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SATA Festplatte an IDE Mainboard
weiterhelfen könnt? Technische Daten: - Hitachi HDS5C1010CLA382 - Wintech SAK-65 SATA/IDE Adapter - A7N8X-X Mainboard - BIOS Rev 1007 - Windows XP Professional SP3 Betriebssystem Falls was fehlt sagt Bescheid... Als ich die Festplatte das erste Mal angeschlossen hatte wurde sie im BIOS erkannt.
an beiden IDE Slots auf meinem Mainboard ausprobiert ohne Erfolg. Dann habe ich die Treiber meines nForce2 Chipsatzes aktualisiert. Vorher wurde die Übertragungsart PIO angezeigt, nach der Treiberaktualisierung wird Ultra-DMA 6 angezeigt. Leider finde ich für mein Mainboard kein neues BIOS sonst hätte
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UKW-Empfänger/Selbstbauanleitung gesucht
praktikable Lösung für die meisten UKW-Empfänger erwiesen hat..." /Zitat Gibt auch Röhrenradios mit 6,75 MHz UKW/FM Zwischenfrequenz. Zitat Radiomuseum.org "...Die Umstellung von 6,75MHz auf die "normale" FM-ZF 10,7MHz erfolgte beim Saba Freudenstadt mit dem Modellwechsel 1962/63 auf 1963/64..." /
FM-Sound liefern, nur eine eingeschränkte Skala haben. So bekam ich den Braun CEV 550 Receiver für'n Appel und 'n' Ei, nur weil der Verkäufer meinte, dass er ihn nicht verkauft bekäme, weil er "Radio Leverkusen" auf 107,6 MHz nicht reinbekäme. Zitat: "...Bis Mitte 1987 wurden für den UKW-Rundfunk
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12V runterregeln - Absegnung der Schaltung / Teile
Jetzt habe ich aber die Teile vor mir liegen und bin nun etwas verunsichert. Die Beschaltung vom LM137 ist z.B. eine andere. Bild: http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1700/1760/1760/176001_SZ_00_FB.EPS_250.jpg Die Diode 1N4007 habe ich mit dem Streifen zu Vin ausgerichtet. Und wenn
eventuell Probleme verursachen? Ich fürchte ja! Bei 4V: 0,8W / 4V = 200mA (12V - 4V) * 200mA = 1,6W TO-220 hat 50°C/W 50°C * 1,6W = 80°C 80°C + 50°C(Umgebungstemperatur) = 130°C Vertragen tut der 125°C. Bei 6V: 0,8W / 6V = 133mA (12V - 6V) * 133mA = 0,8W TO-220 hat 50°C/W 50°C * 0,8 W =
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Magnetventile mit einem Raspberry Pi 2 steuern
er wird gravierende Fehler enthalten. Bestandteile: Freilaufdiode (Schutz des Ventils): - 1N4004 Transistor: - IRLZ34 Wiederstände: - 1k (wofür wird dieser benötigt?) - 100k Zner- Diode: - 5,6V Was mir auch noch fehlt, ist ein Netzteil, es sollen insgesamt 3 Ventile angesteuert
Defaulteinstellung) 50mA gesamt, für alle Ausgänge Tipp: Wenn du einen 5V Ausgang mit einer 5,6V Z-Diode schützen willst, dann solltest du einen 3,3V Ausgang mit einer 3,6V Z-Diode schützen. Oder? Alternativ: Verwende LogicLevel Highside Switches. Z.B. welche aus der BTS XXXX Reihe
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Lib Eigen (C++) auf STM32F429, Geschwindigkeit okay?
so ganz was du sagen willst. Hast du gerade erfahren, dass die tatsächliche Anwendung eine SVD für n x n Matritzen mit n > 10000 machen muss? Und du hast etwas dagegen, dass eigen mehr als 10 MB RAM dafür benötigt?
