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Hilfe Ofen steuerung defekt
Thermoelementfühler verbaut sind. Den KT100 kann man hinreichend messen, das Teil ist ein PTC mit etwa 2kOhm bei 25°C.
Thermoelementfühler verbaut sind. Den > KT100 kann man hinreichend messen, das Teil ist ein PTC mit etwa 2kOhm > bei 25°C. Da das Teil auf der Steuerplatine sitzt macht das was für einen Sinn? Vermutlich um die Raumtemperatur zu berücksichtigen, würde ich mal sagen. Ist nämlich ein Unterschied, ob man
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[V] Halbleiter und ICs (aufgelistet, einzel verpackt)
ist. Alles einzeln verpackt, teilweise originalverpackt und - wenn nötig - ESD geeignet. *NEU* (m.M.n. Interessantes habe ich unterstrichen) 4x 4N35 OPTOKOPPLER (1,04€) 2x _ADS1110A0IDBVT_ 16BIT ADC,SIGMA DELTA, SOT23 (7,00€) 2x _AUIR3315S_ High side power switch 32C 14A Curr. sense
Spannungsregler, +5,0V, 0,16A, TO-92 (0,33€) 1x LP2950ACZ3.3 Spannungsregler, +3,3V, 0,16A, TO-92 (0,33€) 2x _LP2951ACM_ Spannungsregler, 1.24-29V, 100 mA, SO-8 (1,48€) 1x _LM2575T-5_ Spannungsregler, 1,0 A, TO-220-5 (1,25€) 2x LM317-220 Spannungsregler, TO-220 (0,5€) 1x LM317-TO92 Spannungsregler
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PWM Glättung mittels LC Filter für Peltierelement
umang hat m.M.n. den richtigen Verdacht: Ich halte es bei der Kombination "(2x) 1mH bei 16A" für sicher, daß es sich um besagte Art von Drossel handelt. Diese Art (in dieser Beschaltung auch "Gleichtaktdrossel
in Frage? http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/425000-449999/438087-da-01-en-RINGK_DR_TLC_10A_101M_00_100myH_10A.pdf MfG André
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Wiedermal.BF246C/247C Equivalent?
versuchst mir ein Equivalent für einen BF245 unter zu schieben, das zieht aber nicht. IDss ist beim BF545C 25mA, beim BF246C 250mA. Bitte schaue Dir mal die Daten eines BF246C (! Das C ist wichtig) an und vergleiche das mit dem BF545. Ich suche keinen 0815/BF245/J310/2n3819 FET... Gruß, Holm
TO220! Zum BF246/247: Die unterscheiden sich ja nur in der Pin-Belegung. > IDss ist beim BF545C 25mA, beim BF246C 250mA. Na, 250mA in einem TO92 Gehäuse? Wohl kaum; und die 250mA nur bei extrem selektierten Exemplaren; (und nur bei Rückenwind den Berg hinab ;-)) Nach Aussagen eines Hernn
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Brauche Uhr/Zähler/Generator mit Frameanzeige und 100stel Sekunden, RS232 Anschluß
Danke für die rege Teilnahme! Der Wunsch ist, einen Zähler zu haben, der z.B. 25, 30, 50, 60, 100, 120, 160 oder 400 fps darstellt. Bei 25 fps wird die jeweilige Zahl des Bildes für 40 ms angezeigt, bei 100 fps sind es 10 ms Anzeigedauer, bei 400 fps dann nur mehr 2,5 ms. Ich
Anzeigedauer von z.B. 2,5ms bei 400fps aber unverständlich. Andreas M. schrieb im Beitrag #4681421: > Bei 25 fps wird die jeweilige Zahl des Bildes für 40 ms angezeigt, bei > 100 fps sind es 10 ms Anzeigedauer, bei 400
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Schaltung, um einen Solenoid zu "stoßen", Aufwärtswandler?
DC-DC-Boost-Converter-8-32V-to-45-390V-High-Voltage-ZVS-Capacitor-Charging-Board/291625317020?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36804%26meid%3Dde0e57b451e941bf80272c2a1eb9bd25%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D272049280111 und lade einen Kondesator damit auf
mit Akku wie Netzteil betreiben kann. Danke. wo ist dein Problem? 12V in + Stepup auf 120V + 2 Dioden + einen Schalttransistor + einen TLC555
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TLC59116 LED Driver und LEDs in Reihe
LEDs verteilt, das wäre ja ideal, damit leuchten alle gleich hell. Ich habe mir jetzt einmal den TLC59116 von TI herausgesucht. Das ist ein 16-channel CC LED driver. Im Bild "Typical Application" ist zu sehen, dass dieser einen nur kleinen Aufwand an Hardware hat (I2C + Address-Pins, RESET, einen Widerstand
maximale gesamte Verlustleistung. Ein TSSOP28 auf PLatine bringt ungefähr 1 Watt weg, macht bei 20mA ca. 6.25V pro Pin die nach dem LEDs im Schnitt "übrig" bleiben dürfen wenn alle 8 gleichzeitig längere zeit aktiv sein können.
