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Arduino Nano Störungen und Durchbrennen
, aka Arduino Uno, welcher 10Ohm treibt. 828mA sind 82mA. Ganz ordentlich.
10 Ohm externe Last + 50 Ohm Bahnwiderstand ergeben an 5V einen Strom von rechnerisch 5V/60 Ohm = 83mA. Gemessen wurden 828mV/10 Ohm = 82,8mA. > größere Diode weil die 4148 500mA repetitive peak kann und da 4A für 4 > Relays vorgesehen sind. Keines der Relais hat einen Spulenstrom von 1A. Und die
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Metallspielzeug Gesperrt
Jupp, habe noch die Wilesco Dampfwalze, stand '78 oder so unterm Weihnachtsbaum :)
ja auch zur Dampfmaschine.. Jetzt aber wirklich: Könnte ein Mod nicht meine Beiträge vom 16.05.2020 02:38 und den Beitrag vom 18.05.2020 23:19 in den Thread "Nur Positives!" kopieren?
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Verrückter R-2R Abschwächer (Audio)
[code] (12 - 0.7 - 5) V * 9 * 21.3 mA = 1.2 W @ 190mA [/code] Recht sportlich für einen 78L05.
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #4838581: > (12 - 0.7 - 5) V * 9 * 21.3 mA = 1.2 W @ 190mA Wie kommst du auf 9*21mA am +5V-Netz?
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Must Have 47er Logikbausteine
ein '05er darf auch nicht fehlen. und '08, '32, '139.
Bistable Latch 7476: Dual J-K Flip-Flop with Preset and Clear 7477: 4-bit Bistable Latch 74H78, 74L78: Dual J-K Flip-Flop with Preset, Common Clear, and Common Clock 74LS78A: Dual Negative Edge Triggered J-K Flip-Flop with Preset, Common Clear, and Common Clock 7479: Dual D Flip-Flop 7480
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UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644
kompilieren folgende Fehler: [pre] AVRASM: AVR macro assembler 2.1.2 (build 99 Nov 4 2005 09:35:05) Copyright (C) 1995-2005 ATMEL Corporation C:\avr\bootloader\bootloader.asm(9): Including file 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m48def.inc' C:\avr\bootloader\bootloader.asm(14
ATMega1281 zu assemblieren folgender Fehler ausgegeben wird, obwohl nach einem ersten Dateivergleich von m1281def.inc und m2561def.inc kein Fehler offensichtlich ist ? --AUSGABE beim Assemblieren: AVRASM: AVR macro assembler 2.1.2 (build 99 Nov 4 2005 09:35:05) Copyright (C) 1995-2005 ATMEL Corporation
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Transistortester mit AVR Gesperrt
device) (78L05 - near 1.5 V). Better for battery use. Plus Shutdown(Power-off) & Alarm inside.
I've used 1% resistors for the 680R and 470K resistors. However, I notice that the output of my 78L05 5V regulator is something around 4.9V only. Can this be compensated for in s/w? I'm trying to search for a #define for the VCC but somehow I cannot figure out where to make the adjustments. I'mstill
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Elektroniker Stammtisch Nähe München
| | OC3-----------o------- Nächster Stammtisch ist am Montag, den 05.02.2018 ab 17:30 Uhr im Restaurant Dionysos in Eching. [http://www.der-beste-grieche.com/] Stammtisch-Homepage: [http://www.wp1054854.server-he.de/e-stammtisch-m/] Denkt doch nochmal über
www.der-beste-grieche.com/] Stammtisch-Homepage: [http://www.wp1054854.server-he.de/e-stammtisch-m/] ... und die Wiedereröffnung der Clubstation des Ortsverbands Landshut (U08)/DARC morgen ab 11 Uhr nicht vergessen(siehe Beitrag von Bernhard vom 05.09.2018 20:47)! Bis dann! Ein schönes
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Kopfhörerverstärker+ Schaltungsbesprechung
auch die Spannung variiert was zu Lautstärke Schwankungen führen kann. Bisher habe ich nur mit den 78xx bzw 79xx Reglern gearbeitet die ja nun auch nicht mehr stand der Technik sind, dafür aber wenig Rundumbeschaltung benötigen. Der 1A Regler ist für die Schaltung vollkommen überdimensioniert, es war
gefunden. 2A SB340 7805 +5V/1A 1A Drossel 1N4001 78M05 +5V/500mA +------+ UBat --Sicherung--47uH--+--|>|--+--|Regler|--+-- | | +------+ | Transil P6KE22A 220uF/
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[V] hobby auflösung
0,65 EUR 0,65 EUR 5 94-120038 IR-LED SANKEN SID1050M, 940nm, Ý 5mm 0,15 EUR 0,75 EUR 1 94-560998 Kupferlackdraht, Ý 0,60mm, 10m 0,85 EUR 0,85 EUR 1 94-560449 Kupferlackdraht, Ý 0,30mm, 50m
abhollen morgen in deine Garten!!! bite lass in den regen stehen ... damit sauber. Hüpsche Treume. m.
