Plus und Minus. schon hast du dein +/- 6V Netzteil (Sonst wen es Geregelt sein muss noch 2 LM's(1 x 78xx und 1 x 79xx) mit der richtigen Spannung und fertig. Ist doch kein Hexenwerk?
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Stromversorgung für Hausbussystem
dem Sleepmodus quasi herausreparieren zu müssen. Was ich sagen will: irgendeinen Stepdown a la LM27xx von ehemals NSC und ein Linearregler für die 3V3 haben eine sehr hohe Lebensdauer und sind von vielen Herstellern verfügbar, also werden die nicht so schnell vom Markt verschwinden und ein Ersatz
Lukas Weiß schrieb im Beitrag #2977711: > > > Alternativ bleibe ich bei den LM2671, die gibts als 5V sogar bei > Reichelt für 2,30€. Ne 68µH Induktivität ist zwar schon was größer, > bekommt man aber auch mit 7,5*7,5mm für ~0,50€. > > Das alles geht gut, wenn ich nen günstigen
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I2C Display Steuern
lange versuche habe ich nicht geschafft Softwaremäßig das Display im Betrieb zu nehmen. Mein µC ist LM3S8938 von Texas Instruments. ich benutze den Compiler von IAR und Ich die Funktionen für I2C Steuerung von Stellaris® Peripheral Driver Library. hat vielleicht jemand von euch ein Display wie mein
nur so pfeile in jedes feld schreibt. Als Abkürzung kann ich schonmal sagen, dass die Adresse 0x79 ist.
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Isolierte DCDC Wandler
geringe(st)er Minimal-Dropspannung nötig sind. Zwecks höherer Flexibilität wählte ich teils sogar LM317/LM337. Ich will damit nicht Carsten widersprechen. (Je nach Ansprüchen der Anwendung und Auswahl der Schaltwandler kann man freilich auch mal ohne weitere Maßnahmen arbeiten.) Sondern nur nochmal
Problem? für die genannte Messaufgabe reicht doch locker 1-2 SIM1 1209 12V in - 9V aus und stino 78/79L05 oder LM317/337 im TO 92 auf die Wunschspannung abgeglichen Alles Cent Artikel
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Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis
der Oberseite erscheint". Hat dein Gerät diese Anzeige ? Evtl. war das mal die andere Hälfte des LM358. MfG cdg
Sehe ich richtig das der NE555 und LM358 an ~230V liegen/versorgt werden ?
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Gleichspannungsgekoppelte Audio Endstufe gesucht
geht dafür eher bis 50kHz. Kleine 10W kann man gut mit jedem IC Verstärker bauen, TDA2030 oder LM675.
TDA2030A-Audio-Leistungsverstarker-Arduino-Kit-Komponenten-Ocl-18W-X2-Btl-36W-zh/332759094016?hash=item4d79fcd300:g:IvMAAOSwV3pbbnzm https://www.ebay.de/itm/Stereo-Audio-Power-TDA2030A-Amplifier-Board-OCL-18Wx2-Compatible-LM1875T-30WX2/202163942821?hash=item2f11e8f5a5:g:jrQAAOSwWflaRTWo
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Röhrenfernseher ausschlachten ?
zunehmenden Spätausfällen. Manchmal reicht genau das aus. Gleichrichter, Spannungsregler (78*/79*), das eine oder andere Relais, ja auch Elkos je nach Zustand, Kuehlkoerper, den Diodensplittrafo fuer HV Experimente, etc. pp. Falls man sowas brauchen kann lohnt sich das Aussschlachten schon, aber
Bassreflex) und auch die beiden NF-Endstufen waren noch völlig OK. Jede bringt 2x 30W RMS. Auch etlich LM317, LM350, usw. waren allesamt Ok. Jede Menge gute Kühlkörper und Elkos der gehobenen Klasse. Von den Elkos war einer hinüber. Die anderen alle noch sehr gut in Schuß. Aus den LS und den Endstufen
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Benötige Hilfe bei der Reparatur eines AV-Receivers
die sind nicht so robust wie die Positivregler. Sind aber beide regelmäßig Ursache von Ausfälle (LM78/79xx, gefühlt 90% die 79er)
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Magisches Auge EM80 wiederbeleben ( kein regenerieren )
Hi, LM3914 https://forum.allaboutcircuits.com/threads/super-simple-14v-lm339-led-meter.107788/ oder UAA180 wären einige Alternativen. Oder "nur" Skalen/Instrumenten-Beleuchtung: https://www.mikrocontroller.net
TO könnte den LM brauchen :)
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Frage zu: Lipos in Reihenschaltung.