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Wie schädlich ist das "harte" abschalten einer Festplatte?
Seit 25 Jahren parken die HD ihre Köpfe selbst. Egal, wer ihnen den Saft abdreht. Also keine Panik.
Datei ändert man die Nummer des Sektors. Dieser Zugriff wird dann auch wieder durch mindestens eine 2. Verwaltungstabelle gegen Stromausfall abgesichert.
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Sinus - Frequenz und Amplitude messen
+-20mV, vorher ohne den Aufwand hatte ich +-1-2V auf der Leitung. Das kann ich so einfach nicht dem ADC übergeben. Allein schon aufgrund der Hochachtung vor ihm :D
an +5V und X (am Sensor), an den beiden Masseleitungen nur halbiert. Hinzu kommt, dass ich nochmal 2m Leitung habe an der die Störung zusätzlich eingekoppelt werden kann.
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Näherungssensor Relaisschaltung
uploads/ACM400S.pdf Du möchtest also mittels des Näherungssensors einen Taster am Impuls-Eingang [X8.2] (Klemmen24/25) simulieren. Dieser Impuls-Eingang hat 5V Level (5V = offen / 0V = geschlossen), benötigt 10mA zum schalten und hat einen integrierten Pull-Up Widerstand mit 625 Ohm nach 5V. Impuls-Dauer
dann natürlich als Stromaufnahme hinzu. In deinem Fall also pro Sensor etwa 10mA für sich selbst und nochmal 10..15mA für den Ausgang. -> 2x 25mA = 50mA Mit 50mA bis du also noch sicher weit weg von den möglichen 200mA welche der 12V Ausgang (Klemme 22/20 der ACM400) kann.
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Acc-Sensor -> Filter/OPV -> ADC(µC) -> PC -> Filter
lieben Dank an alle schonmal! Grüße Reggie EDIT: 6. Wie komme ich nach der Verstärkung auf m/s²? An der Stelle ändere ich doch komplett die im Datenblatt angegebene Empfindlichkeit am Sensorausgang. EDIT2: Im Datenblatt des OPVs steht "Low Noise ...Typically 25 nV/√Hz at f = 1 kHz", was
Moin, Reginald L. schrieb im Beitrag #4580872: >> Da werden wahrscheinlich weniger als 50mA >> fliessen. > Da hast du natürlich Recht, es sind 45mA. Hm. 100 || 100 || 470 = 45.2 Ohm 3.3V/45.2 Ohm = 73mA (+ bisschen was Querstrom des Reglers) Da klemmt was - wiegesagt, kann auch wegen
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Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger
Mindestlast mit der Konstantstromsenke ist einem LM334 gewichen. Das spart 2 OPVs. Sie ist für 6,8mA dimensioniert. Passt das so? Statt der 12V für die OPs verwende ich nun 9V. Damit bin ich nicht mehr knapp unterhalb der maximalen Versorgungsspannung des TLC272. Die Schaltung
-100mV. Denn dann ist die Spannung am neg. Eingang wieder 0V (wie am pos. Eingang). Also 2,2V/22k -100mV/1k = 0V. Die Überlegungen mit den Dioden und der Widerstands Kondensator Kombination sind identisch
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Controller gesucht, interner ADC und DAC?
.2,5V oder 0..5V ausgeben kann?
einen guten DAC im DIP-Gehäuse, 8 Bit parallel, der ohne > große Probleme eine Spannung möglichst 0..2,5V oder 0..5V ausgeben kann? Was ist für dich gut? DAC0832, TLC7524 oder eben R2R
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Konstantstromquelle 700mA mit 100kHz PWM steuerbar.
_700_mA.html LG und vielen Dank flying12
, so wie bei vielen anderen TLC59xxx auch. :-( War wohl nix. Da musst du eine andere Lösung/Ic suchen.
