Elko der Startschaltung geladen ist und dann erst, "In die Regelung" geht? Ich habe noch ein paar CNY17 hier, aber bevor ich nun bastel, möchte ich noch verstehen, wie diese Startschaltung funktioniert. Michael
Da kannst du so gut wie jeden Optokopler nehmen, auch CNY17 oder so was geht. Behandle den Eingang des Optokopplers wie eine LED, d.h., du benötigst auf jeden Fall Vorwiderstände. Bei 12 Volt am Eingang und 15mA Strom durch die LED wären das also Widerstände
Signal und VCC an Masse, sowie einen 10 k von Signal zu VCC. Optokoppler nimmt man einfach den CNY-17F III, der ist ausreichend Spannungsfest. Suppressordiode: P6KE16CA (12V) oder eben entsprechend der Voltzahl. Schottky in Reihe VCC ist auch hilfreich, ja.
#2999333: > Die Bauteilauswahl ist nicht gerade die beste ... Eigentlich war da Hauptsächlich der CNY17-2 gemeint. Das war aber wohl ein Lesefehler. Der CNY-17 hat keine 500V Isolationsspannung sondern 5000V. Denke das sollte wohl reichen... Werner F. schrieb im Beitrag #2999333: > Gibt es Erfahrungen
schon sowas behauptest Das ist ein Optokoppler und da gibt es allenfalls den CTR, gute wären z.B. CNY17-F3 für 300%, das wären deine 3x17mA Mike Beh schrieb im Beitrag #4053217: > In Kollektorschaltung gibt es eine hohe Strom- aber keine > Spannungsverstärkung, Spannungsverstärkung? Dein
dir noch berechnen, dass das mit dem CTR von den > Optos hinhaut. selbst die besten Optokoppler CNY17-F4 (CTR bis 400%), haben als schlechtesten Wert lt. Datenblatt einen CTR von 50%, also 50%-400%. Ein Raspi sollte am GPIO nicht mehr als 3mA entnommen werden, im Einzelfall etwas mehr aber man darf
ein Leckstrom im nA-Bereich fliesst. Eben mal das Datenblatt zum Wald und Wiesen Optokoppler CNY17 studiert, hier finde ich keine Angaben zur Betriebsspannung. Ich finde nur 70V unter den ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Collector emitter breakdown voltage). Die anderen Beispiele beziehen sich alle auf
der CTR gerade mal 20%. Ein PC817 ist da mit 50% schon angenehmer unterwegs. Der 4N26 hat 100%. Den CNY17-4 gibt es mit 200%... Wenn du also ein CTR von 50% hast, dann fließt bei einem Diodenstrom von 5mA im Transistor rechnerisch ein Strom von 2,5mA. Und wenn du da dann einen 4k7 Pullup reinbaust,
abschließen und mit Multimeter messen. Hier mal eine Liste mit Bauteilen von Reichelt: U1, U2 CNY 17/III :: OPTOKOPPLER Der hat im Gegensatz zu den vielfach angebotenen xx817 eine garantierte CTR (100-200%) M1 IRF 5305 :: Leistungs-MOSFET P-Ch TO-220AB 55V 31A Hauptsächlich, weil
hätte jetzt ganz naiv einen zweiten Transistor oder einen Optokoppler (hab hier noch ein paar, zB CNY17) an den bestehenden geklemmt (also das ich eine gemeinsame Base habe) und dann darüber den Monoflop ausgelöst. Fototransistor wäre natürlich auch eine hübsche Idee, leider ist die LED etwas unzugänglich
das wird auch nix mit einem einfachen Opto-Koppler. Ein CNY17-3 hat zum Beispiel ein CTR von 100%. Dem kannst Du aber keine 90 mA durch die LED jagen. Deshalb sollte man nach dem Optokoppler noch einen Transistor als Treiber verwenden und damit dann das Relais
KiCAD Symbole für Optokoppler CNY17, IL300. IL388, TLP250, SFH617A-1, SFH617A-2, SFH617A-3, SFH617A-4, KPC357, LTV35x, und PC357. Autor Rene Belau und Bernd Wiebus. GNU GPL.
abgesehen von der Steuerung drumherum. Zumal du auch vorgeschilderte Variante zB mit einem Optokoppler CNY 17/37 oder änliches realisieren kannst. Wäre ich duu, würd ich sowas nehmen. Die passenden Transistoren kannst x-beliebige nehmen, die nur als "Schalter" fungieren. Und: Vorteil: Stromverbrauch gleich
Standard-Optokoppler mit LED und Phototransistor nutzbar sein, neben den genannten fällt mir noch der CNY17 ein - ohne dass man sich die Daten ganz genau anschauen muss. Das wird auf Anhieb klappen 😀.
wahrscheinlich zu zu träge für PWM Frequenzen um die 50-100Hz sind... andere idee wäre anstatt den CNY 17/IV einfach darlington Optokoppler wie dem LTV 825 zu nehmen und dann einfach den Strom deutlich reduzieren auf 5mA oder weniger. Habt ihr da noch andere Vorschläge? :) Achja andere Frage wäre
Mikrocontroller trennen. D.h. zwischen µC Pin und Gate noch einen Optokoppler bauen. Ich dachte z.B. an einen CNY17. Funktioniert das mit dem Logic Level Mosfet?