schrieb im Beitrag #6081399: > Hast du gerade erfahren, > dass die tatsächliche Anwendung eine SVD für n x n Matritzen mit n > > 10000 machen muss? Nein, eine m x n Matrize, mit: m*n > 50k Bei n x n mit n >= 10.000 waeren ja schon mind. 390MB nur fuer die Matrize noetig. ;) War von mir unsauber formuliert
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Strombegrenzung Transistor defekt
lesen kannst. Ein Scheibenwischermotor zieht locker 10A. Bei der miesen Stromverstärkung eines 2N3055 muss der Treibertransistor 0.66A aushalten. Da nimm lieber einen BD137. Und auch der darf auf ein kleines Kühlblech, 3 x 3cm reichen schon. Besser wäre aber ein Darlington wie BD675. Der belastet
Simpel schrieb im Beitrag #4505703: > Um einen 12V-Scheibenwischermotor mit 6V zu betreiben, ist kein > Linearbrutzler angesagt, sondern ein PWM-Chopper mit Freilaufdiode. Der > wirkt mit der Motorinduktivität wie ein StepDown. es ist ein 6V Scheibenwischermotor der an
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AD-Wandler mittels Optokoppler anbinden
einen MAX!87 ADC mittels Optokoppler von meinem ATMEGA32 trennen. Laut Datenblatt soll man dafür einen 6N136 einsetzen können. EIn Schaltungsbeispiel ist dabei. Reichelt hat nun aber nicht den 6N136. Welchen könnte ich nehmen. Vieleich den 6N137. Den hat Reichelt. Leider schweigt sich Katalog als auch
Reichelt hat sehr wohl den 6N136 - habe ihn ja auch vor ca. 1 Jahr bestellt. (Bei mir: Weisses Gehäuse DIP-8.) Man kann sogar ein Datenblatt auf der Reichelt-Seite downloaden.
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12v datensignal zu 3.3v
3,6V nach Vcc "abgeleitet".
Schaltschwelle des Empfängers liegen können. Selbst bei vielen schnellen Digital-Optokopplern (z.B. 6N137) ist das nicht anders. Es gibt aber Optokoppler mit eingebautem Schmitt-Trigger, z.B. H11L1.
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RS232 galvanisch trennen,was ist falsch?
Ist doch klar: Es fehlt der Pullup am Transistor des 6N136. Bau etwa 1k ein und es sollte funktionieren.
Ich versuche es nochmal mit 1k, habs vorher mit 470 versucht. Was ist mit Pin 7, beim 6n137 nennt der sich EN und ist in vielen Beispielschaltungen direkt mit der Vcc verbunden. Ich habe mal gehört das Optokoppler schnell anziehen aber langsam abfallen. Sollte man eventuell die Basis gegen
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
1240/16/63 <------ $bc <<< 'obase=16;17*512-16' 21F0 [pre] $hexdump -s 0x21F0 -n 64 -C /dev/hdb 000021f0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ff ff ff ff ff | ÿÿÿÿÿ| 00002200 96 62 00 6d 00 14 00 90 00 26 6e 13 00 90 30 69 |.b.m.....&n...0i| 00002210 64 0a 00 90 30 30 69 0b 00 90 30 32 69 09 00 90 |d...00i...02i...| 00002220 48 69 5c 0e 00 81 90 00 30 6e 10 00 90 00 69 7f |Hi\.....0n....i.| 00002230 [/pre] gleicht dem .img 'Vorgaukeln' funktioniert mit IDE Laufwerken nicht. Es ist auch vollkommen egal was man als Parameter im BIOS angibt,
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RS485-Verdrahtung
weiß ich ja noch nicht. aber könnte mir durchaus vorstellen, das da mit so n paar volt zu rechnen ist. bin ja nicht so der profi, deshalb frage ich! *g*
VCC/GND-Schutzdioden zu benutzen und die Transil dahinter zwischen VCC und GND zu klemmen. Warum 6N136 für Logik-Pegel? Bietet sich doch der 6N137 regelrecht an. Tip: National Semiconductor Application Note 903.