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STM32 ADC und SPI Problem
für die SPI-Pins? Du kannst mit dem GPIO_Speed die Flankensteilheit beeinflussen. Stell das mal auf 2 bzw 25 Mhz je nachdem wie schnell du dein spi laufen lassen willst. Sonst halt noch die Widerstände einbringen, hochohmig anfangen, wenn es nicht geht niederohmiger weden. (Das hängt unter anderem von
> h_gpio.GPIO_Speed = GPIO_High_Speed; Stell das mal auf GPIO_Medium_Speed oder GPIO_Low_Speed (25 bzw. 2Mhz) Wenn deine SPI mit weniger als 25 oder gar 2 Mhz Daten raus schiebt. Reginald L. schrieb im Beitrag #4510814: > Hast du da irgend ein "Tutorial" oder etwas in die > Richtung zur Hand
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Suche Bcd decoder der mehrere Ausgänge schaltet.
Max M. schrieb im Beitrag #4504940: > Ahdhdj D. schrieb im Beitrag #4504928: >> ins Datenblatt kann ich nicht gucken, ehe sie da sind > > Also du kaufst el.-Bauteile von denen du kein Datenblatt hast.
habe die Pinbelegung angesehen, aber genau da ist scheinbar ein Fehler drin. Da steht nämlich 1red 2blue 3green 4Kathode, aber laut Schaltplan ist es genau andersrum und im Text steht auch common anode. Demnach ist ja alles gut. Ich habe jetzt 25 Jahre nicht mehr groß was mit Elektronik gemacht
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mehrere IR-LEDs effizient ansteuern
betrieben. Das verlangt der IR-Empfänger. Aber wenn ich 20 LEDs gleichzeitig mit Einzelimpulsen von 100mA betreibe, sind es trotzdem 2A.
Das verlangt der > IR-Empfänger. Aber wenn ich 20 LEDs gleichzeitig mit Einzelimpulsen von > 100mA betreibe, sind es trotzdem 2A. ehe du dir an dieser Stelle einen großen Aufwand machst, mal ein Vorschlag, der in eine andere Richtung geht. Die 2A hören sich jetzt gefährlich an, aber wenn die nur
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OPV mit Offsetkorrektur und 5-9V Versorgungsspannung
ich bin auf der Suche nach einem gescheiten Operationsverstärker, um eine Spannung zwischen 0 und 9mV in 2 Schritten auf 0-5V zu verstärken. Bisher habe ich nicht den passenden gefunden, vielleicht diesen auch übersehen. Betrieben soll das Ganze mit einer Versorgungsspannung von bis zu 9V/GND und
und viel zu wenig Bit und viel zu geringe Samplerate (38ksps) für ernsthaftes Audio. Wenn du aus +9mV 5V machst, was machst du dann aus -9mV, ein Mikro liefert doch Wechselspannung. Du musst eher 2.5V als Nullpunkt ansetzen, also darfst du nur auf +/-2.5V verstärken, was bedeutet, daß du die gestärte
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Parallelschaltung von 10µF Elko und 100nF Kerko obsolet?!
Das ist aber teuer. Geht auch für unter 10 cent: http://www.mouser.de/ProductDetail/AVX/08056D106MAT2A/?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj2dGweKQCke5ITXzEou4prs%3d http://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Vitramon/VJ0805G106KXQTW1BC/?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj%2fwL1ZbFzsfSzNi6t4f4gb4%3d Für < 30 Cent
ist aber teuer. Geht auch für unter 10 cent: > http://www.mouser.de/ProductDetail/AVX/08056D106MAT2A/?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj2dGweKQCke5ITXzEou4prs%3d > http://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Vitramon/VJ0805G106KXQTW1BC/?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj%2fwL1ZbFzsfSzNi6t4f4gb4%3d > > Für <
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NAVTEX Receiver for the DXer
Sägezahn mit 700mV Amplitude. Die Frequenz hängt eigentlich nur von der Kapazität des 2,2MOhm Widerstands ab. Mit einem SMD aus der 1206er Reihe schwingt das Ding mit 2..3MHz. Mit dem derzeitigen bedrahteten Kohleschicht
Gegenkopplung eine Verstärkung von 200. Aber nur bei fast Gleichspannung. Nun denk dir mal parallel zu dem 2M2 Widerstand eine parasitäre Schaltungskapazität von vielleicht 5pF und schon hast du einen schönen Ringoszillator.