Laderegler geladen. Für mein Projekt würde ich die beiden Akkus gerne in Reihe schalten, um mit einem LM2596 eine Spannung von 3,3 V zu erzeugen (da ich diese Bauteile bereits zur Verfügung habe). Dieses System soll dann einen ESP32 betreiben. Meine Frage ist nun: Kann ich die Akkus bedenkenlos in Reihe
3,3 V und eine völlig andere Lade-/Entladecharasteristik. Aus den Kommentaren von Darius (blue_79) entnehme ich, dass er mit 'normalen' 3,6+ V Nennspannung arbeitet.
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AVR Eclipse Plugin 2.3
Hallo 900ss, Danke für die schnelle Antwort! > Mit -lm bindest du die libm.a ein. Du müßtest also in Eclipse, um wie im > Beispiel für das AVRStudio die libprintf_flt einzubinden, noch > -lprintf_flt mit angeben. Hmm. zickt immernoch rum... Aber ich schau
Linker wieder glücklich ist... und zwar mit den folgende Optionen: -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min -lm stat: -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm Wer kann mir denn sagen wo der Unterschied ist (ich mein für mich als Anwender) und wann ich welche Option verwenden sollte. Warum hat das früher mit der
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3,3V LDO 1A gesucht
diesen Namen besser nicht tragen sollte. Hauptsache, man hat weniger Spannungsbedarf als ein alter LM317 …
Preisnachteil gegenüber Linearreglern wirklich > eklatant. Meinen Link oben gesehen? Kostet 0,79$.
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Must-Know Chip-Basiswissen Gesperrt
um ein wenig analog rein/raus dranzufrickeln: LM324, LM358, BDW93C
STM32F105/107 ;-) 78xx, 79xx LT1308 LD1117 FT245 SN65HVD230 40xx ATmega48/88/168
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spannungsregler und mosfet für stromverstärkung
bloss weil du zu geizig bist, einen adäquaten Spannungsregler zu kaufen ? Der hier übrigens ein LM2679 Schaltregler wäre, schon alleine aus Kostengründen, weil Kühlkörper für 65 Watt gross und teuer sind.
Schlegl79 schrieb im Beitrag #3016890: > für eine konstante ausgangsspannung von 12V setze ich einen LM2940 ein. > da der ausgangsstrom auch 3 bis 5A betragen kann, möchte ich einen > mosfet als stromverärker
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Schutzschaltung externe Festplatte
www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPD90P04P4_05-DS-v01_00-en.pdf?fileId=db3a304329a0f6ee0129dbba2b4d5c79
jetzt aber auch irgendwie versorgen. Ein LM358 z.B. verträgt max 32V. Du brauchst jetzt also auch noch eine Schutzschaltung für die Schutzschaltung. Ich halte das nicht für zielführend. Ich würde eher meine Basisschaltung beibehalten und bei
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Einfache LED-Beleuchtung für Mikroskop
> Kann man eigentlich den ... LM317 irgendwie "missbrauchen" > ...zu einer variablen Stromquelle Ja, aber nicht so, wie du es Dir vorstellst. Sondern so: https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Grundschaltung_mit_LM317
Umweg über PWM braucht man eigentlich nicht - da reicht auch die einfache Stromquelle mit OP (z.B. LM358) und Transistor.
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Schaltnetzteil im Eigenbau ?
Zudem möchte ich auf die Festspannungsregler 78xx und 79xx verzichten.
Einige Schaltkreise waren recht warm, aber nichts kaputt! @schwingende Regler: Ich habe sogar einen LM337 (mit Kondensatoren lt. Datenblatt), der bei hohen Strömen zu schwingen anfängt.