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Wurzel ziehen asm
S(i,0,n-2) = ( n - 1) 2 S(i,0,n-1) - ( 2 (n-1) + 1 ) = (n - 1) 2 2 n - 2 (n - 1 ) - 1 = n - 2n + 1 2 n kürzt sich weg -2n + 2 - 1 = -2n + 1 -2n + 1 = -2n + 1 qed
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mehrere Optocoupler
in den empfohlenen Ratings sehe ich diesen Wert nicht mehr... http://www.fairchildsemi.com/ds/6N%2F6N137.pdf Bernd
wolltest du einen DMX Splitter bauen. Dann sieht der Signalverlauf so aus: DMX > 75176 > TTL > 6N136 (Optokoppler) > 75176 > DMX > 6N136 > 75176 > DMX > 6N136 > 75176 > DMX In diesem Fall braucht natürlich jeder Optokoppler seine
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c++ Code langsam
durchlaufen und Duplikate entfernen (n Schritte) und gegebenenfalls nach ursprünglichen Zeilennummern zurück zu sortieren (n*lg(n)). Insgesamt also 2*n*lg(n) + n Schritte. Bei n=10^6 sind das ~41*10^6 Schritte
100 10 1 ------------------------- heinzel 344 64,8 12,8 foobar 155 94,8 28,6 n2.awk 21,1 5,9 1,2 n2.pl 68,6 7,8 1,7 n2 40,5 33,7 20,5 hash.awk 36,8 22,8 7,9 hash.pl 177 31,0 6,2 hash 324 107 29,2 sort 287 88,4 18,8 [/code]
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Werden analoger Weltempfänger noch bedient?
Sender mehr gibt? > > Zumindest keine lokalen mehr. Doch, jedenfalls im Bereich 117,975 bis 137 MHz - ist aber kein Bespassungs-Rundfunk.
B e r n d W. schrieb im Beitrag #4730260: > @ Bitwurschtler > > So abwegig ist das nicht, Danke, insbes. den Link auf den Funkamateur finde ich sehr aufschlußreich : http://www.mikrocontroller.net/attachment
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Signale kombinieren mit Optokoppler PC 817 und MosFet-Treiber MCP1407
Udo W. schrieb im Beitrag #6762693: > funktionierte es mit der PWM von ca 6V. Falk B. schrieb im Beitrag #6764918: >> Nix MOSFET für 6V.....sind 132 V 3,6A zu regeln. > > Das wußten wir bisher nicht, in deinen Beiträgen stand was von 6V .......... Falk B. schrieb
will UND noch PWM von vielleicht 5-95% einstellen will, muss der Optokoppler deutlich schneller sein. 6N137 ist dein Freund. Aber der wird am Ausgang anders angeschlossen, der braucht einen Pull-Up nach VCC (5V!). Dein MCP1407 hat TTL-kompatible Schaltschwellen, kann also mit 5V sicher angesteuert werden
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RadRate Geigerzähler, Selbstabschaltung deaktivieren
messen. Recht empfindlich dagegen misst es Beta-Strahlung. Das ist soweit ok, da man damit das Cs137 oberflächennah in Lebensmitteln entdecken kann. Schirmt man das Rad-Rate dagegen mit 6 mm Plexiglas (Beta-Schild) von der Quelle ab: Funkstille. Aber komplette Funkstille, gar kein Count mehr innerhalb
schrieb im Beitrag #4166417: > an den 24 BPW34 hängen insgesamt 4 Transimpedanzwandler. > Also je 6 parallelen BPW34 ein unabhängiger Vorverstärker. Nix mit > Sensorkapazitätsanstieg Doch, es bedeutet 6-fache Kapazität gegenüber einem einzelnen Sensor, und daher nur 1/6 der Impulshöhe. Damit kann