Ich habs mal schnell gezeichnet aber die Bauteilbezeichnungen stimmen nicht. LT1086=LT317 CNY17-1=ACPL4800 Es ist eigentlich diesselbe Schaltung wie aus dem anderen Thread, ich verwende nur eine andere Konstantstromquelle. Ich würde halt gern beim Aufbau so wenig wie möglich an Schaltung
hatte 5V bzw. 12V Versorgungsspannung und die Optokoppler hatten eine Vorwärtspannung von 1,35V (CNY17) und somit hatte ich eine sehr komfortable Marge um damit zu schalten. Auf der anderen Seite war die Anoednung mit den nur 1,35V Flussspannung auch sehr empfindlich gegen Restströme. Du müsstest
D D D D D LO R 1 OK1 0 2,7k N N N N N N 22 6 1 4 1 A A A A A A D 5 R N D 1 7 A N 4 2 C 4 G A 1 R CNY17 C 3 1 1 3 6 R 4 1 R 2 0 7 R 1 TVA 1 1 R D G GND GND GND A
BT1 Layoutversion 1.1 ;* :PB0 an R220->LF357/6, ;* :PB1 an Poti 100k ;* :PB3 an R1k->BC547->R22->CNY17->IRF9640 ;* :PB2 an R1k->BC547->Speaker ;* :PB4 an R1k2->LED ;* :PB5 = RESET auf HI ;*Werkzeuge :AVR-Studio 4 ;------------------------------------------------------------------------------ .equ ACSR
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80383/NSC/CD4012.html damit an einen Optokoppler CNY17 F3 oder F4 sollte reichen, notfalls noch einen Treiber vor dem Optokoppler. Stephan F. schrieb im Beitrag #4179508: > Ich habe das Dokument jetzt noch einmal gespeichert und sende beide > Dateien
Widerstände? Wenn da 10V mit 25mA rein kommen bin ich ja sonst schon bei 1/4 W. Wenn ich mich beim CNY17 festlegen möchte, verstehe ich die Unterschiede bei Reichelt nicht. Bei den LEDs kann ich auch einfach 5mm rote Steck LEDs nehmen anstatt SMD. Da Unterscheiden sich die Masse bei verschiedene LEDs
MAX232ECWE + (INT0)PD2 S0 GND (TXD)PD1 10 TXD GND 9 (RXD)PD0 RXD SV1 C C MEGA16-A 10 9 8 7 6 5 IC1 CNY17F 4 3 4 +5V D + D4 1 VIN FB 4 N 4 2 N 2 1 MURS120 G G 5 24VDC 5 2 6 5 1 l + C3 + OFF OUT 3C 1C S0 -2 ti -1 L1 V V OK1 h GND 24VDC 6 3 330u GND 3 C4 + IC4P +24V -1 S D B 5 1k6R12 S SV4 -2 S D 1000u N
im Haus gesammelt bzgl. EMV oder Kapazitätsproblemen durch lange Leitungen.. Edit: Hab ich im CNY17 Datenblatt richtig gesehen, das dort IF=10mA fließen sollen? Das wären ja dann mit 470 Ohm (4,3V) mit 9mA schon ordentlich für den Ruhezustand ...
einer Netzwerkkarte hab ich bisher noch keine Adums etc. gesehen und einfache Optokoppler wie z.B. CNY17-III sind für Gigabitlan nicht schnell genug. Hast Du auch schon Erfahrungen mit PowerLAN? Da gibt es Sende- und Empfangssteckdosen, wo das Netzwerksignal über ein Stromkabel gesendet wird. Vielleicht
Brückengleichrichter F1' * Sicherung Träge 1.6A Kühlkörper mit höchstens TR1 Triac 600V/25A 4k/W OK1 Optokoppler CNY17/2 P1 * Drahtpoti 47Ohm/4W P2 * 10Gang-Poti 1kOhm P3 2kOhm Alle mit „*“ bezeichneten Bauteile müssen nach Auslegung des Netzteils bemessen werden. Die angegebene Stückliste bezieht sich auf ein Trafo
0 0 5 K R 1 R 3 D 4 K R 4 2P IC3 OFF1 1 6 5 OFF C34 2 4 C40 6 0 4 0 4 3 100/25 T21 3 0 220/25 T18 CNY17 C 1 R 1 R 3 846 R 1 846 5 -15V 1+ 2 3 K T22 + T19 + C U R 4 846 3 0 846 4 0 NEG 2 4 0 6 N R 1 3 0 5 N R 1 R 1 C 1 R 1 C 1 4 3 X7 X8 A R 3 -21V FAN 1 1 VR3 R44 T17 POS- 330 0 846 R34 5+ 3 2 2 E 47 3
für den MAX232 habe ich bei Julien Thomas gefunden: Julien benutzt die Standardbauteile 4 x (CNY 17-1 | 4N25 | 4N36 o.ä. 1 x 74LS00 sowie Kleinkram ... und erreicht so eine vollständige galvanische Trennung - also auch von GND. Optoelektronischer Pegelwandler RS232 <-> TTL (RxD/TxD) http
galvanische Trennung Steuersignal Last. Die Trennung der beiden Potentiale wird durch den Optokoppler CNY17F realisiert. Der Eingang ist mit einem 470R Widerstand so ausgelegt, dass eine PWM mit einem Spannungshub von 0 bis 5V ausreicht. Der Ausgang mit dem Widerstand R2 (2,1k) ist so ausgelegt, dass die