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Batteriemonitor mit Dual Slope Wandler
die nachfolgenden Bauteile geschützt. Die Diode LM385 ist so konzipiert, dass sie eine Spannung von -2,5V erzeugt. Gespeist wird sie durch den ICL7660. Der Widerstand R9 begrenzt den Strom auf 0,5mA. Ein nachfolgender Kondensator fängt noch einmal Spannungsspitzen ab. Analogteil. Der Analogteil der Schaltung
Maximum der Referenzspannung zu normieren. Die Referenzspannung beträgt, wie oben schon erwähnt, -2,5V. Das bedeutet, dass das Messsignal den Betrag dieser Spannung nicht überschreiten darf. Um nun den kompletten Messbereich von |-2,5V| auszunutzen, wird das Signal des INA117 mit dem Faktor 25 verstärkt
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4 LEDs per PWM an einer KSQ?
Olli Z. schrieb im Beitrag #4459570: > Die LEDs (vermutlich Osram) werden bei 2.6V-3V (zwei verschiedene > Farben) betrieben und ziehen dann ca. 100mA pro Stück. Andersrum: die LEDs werden mit 100mA betrieben und dabei fällt eine Durchlassspannung von ca. 2.6-3V ab. > die
haelt die Spannung konstant, da kann aber bei 2,600V durch eine LED 100 mA fliessen und durch eine andere des gleichen Typs 50 mA oder auch 500 mA, das haengt hauptsaechlich von der Charge der LED und von deren Sperrschichttemperatur ab. Kurz zusammengefasst
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UKW Epfänger
: http://images.google.de/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/VW_T2_Heusenstamm_05082011.JPG&imgrefurl=https://de.wikipedia.org/wiki/Funkmesswagen&h=1932&w=2576&tbnid=-xj0tHpKtOTAAM:&tbnh=90&tbnw=120&docid=zFOr2FKO_uLK5M&usg=__DIo0aTwfoYKIFZCoo_EAwJeM474=&sa=X&sqi=2&
War kein Vorwurf. Habe folgende Spannungen gemessen: Pin2 14mV Pin3 4mV Pin4 3mV Pin6 17mV Pin7 9,2V Pin8 4mV
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LEDs fallen aus
das die Vorwärtsspannung (Vf) Temperaturabhängig ist. Nehmen wir ein Deinem Beispiel mal an das bei 25°C und 20mA die Vf 3.2V beträgt. 7*3.2=22.4V ; I = (26V-22,4V) / 100R = 36mA Haut also schon bei 25°C nicht hin. Nun hast Du aber große Streuungen in der Vf verschiedener Dioden + eine große Temperaturdrift
#4429913: > Wie sich zeigt sind die hersteller Angaben wirklich > Müll!! Wo sagt denn der Hersteller 2.2V@20mA ...? Auch meinst Du wohl den Verkäufer. Eher sieht die Messung nach Müll aus.
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WordWatch mit Ardunio Nano
sieht mein geplanter Grundaufbau sieht wie folgt aus: Externe Stromquelle ? 6 Volt Netzteil mit 2500mA ? Arduino Nano 2 x TLC5940 100 LED Superflux 3,25 Volt 20mA Später noch: 1 Poti und ein Helligkeitssensor zur Regulierung der Helligkeit der LEDs. Nun möchte ich mit den TLCs je nach Uhrzeit Gruppen von 1 – 6 LEDs anschalten. Ich wäre nun an dem Punkt wo ich gern die Platine für die TLC5940 löten würde – bin mir aber nicht 100%ig sicher ob ich das richtig verkabelt habe: #Bild Für mich stellen sich an dieser Stelle folgende Fragen: 1. Habe ich das richtig verkabelt? 2.
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[V] µC, Halbleiter, passive Bauteile, Relais
€/Stk. >20x TLC272CD, Dual OPV → 1€/5 Stk. 10x 39VF01070-4C-NHE, 1MBit 3,3V Flash, PLCC → 0,50€/Stk. *Power* >20x Stecker-Schaltnetzteil 12V/450mA (siehe Bild) → 2€/Stk. 1x PTMA402050A1AZ (TI), DC/DC-Convertermodul
Hallo Stefan, die Beschriftung ist m.M.n. nicht eindeutig. Die zweite Zeile des Aufdrucks beginnt mit einem 'J#'. Ich vermute, dass damit AD5541JR gemeint ist, dann wäre es Consumer 0-70°C und INL +-2LSB, DNL +-1,5LSB.