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multikanal PT100 Thermometer
100.0f}; int findeoptimalenR2(float r2) { float difopt = 0.0f; int opt = 0; for(int n=0;n<widcount;n++) { if(difopt == 0.0f) difopt = (float) fabs(r2 - r1[n]); else { if(fabs(r2 - r1[n]) < difopt) { difopt = (float) fabs(r2 - r1[n]);
= r1[opt]; } } } } printf("\n\n beste kombination r1=%9.3f || r2=%9.3f\n",bestr1,bestr2); } int main(int argc, char* argv[]) { rechne_tabelle(18.49f,r1_reichelt,widcount_reichelt); printf("\n\n"); rechne_tabelle
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LiPo Akku - Zellenspannungen messen
gegen die interne Referenz mit Gain. Damit haben alle Zellen dieselben Messbesingungen. Bis zu 6 Zellen lohnt sich Eigenbau eigentlich nicht: http://cgi.ebay.de/2x-Lipo-checker-Anzeiger-1-6-Lipo-Lipoli-Spannung-Akku-/270526630582?cmd=ViewItem&pt=RC_Modellbau&hash=item3efca4cab6 http://cgi.ebay.de
von innen http://static.rcgroups.com/forums/attachments/2/7/9/8/6/0/a2838295-137-celllog8.jpg?d=1256529458
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Laufzeit einer Division variiert
r3 08001bce: adcs r2, r2 08001bd0: lsrs r3, r0, #14 08001bd2: cmp r3, r1 08001bd4: bcc.n 0x8001bda <__udivsi3+82> 08001bd6: lsls r3, r1, #14 08001bd8: subs r0, r0, r3 08001bda: adcs r2, r2 08001bdc: lsrs r3, r0, #13 08001bde: cmp r3, r1 08001be0: bcc.n 0x8001be6 <__udivsi3
r3 08001c60: adcs r2, r2 08001c62: lsrs r3, r0, #2 08001c64: cmp r3, r1 08001c66: bcc.n 0x8001c6c <__udivsi3+228> 08001c68: lsls r3, r1, #2 08001c6a: subs r0, r0, r3 08001c6c: adcs r2, r2 08001c6e: lsrs r3, r0, #1 08001c70: cmp r3, r1 08001c72: bcc.n 0x8001c78 <__udivsi3
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Vorteiler 10:1 mit 74HCT390 - Probleme
100nF an der Versorgung ?
Flankensteilheit gewährleistet wird, habe ich einen Schmitt-Trigger vor das Eingangssignal geschaltet (74HCT137N). Außerdem habe ich alle Probes auf 10:1 geschaltet. Tatsächlich kommt nun am Ausgang F_OUT (Pin 13) beim Anlegen von 1 KHZ als F_IN 100 HZ an F_OUT heraus. Problem gelöst. Danke und Viele
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Frequezmessung Optokoppler
Reihe und ggf. einem Poti probieren. Dann solle man aber auch einen empfindlicheren Optokopper wie 6N137 nehmen.
6N136 ist ziemlich schnell. Gibt aber noch jede Menge andere...
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Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
Das könnte helfen, die verwendete crc herauszufinden https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF24LE1_PS_v1.6.pdf
radio.setAutoAck(true); radio.setChannel(3); [/c] [1] https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF24LE1_PS_v1.6.pdf
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Low Noise Netzteil?
gibts Lautsprecherleitungen, in > denen ein paar A fliessen koennen und Eingangs"strom"kreise, mit nA..µA. > Da waere der Spannungsabfall durch die A bei den nA..µA Strompfaden > stoerend. Vielen Dank, das erklärt viel !