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I2C mit 2 PCA9600
halte euch alle gern auf den laufenden. Spannungsabfall berechnen: bei einer Buslänge von 100m ergibt sich bei Cat7 Leitung 0,5mm^2 (Paar doppelt genommen) I = 0,05 A l = 100 m cos Phi = 1 K = 56 Ohm * mm^2/m A = 0,5 mm^2 U = 12 V rechnerich ein Abfall von ca. 2,98% daher auch noch
"L78S05CV" bei der 12V Leitung vorschalte... Sieht da irgendjemand Schwierigkeiten und wenn ja ist es sinnvoll die 5V I2C Steuerleitung auf ein anderes Aderpaar im Bus mitzunehmen?
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
denen ist M1=0, CS0 muss aber 1 sein.
was indirekte Adressierung angeht usw. Hier ist eine Gedächtnisstütze. Das Ding stammt aus einer mc von 1982 und war damals sehr hilfreich. Ausgegraben habe ich es wieder, als wir für den AVR-CP/M-Computer den Z80-Interpreter gebaut haben. Danach habe ich zwischendurch immer mal wieder einen Block
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[Verlosung]RaspberryPi Modell B + Gehäuse - Deadline Freitag 22.01 - 18 Uhr
Verlosung]RaspberryPi Modell B + Gehäuse - Deadline Freitag 22.01 - 18 Uhr 18:03 [V] Distanzbolzen M3 M4 Länge 5mm bis 40mm Schrauben M3 M4 18:03 Transformator Grundlagenfrage 18:03 Vitamin B bei Dax Konzernen 18:01 Über Spannung gemessenen Strom in Dezimal wandeln 18:01 Quarz an Attiny45 18
Lesezugriff bei Xilinx BRAM 17:55 Atmega138PA mit Arduino bzw. Atmel Studio 17:55 [V] Distanzbolzen M2,5 M3 M4 Länge 5mm bis 40mm Abstandsrollen Schrauben M2,5 M3 M4 M5
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Transistoren - Die-Bilder
und Kollektor. Die Leerlaufspannung beträgt ungefähr 0,55V. Zwischen Basis und Kollektor evtl. 0,05V mehr. Messen kann ich zwar genau genug, aber die LED halte ich natürlich nicht jedes Mal reproduzierbar gleich. Bei den Germaniumtransistor sind es ungefähr 0,8mA und nicht ganz 0,1V.
Willst Du auch noch M0-5 und M0-7 haben?
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
Luca E. schrieb im Beitrag #4547455: > 78xx bzw. LM317 krigst Du aus so gut wie jedem Gerät ausgeschlachtet. 100PCS WS78L05 für 1.33 Eur hab ich gerade bekommen. Wenn 100mA reichen lohnt sich für 1,4 Cent das Ausschlachten nicht mehr.
den CPU-Kühler (LED ~60-70°C). COB-LED WW 50W, KSQ 30W, Decken-Fluter. 78L05 ~50mA(*) -> 1,3W! OHNE Kontakt zum Kühlkörper o. Luftströmung! Tut ohne Klagen bereits seit 2W täglich ~4h. 8-o Ich muss da bei Gelegenheit mal das Oszi dranhängen, könnt interessant werden. :)
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Nachbausicheres Klein Labornetzgeraet
gleich zurückfragen. Auf welche C10/C11 beziehst Du Dich? Auf der LNG Hauptplatine sind das nur die DPM 78M05 Cs. Die kannst Du ja nicht gemeint haben. Die Passtransistor Cs sind C1 und C2. Gerhard Ulrich schrieb im Beitrag #3496464: > Ohne die Kondensatoren in der Endstufe kann die Endstufe
und konnte keine Anomalien bemerken. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMC1466L.TRS0&_nkw=MC1466L&_sacat=0 Als einzelnes Hobby Nachbauobjekt und bestechend durch seine relative Einfachheit wäre das Anatek prinzipiell sicherlich noch durchaus ein
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Spannungsversorgung für Eure Platinen
Meine kleinen MC für Testzwecke mit LCD speise ich öfter mal aus einer Powerbank. Ansonsten steht hier ein 400mA und ein 4A Labornetzteil.