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Suche 3,3V und 5V Spannungsregler mit sehr geringem Ruhestrom
rausgekramt. Da passt was nicht: https://www.mikrocontroller.net/topic/349298?goto=4359505#4359505 2,2mA Quiescent(!). 315mA Eingang bei Vin 3,800V. Wohlgemerkt, Ausgang ist etwa 2mA bei 3,3V. Vielleicht mag der XC6206 keine Lastechsel - 1000 mal Idle/Aufwachen könnte den vielleicht aus dem Tritt bringen
Dirk K. schrieb im Beitrag #4359513: > 2,2mA Quiescent(!). Das wären 200µA Ruhestrom nur für den XC6206. > 315mA Eingang bei Vin 3,800V. Wohlgemerkt, > Ausgang ist etwa 2mA bei 3,3V. > Vielleicht mag der XC6206 keine Lastechsel Im
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Maximale kontinuierliche Schreibrate microSD
ueber die Welt nachdenken. Deshalb braucht man einen Buffer der fuer etwa 1s ausreicht. Ich ab einen SH2 mit intern 1MByte Ram genommen. :-) Olaf
Schau mal ob: S34ML08G2 für dich in Frage kommt. Gibts für faires Geld bei Digikey ab Lager und reicht pro IC für knapp 3 Stunden.
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Vorwiderstand
MaWin schrieb im Beitrag #4346276: > Nein, dann würde bei einem Spannungseigenbedarf der LED von 2.8V > immerhin 33.33mA fliessen. nein. Wenn bei 20mA die LED eine Spannungsabfall von 2,8V hat, dann kannst du nicht einfach davon ausgehen das der Spannungsabfall von 2,8V auch bei 33mA der Fall
Auch ich würde einer solange keine Hochleistungs LED nie mehr wie 20 maximal 25 mA zumuten sie wird es dir mit längen leben danken :-) den ob 20 oder 25mA wirst du nicht sehen. Und bei 3,3 Volt richt es für mich nach atx Netzteil ? da haste öfter mal 3,25 bis 3,40 Volt je nach
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Hochspannungserzeugung Geigerzähler aus 3V
Schaltung mit der Zener Abschaltung aufgebaut und sie läuft super. Stabile 401V (gemessen mit einem 990M Ohm Widerstand vor dem DMM)am Ausgang bei 2.5 bis 5.0 Volt Eingangsspannung. Das Beste ist der Stromverbrauch bei 3.3V, nur 1,7mA an 100M Ohm Last! Dabei habe ich zufällig etwas seltsames bemerkt.
Anhang mal ein Bild von der Stromaufnahme meiner Schaltung aus den 3,3V bei einer Ausgangslast von 100M bei Ua=400V. Der Spitzenstrom ist 45mA bei dreieckförmigem Verlauf und einer rel. Stromflußdauer von ca. 10%. Daher ist die mittlere Stromaufnahme etwa 2,5mA.
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Lineare High-Side-Strommessung mit Optokopplern
Als Optokoppler wurde ein nicht ausgemessener ILQ615 verwendet, von dem aber nur die Koppler 1 und 2 verwendet wurden. Außerdem habe ich noch die Betriebsspannungsabhängigkeit bei ~5mA Eingangsstrom gemessen Ua[U-Versorgung]: 147,3mV[12V], 147,0mV[10V], 146,5mV[8V] Wie erwartet, ist die absolute
läuft die Schaltung mit 12 und belastet jeden Ausgangstransistor > mit 6V? Reichen da nicht auch 5V/2,5V? Der TLC271 kann da gerade noch die 10mA liefern, mit einem anderen FET-OPV kommt man sicher mit weniger Spannung aus, ich hatte damals aber nur die TLC27x/TS27x. Edit: Korrektur. Es liegt an
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Bosch E-Bike Antrieb Geschwindigkeitssensor
Samuel M. schrieb im Beitrag #7937994: > Frequenz auf 1,2 MHz gestellt Viel zu viel.
Samuel M. schrieb im Beitrag #7937994: > und die Frequenz auf 1,2 MHz gestellt aber 128kHz wurden relativ weit oben im Thread mal erwähnt, vermutlich noch zu 5V Zeiten...
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Masseelektrode InAmp?
EMG-Biofeedback, genügt einfach und preiswert einen selbst gebauten Instrumentationsverstärker mit dem TLC274 (Quad-Opamp-LinearCMOS). Drei von den vier Opamps benötigt man dafür. Der maximale Biasstrom (25ºC) beträgt 60 pA. Verwendet man den Creme-de-la-Creme-Instrumentationsverstärker INA111 für hochqualitativere
Bias-Strom beachtlich. Aktionspoteniale, die entlang der Nervenfasern laufen haben einen Peakwert bis 100 mV (ca. +70 mV ; -30 mV). Die so genannten Ionenpumpen entlang der Fasern sorgen für die Aufrechterhaltung des Ruhepotentials und die Ionenventile für das Weiterleiten der Impulse (Aktionspot.). Gäbe es