gewähren, ohne dass ich Lust habe, mich jetzt da durchzuarbeiten. Und ja, die beiden Dioden D5 & D6 machen hier nichts Sinnvolles. Und, Laberkopp, haste schon mal die Rauschdichte am Ausgang von diversen Reglern gemessen? Biste auch exakt bei den 2 nV/rtHz rausgekommen, die das LT3042/3045-Datenblatt
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[Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller
für die WS2812 entscheide. Eine ganz andere Alternative: Ich nehme LEDs _ohne_ Controller (ca. 6ct bei 1000 Stk) und steuere die LEDs mit den GPIOs eines ATSAM3N0 und je 3 Mosfets an. Der AT89LP51 hat 36 IOs und kostet 64ct. Mostets gibt's ab 2ct, das wären also auf 10 LEDs: 64ct + 10 x 6ct + 30
schrieb im Beitrag #3214662: > Eine ganz andere Alternative: Ich nehme LEDs ohne Controller (ca. 6ct > bei 1000 Stk) und steuere die LEDs mit den GPIOs eines ATSAM3N0 und je 3 > Mosfets an. Der AT89LP51 hat 36 IOs und kostet 64ct. Mostets gibt's ab > 2ct, … Über Vor- und Nachteile denke ich
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Labornetzgerät
Rahul^n,n->inf wrote: >> Also mit meinem Multimeter konnte ich keine Spannungsschwankung >> erkennen. > > Naja das misst ja auch nur 3-5 mal pro Sekunde :) Nein ich meinte damit einen Spannungsabfall
statisch. Unten ist ein Stromsprung von 5A Eben habe ich den gleichen Test gemacht mit einem BD137 und 2N3055. Das Ergebnis sieht ganz genau gleich aus. Also liegt es nicht an der Gatekapzität sondern an der Regelung. Der Ausgang der Regelung (Anschluss Basis des Schaltelements) sieht so aus:
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[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2020
ProjectManager/ProjectDetail.aspx?State=EDIT&ProjectGUID=3337bf87-4e84-436c-b744-68282cb60bfd Warenwert: 6,72 Gesamtwert: 6,72
https://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=2dd5b6a6e2 Warenwert: 7,93 € Sammelwert: 116,08 €
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Netzteil mehr Leistung ?
stärkere Version des 2N3055 nicht selten zu findenden 2N3772 mit 0,2MHz.
Hast Du nicht einen BD135/137/139 herumliegen, den Du statt des BC441 nehmen könntest? Die Leistungstransistoren wie 2N3055 haben einen ziemlich kleinen Stromverstärkungsfaktor und wenn Du den mit der Basis direkt an den LM723
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Wiederbelebung Denon Verstärker nach Kurzschluss
Marcus N. schrieb im Beitrag #7936554: > Bei diesem hatte es gekracht und die Sicherung/FI ist geflogen. Marcus N. schrieb im Beitrag #7936554: > Der eigentliche Defekt konnte leicht geortet werden: es
Marcus N. schrieb im Beitrag #7947159: > - R225 & R226: Gelb, Lila, Gold, Gold = 4,7 Ohm? > - R224 & R228: Braun, Blau, Gold, Gold = ??? bin bei der Farbe nicht > sicher... wäre ja dann 1,6 Ohm? > - R325
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PWM-Treiber für 24V / 3,5kW
Bei so einer fetten kapazitiven Last schaltet der TC4421 rel. langsam. Im DB stehen 180ns bei 47nF Last. Wenn man 6 Fets zu je 9,2nF ansetzt, dann kann man die Flankenzeit mit ca. 200ns abschätzen. D.H. die 220ns wirst du nicht schaffen.
gleich zumindest für das PWM Signal einen schnelleren Optokoppler als ausgerechnet den CNY17 ein. 6N137 oder HCPL3180 sind da schon deutlich besser und bereiten auch dann keine Probleme, wenn du die PWM Frequenz doch nochmal erhöhen willst. Falls du vom Selbstbau doch noch zurückschreckst, ist
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MOSFET wird sehr heiß
werden gern für Class A Verstärker genommen (aufsteigende Verlustleistung) IRFP240 IRFP260 IRFP260N IRFP460 IRFP460N Ein einzelner IRFP460N hält durchaus über 100W aus. Ob er 150W schafft - ausprobieren. Edit: einen dicken FET hab ich noch vergessen, der gute FDH44N50, der sollte das auf jeden
K/W. Bei 125 W also 112,5 K Temperaturanstieg. Gibt bei 25 Grad C eine Tj von 137,5 Grad Celsius. Maximum ist 175 -> passt. Der Kühlkörper wird dabei um 57,6 Grad wärmer, bei 25 Grad Celsius also 82,6 Grad. In der Praxis sollte die Tj sogar noch niedriger sein, da ein heisser
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Optokoppler für IR2110 Gatetreiber
Optokoppler-Ausgang würde ich dann 4700 Ohm nehmen weil der dann ja auch mit 12V läuft. Spricht da bei dem 4N35 was gegen? Gruß, Sascha
je ein Gatter und sind damit nicht durch die Gatterlaufzeit versetzt. Anstelle des stinklangsamen 4N35 solltest du einen schnellen OK wie den 6N137 nehmen, der für Digitalbetrieb gedacht ist. Wie erzeugt du die PWM? Kann dir vlt. noch Tipps geben.