Ich versorgte daheim uC aus einem lineare Netzteil mit 78L05 da dieser bei 100mA in die Strombegrenzung geht. So kann man einfach durch parallel schalten einiger Widerstände eine Grundlast erzeugen so das z. B. für den uC nur 20mA übrig bleiben. Schaltnetzteil
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
tun will. Aber so richtig taugt der nicht dafür, wie man am 1 Widerstand,-Multiplexing sieht, 10mA Nennstrom des Display sind damit nicht erreichbar. Ein DM13A STP16CP05 TLC5928 wäre nicht weniger intelligent (im Gegenteil, erlaubt Erkennung defekter LEDs) ebenso daisy-chainbar und auch nur 1
eindeutig hervor. (Ja, chinazeugs usw.). Leuchten tut es trotzdem. Die GPIOS begrenzen sowieso auf 10-15mA. Den Widerstand hätte man auch weglassen können. > Ein DM13A STP16CP05 TLC5928 wäre nicht weniger intelligent (im > Gegenteil, erlaubt Erkennung defekter LEDs) ebenso daisy-chainbar und > auch
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Tiefentladeschutz MOSFET Problem
Kann es sein das der Ausgang des Attiny13 einfach "nur" überlastet ist? 5V / 100Ohm = 0.05A => 50mA Laut Datenblatt sind maximal 40mA pro Ausgang zugelassen. Dadurch könnte es sein das unter Belastung nie wirklich 5v am Gate anliegen. => Mosfet schaltet nicht komplett durch - Lampe leuchtet
Schaltwerten, der uC schaltet konsistent (habe für 300 400 500 600 und 800 gemessen) bei 500 plusminus 30 mV ab. Für 100 schaltet er bei 0.173 V aus(61LSB) und für 200 bei 0.382(155LSB) . Spannungswandler ist ein MC78L05ACP (100mA, hab mich heut morgen vertippt) MaWin schrieb im Beitrag #4104479
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Wie Datenblattwert verstehen
Weile, wie ich die Maximalspannung bei einem Spannungsregler lesen soll, ich muss wissen ob ich den MC78L05A von Pollin an 24V betreiben kann. http://www.pollin.de/shop/downloads/D170091D.PDF Vllt kann mich jmd. aufklären wie die erste Spalte zu verstehen ist im Datenblatt. So nebenbei:
ist auch kritisch, da dann über den Regler (24V-5V)*0,1 =1,9W an > Leistung verbraten wird, wenn 100mA fließen -> Kühlung. > Ich würde bei solch einem Regler (5V) nie über 12V Bin mitlerweile bei mehr so ca. 70 mA (Mikrocontroller + (kleine) Ladungspumpe + LCD). 100mA wären nun höchstens sehr
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Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com
Minimum Soldateska ist m.E. 0.2mm, hast du mal im Gerber gemessen?
mich, wenn ich falsch liege, diese 70% findet man an diversen Stellen im Netz, auch hier im Forum. (m.M.n. im China Schnäppchen Thread) Gruß Christian
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Atmega8 Timersteuerung Relais zieht nicht an
gehe davon aus, das dann zu wenig Strom zu verfügung steht. Meine Stromquelle liefert 5V DC und 850mA, sollte eigentlich reichen. Ich habe auch ein anderes Relais(SRD-05VDC-SL-C), welches aber fast identische Werte hat. Habe jetzt schon einige Stunden damit verbracht zu überlegen wo der Fehler herkommt
und den Test erneut ausführen. Auch die Diode könnte falsch herum drin sein. Dann fießen zwar deine 78 mA, aber der Transistor begrenzt den Strom, in dem er einfach die Spannung nicht weiter ansteigen läßt. Ergo, die Verlustleistung steigt, wie auch die Temperatur des Tansistors. Sei ein wenig mutig und
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Hargassner / Rennergy Touchtronic Netzwerkanbindung/Visualisierung
131 TRA_5 °C 329 frame2 132 TRA_6 °C 352 frame2 d010 HKP2 digital 351 frame2 d09 M1Z digital 350 frame2 d08 M1A digital 349 frame2 d07 HKP1 digital 348 frame2 d06 MAZ digital 347 frame2 d05 MAA digital 346 frame2 d04 HKPA digital 345 frame2 d02 TKS digital
gern die Statistik raussuchen ;-): Des letzte Array z.B.: [pre]Array ( [date] => 2016-03-05 21:25:02 [1] => 46.9 [4] => 55.2 [5] => 32.4 [6] => 29.8 [7] => 1.2 [12] => 78.6 [50] => 34 )[/pre] Passt das für [date]? Gruß MacGyver
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Benchmark für Arduino-Boards?
deinem "Benchmark" - sollte er denn Funktionieren - zeigt du ausschließlich den Takt/3... bei jedem MC... Nen Mainstream Cortex-M0 mit 64Mhz wäre da z.b. doppelt so schnell und nen ATiny85 mit 16Mhz halb so langsam. Ich hoffe du verstehst so langsam was dir hier alle versuchen zu erklären?!?