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symmetrischer Mikrofon Preamp
der + Eingang an Pin3, Versorgungsspannungen wie ich oben schrieb (4 und 7), und der Ausgang ist Pin6. 1 und 8 werden nicht angeschlossen
weder > > |-------------. .------50k-----|------out > mic trafo 100nF > |-------------. .--------------|------out > noch > oder so: ?? > > |-------------. .------50k-----100nF------out > mic trafo > |-------------. .-------------
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Hilfe, Dimmer wahrscheinlich zu schwach?
der Beispielschaltung im Datenblatt. das passt schon aber es gibt noch ein 2. PDF, da hat der C4 6,8nF ! kann das flackern daher kommen ?
beseitigt sind. Der Herr Siemens hat in seine Anwendungsschaltung im Datenblatt (09.94) ebenfalls 6,8nF gewählt und zeigt auch eine Graphik für die Abhängigkeit des max. Winkels von C4 und R2 (Fig. 5). Die Graphik hört allerdings bei 3,3nF schon auf.
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24V 2V/70mA Lämpchen mit uc ansteuern
Transistor entschieden BD138 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BD138.pdf oder BD137 http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD135.pdf mit Uce 0,5V. Dann muss ich also noch: A)rund 1,6V bei 70mA verschwinden lassen. Ich würde das nun einfach mit 2Dioden 1N4148 machen, da ich
Sorry, ich meinte den TPIC6B595
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Vorschlag - Labornetzgerät
Hameg HM7042, läuft hier seit ca. 6 Jaahren im Dauerbetrieb
50-80€ oder so, hat keinen nervenden Lüfter!!! Bis auf den Opamp sind nur Standardteile verbaut (2n3055, BD137 etc) Aber auch ohne Schaltplan ist die Schaltung übersichtlich! Ach ja und das wichtgiste ist, das es kein Pseudolabornetzteil ist!!! Es ist tatsächlich dauerkurzschlussfest!! also Du
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Geschwindigkeit von Optokopplern
Nimm einen 6N137 bei 5mA bringst du da locker 1Mbit/s drüber. Grüße
Der 6N139 'frisst' nur 1.6mA. Mit der angehängten Schaltung gibt's immer schöne Flanken am Ausgang.
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Torantrieb Steuerung IC Info gesucht
OIP.YUBNU_xqdCejxjS0nu4I0wHaHR?rs=1&pid=ImgDetMain Musste ich auch erstmal nachsehen. Aber der Widerstand hat n viertel Watt oder n halbes? U gleich wurzel aus P mal R? 0.5Watt x 139K ca. 69.500, wurzel aus 69.500 sind 263,63 Volt. Klar, wenn man da also Netzspannung draufpackt, verheizt der n halbes Watt. So
Thomas S. schrieb im Beitrag #7547709: > @Stefan > Ich finde 6 stk. 2,7K Widerstände. Diese sollten alle auf ihre LED (LL1 > - LL6) gehen. Wo der siebte 2,7K ist sehe ich nicht. Hallo Thomas, es gibt auf der ganzen Schaltung insgesamt nur 6 2,7k Ohm Widerstände
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Schaltplan/Layout so korrekt?
unsere Tipps mal 1:1 um. 1. Pin 20 des ATmega direkt an VCC UND von Pin 20 einen Kondensator 100nF nach GND. 2. An Pin 7 des ATmega könnte, direkt am Gehäuse positioniert, auch ein 100nF gegen GND. 3. Du hast immer noch keine Möglichkeit geschaffen den ATmega zu programmieren. Stichwort:
Ja, genau das Datenblatt meine ich. Super 6 Bauteile gespart. :) Gruß Jannis
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FT232RL versorgt Atmega8 über RX,TX Spannung
Der eigentlich einzig richtige Weg ist eine vollkommene galvanische Trennung. Bei Baud-Raten bis 9k6 noch mit Optokoppler möglich, darüber mittels ADUM1201 (2 Kanäle; 1x Eingang; 1x Ausgang -> Rx/Tx). http://such002.reichelt.de/?SID=11Tz6eO38AAAIAAGuRne81521b984e2eb24055f51de65d621743c;ACTION=446
Stromverbrauch zu hoch ist, dann schalte den Verbraucher nach dem Anlauf des µC weg (z.B. etwas über einen n-FET+R mit PullUp am Gate und per µC-Port ziehst du dann gegen Masse). Sonst geht tatsächlich auch eine galvanische Trennung. Mit dem 6n137 kommst du auch weit über die 9,6k hinweg. Sowohl der AVR
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990M Ohm Widerstand, was messe ich da?
Vorhin habe den Widerstand aus einem Hochspannungskopf geholt und gemessen. RCLT6 990M J Zeichen* 137 150x8mm Ziemlich schwer und nach Klang wohl irgendwas keramisches. *Das Zeichen kann man schwer erkennen, sieht aus wie ein Davidstern in einem Kreis. Der soll 990MΩ haben
Du kannst den Strom im Spannungsbereich über die 10Meg Innenwiderstand messen. Da kannst Du 10nA bequem messen.
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PWM für Heizungsansteuerung
Den Optokoppler kann man direkt per AVR ansteuern, ein Vorwiderstand > reicht. Ok, bei meinem 6N139 wäre das laut Datenblatt (If=1.6mA,Vf=1.4V) ein 2,2KOhm Widerstand. > Am Ausgang braucht man entweder einen Treiber oder einen hochohmigen > Tiefpass. Am Ausgang vom Optokoppler? Ein Tiefpass
Optokoppler (100kHz) zu > langsam für deine PWM 16KHz * 8Bit = 4Mhz ist. Ich könnte auch einen 6N137 verwenden, oder mal testweise per Software-PWM die Frequenz auf 125Hz absenken. > Ich vermute mal daß in der ursprünglichen Schaltung R3+R4 getauscht > waren. Nein, siehe Anhang. R4 ist schon
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SSTV von internationaler Raumstation 28.12. - 1.1.
ISS 218.9 13.1 1.4 1318 151.5 9.3 2019-12-31 02:10:40 ISS 137.4 9.6 Ecl 1520 61.9 -47.1 2019-12-31 03:46:41 ISS 156.0 34.0 Ecl 706 84.7 -33.3 2019-12-31 05:23:13 ISS 176.3 68.1 -1.5 451 103.6 -18.9 2019-12-31 06:59:52 ISS 195.0 51.6 -1.0 527 121.8 -5.6 2019-12-31 08:36:09 ISS 214.6 18.3 0.8 1087 141.1 5.4 2019-12-31 10:11:48 ISS 232.0 2.2 2.6 2149 162.2 12.1 2020-01-01 01:23:01 ISS
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csv Datei erstellen / Permutation (Sprache C )
Ich verstehe es trotzdem nicht, bei mir ist N! für N=3 immer 6
ja genau. Und Insgesamt mit N!*N^3 ergibt das Zustände von 1 - 162. (N! = 3! => 6 * N^3 = 3^3 => 27 -> 6 * 27 = 162 Zustände) Die Tabelle soll entsprechend aufgebaut werden. Und das klappt mit meinem Code nicht.