STM32 STM32f103C8T6 ST ARM 32-bit Cortex >-M3 Das hat nur 72Mhz statt 168Mhz, deutlich weniger RAM ist ein M3 statt M4 und hat deshalb keine FPU.
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bare metal m68k-elf.gcc.
. Mein Blick viiel auf die verwendeten Floatingpoint Routinen bzw. Bibliotheken. Da gibt es ja bei MC68K eine ganze Anzahl. Ich hatte folgenden Library Path: LD_LIBS= -L/usr/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/softfp LD_LIBS+= -L/home/holm/cross/m68k/lib LD_LIBS+= -L/home/holm/cross
m5407 m68060 install-tools m5206e m54455 mcpu32 ..und Ersatz der fraglichen Zeile durch LD_LIBS= -L/usr/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m68000 führte dazu
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Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
P1a und P1b). Je ein Poti für ein Netzteil. Die Stabilität der Ausgangsspannung liegt bei ca. 0,05%, d.h. dass selbst bei schlagartigem Wechsel auf Volllast die Ausgangsspannung lediglich um etwa 10mV absinkt. Netzbrummen wird nahezu vollständig unterdrückt. Falls ein Amperemeter eingesetzt wird,
man allerdings merkt, daß die Bauelementewahl nicht so kritisch ist. Gruppiert nach Varianten. MC33072_stability.gif und 10u_impedance.gif zeigt die Grundschaltung mit MC33072 als OpAmp, MJL3281 als Leistungstransistor und einem 10u/1R Ausgangselko gegen die ich hier vergleiche, bei 12.5V und 500mA
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Mal wieder 5V Regler als SMD
Kann ich also den NCV8518B bedenkenlos durch den http://de.farnell.com/texas-instruments/lm78m05cdt-nopb/spannungsregler-linear-5v/dp/1469112 ersetzen? Die anderen "guten" Qualitäten des NCVs sind mir egal. Ich will eine lange Lebensdauer, stabile Spannungsversorgung. Danke Gruß Alex
Ein guter und guenstiger Schaltregler MC34063A. mit bis 1.5A. im SO8. Kostet 22cents bei 100 oder so.
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Review von Schaltung und Routing
angeschlossen wird. Bei der Schaltng lohnt sich ein exotischer Low Drop Regler keine Sekunde. Nimm einen 78L05 und gut. Die Widerstände unterhalb von S1 kann man weglassen, der AVR hat intern zuschaltbare Pull-ups. Un mit einer logischen Invertierung in der SOftware, kann man problemlos die Adresse direkt
wird. > Bei der Schaltng lohnt sich ein exotischer Low Drop Regler keine > Sekunde. Nimm einen 78L05 und gut. Entschuldigung, das habe ich vergessen zu erwähnen: Da hab ich einen Ersatz in der Eagle Lib genommen, eigentlich kommt da ein Texas Instruments TPS70950DBVR hin http://www.ti.com/
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Frage bezüglich Trafo-wahl
habe eine kurze, nur indirekt mit Mikrocontroller zusammenhängende Frage: Ich habe eine Schaltung mit MC etc entworfen und würde diese gerne direkt an 230V betreiben (mit Trafe dazwischen natürlich). Mit einem 7805 erhalte ich die 5V für den AVR. wieviel Sekundärspannung muss der Trafo haben? reichen 6V
Hallo, hab auch eine Schaltung mit einem 78L05 versorgt. Davor sitzt ein 0,33VA 6V Trafo, funktioniert prima, da der Trafo eine höhere Spannung her gibt. Viele Grüße, Christian
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12V -> 5V ~1.5A
effektive 1.5-2A Stromausgang Ich hatte erst mit einem Festspannungsregler geliebäugelt, aber beim 78S05 die 10,5W bei 1.5A zu kühlen halte ich für quasi unmöglich. Der MC34063 im Step-Down-Betrieb kommt auch nicht in Frage, da ich dort bei weitem nicht die erforderlichen 1.5A erzielen kann. Als All-In-One
http://www.ebay.de/itm/310230560727?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
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Kuehblech dimensionieren
Hallo allerseits: ich muss nun das Kuehblech, das einen MC78T05CT Wandler kuehlen soll, richtig dimensionieren. Habe dazu eine Formel (http://www.alutronic.de/content/3_1.htm) gefunden. Aus dem Datenblatt erhalte ich: t_max = 125 C R(JunctionToAir
3 [C/W] = 24 [C/W] => (209 [W/(m*K)] * (Flaeche [m^2] / Dicke [m]))^(-1) = 24 [C/W] Dicke [m] / (209 [W/(m*K)] * A [m^2]) = 24 [C/W] A [m^2] = 24 [C/W] * (209 [W/(m*K)] / 0.001 m) = = 24 * 209 [1/m^2] = 0,008 [m^2] =