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I2C Stromlosschalten?
mir dabei den I2C Bus. Falls es machbar ist , direkt die nächste Frage. Die Transistoren (BD137) haben auf der CE Strecke einen gemessenen Spannungsabfall von 0,7 V. D.h. von meinen 5V Eingang kommen nur nur ca. 4,3V raus. Da in den I2C Baugruppen auch zwei ATMEGA8 mit 16MHz verbaut sind, und
aber nur für Fast-mode und Fast-mode plus Chips. Zitat aus dem I2C Ref. Manual von NXP (UM10204) von 6/2014: > [9] If VDD is switched off, I/O pins of Fast-mode and > Fast-mode Plus devices must not obstruct the SDA and SCL lines. (Seite 47)
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usb Wlan Stick welcher ist richtig gut?
11ac-Ultra-adapter/dp/B01MZD7Z76/ref=sr_1_1 Wirklich zukunftsträchtig ist aber eigentlich nur 11ax aka Wi-Fi 6, vorzugsweise als 6E mit Unterstützung für 6GHz.
damals gekauft habe. Davon abgesehen. Mein Grafikkartentreiber hat 3.7 GB gebraucht. Da jucken mich 137 MB nicht wirklich, was auch der Grund ist wieso ich mir das nicht gemerkt habe.
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Stromsenke, neuer Artikel
Gleichspannung gewandelt werden kann. Dazu nimmt man einen schnelleren Optokoppler, kosten nicht die Welt, z.B. 6N136 oder 6N137, dahinter ein CMOS-Gatter ala 74HC04. Dieses muss von einer genauen Spannung gespeist werden, also 1% und genauer. Dann wird da ein Schuh draus. Eine Offsetspannung des OPVs beeinträchtig
Kostenfaktor gebunden. > Dazu nimmt man einen schnelleren > Optokoppler, kosten nicht die Welt, z.B. 6N136 oder 6N137, dahinter ein > CMOS-Gatter ala 74HC04. Dieses muss von einer genauen Spannung gespeist > werden, also 1% und genauer. Dann wird da ein Schuh draus. 100% Lösungen werden in der Industrie
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Nachbausicheres Klein Labornetzgeraet
TIP2955 ako:NSC_5A PNP() ; case TO-220 (s) .MODEL TIP2955 PNP(Is=66.19f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=137.6 Ise=862.2f + Ne=1.481 Ikf=1.642 Nk=.5695 Xtb=2 Br=5.88 Isc=273.5f Nc=1.24 + Ikr=3.555 Rc=79.39m Cjc=870.4p Mjc=.6481 Vjc=.75 Fc=.5 + Cje=390.1p Mje=.4343 Vje=.75 Tr=235.4n Tf=23.21n Itf=71.33
TIP2955 ako:NSC_5A PNP() ; case TO-220 (s) > .MODEL TIP2955 PNP(Is=66.19f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=137.6 Ise=862.2f > + Ne=1.481 Ikf=1.642 Nk=.5695 Xtb=2 Br=5.88 Isc=273.5f Nc=1.24 > + Ikr=3.555 Rc=79.39m Cjc=870.4p Mjc=.6481 Vjc=.75 Fc=.5 > + Cje=390.1p Mje=.4343 Vje=.75 Tr=235.4n Tf=23.21n Itf
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4. bis 8. Oktober 2020: SSTV von der Internationalen Raumstation
0.0 2.7 2433 270.6 -7.8 2020-10-07 19:37:54 ISS 218.4 14.1 1.0 1276 271.6 -8.6 2020-10-07 19:42:44 ISS 158.1 0.0 2.1 2416 272.6 -9.3 2020-10-08 12:20:47 ISS
26.0 0.4 868 252.4 4.9 2020-10-09 18:08:58 ISS 137.7 0.0 2.3 2416 253.5 4.1 2020-10-09 19:35:45 ISS 270.5 0.0 2.7 2432 270.8 -8.9 2020-10-09 19:39:34 ISS 227.2 5.9 1.8 1809 271.6 -9.5 2020-10-09 19
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ATtiny841 onboard Temperatur auslesen
zugeordnet werden. Daraus wird dann eine Geradengleichung abgeleitet: [code]f(x) = m * a(x) + n a(x):= (x - x0) m:= (y1 - y0) / (x1 - x0) n:= y0[/code]
137 192 136 192 135 192 134 192 133 192 132 192 32 195 130 192 129 [/code]