magnetically-coupled windings. The basic operation is shown in Figure 26. IA I IA I B B + + + + V A N1 N2 V B V A N1 N2 V B - - - - N2 N1 N2 N1 V B = V A IB = IA V B = -V A IB = -IA N1 N2 N1 N2 FIGURE 26. TRANSFORMER THEORY The action of a transformer is such that a time-varying (AC) voltage or current
Lüfter dreht sich nicht bei eigentlich durchgesteuertem Transistor. Der von mir verwendete Transistor 2N3906 ist ein PNP, der max. 200mA liefern kann. Danke für Eure Hilfe, Robert
V CC R1 VIN LED +OUT R2 - PD1 + - D1 Q1 PD2 + R3 -I OUT B) TRANSMITTER Figure 15. Loop-Powered 4-20 mA Current Loop Circuits. 1-427 V +5 V CC2 VCC1+5 V R5 R7 LED R2 10 K 470 R3 68 K 10 K VOUT R1 Q2 Q4 68 K 2N3904 2N3904 V Q1 Q3 IN 2N3906 2N3906 R4 R6 10 10 PD1 PD2 Figure 16. High-Speed Low-Cost Analog Isolator. V CC1+15 V VCC2+15 V C3 0.1µ C5 0.1µ R4 R5 2.2 K 270 Q1 2N3906 R6 R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT
signed fractional), das gleich 0.125 (Dezimal) ist. Was ich geschrieben habe ist richtig, weil .25^2 + .25^2 = .125. Zu deinem letzten Beitrag: die Größe der Diracs im Spektrum (wenn es kein Leakage gibt) sollten 1/N *A*N/2 = A/2 sein, daher hast du Recht. Aber was für Daten kommen durch den UART
Jaja, aber die FFT-Funktion von Microchip will nur die Hälfte dieser Punkte haben (genauer gesagt von n=0 bis n = floor((N-1)/2))!!! Die genaue Berechnung: twid(n) = exp(-j*2*pi*n/N) n = 0 .. N-1 z.B. N = 4: twid(0) = exp(0) = 1 twid(1) = exp(-j*2*pi*1/4) = exp(-j*pi/2) = -j twid(2) = exp
● 0.25 1.2 0.3 2.5 nA IB Input Bias Current ● 11 20 12 30 nA AVOL Large-Signal Voltage Gain VO= 0.04V to 3.5VL R = 2k ● 0.35 1.3 0.25 1.2 V/µV CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM= 0V to 3.4V ● 96 109 92 108 dB
the UC3906, +IN= 10V, TA= TJ. PARAMETER TEST CONDITIONS UC2906 UC3906 UNITS MIN TYP MAX MIN TYP MAX Input Supply Supply Current +VIN= 10V 1.6 2.5 1.6 2.5 mA +VIN= 40V 1.8 2.7 1.8 2.7 mA Supply Under-Voltage Threshold
. Figure 11. Recommended printed circuit board layout. SINGLE CHANNEL DEVICE 3.3 V VCC1 8 3.3 VV CC2 R 220 Ω L IF 2 6 + D1* VF 0.1 µF BYPASS 3 GND 1 – 5 GND 2 SHIELD VE 7 1 2 *DIODE D1 (1N916 OR EQUIVALENT) IS NOT REQUIRED FOR UNITS WITH OPEN COLLECTOR OUTPUT. DUAL CHANNEL DEVICE CHANNEL 1 SHOWN 3.3
24 52 P71/IN1 C 25 51 P70/IN0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 6 7 G C H L S 0 1 2 3 S 4 5 6 7 0 0 0 1 2 T I N N N N T V R V V A A A A V A A A A I O D D D S H / 1 2 3 4 / A A A A A 0 1 2 3 / 4 5 6 7/ 6 / M M
-IN A) RECEIVER VCC R1 VIN LED +OUT - R2 PD1 + - D1 Q1 + PD2 R3 -OUT B) TRANSMITTER Figure 15. Loop-Powered 4-20 mA Current Loop Circuits. 1-427 V +5 V CC2 VCC1+5 V R5 R7 LED R2 10 K 470 R3 68 K 10 K VOUT R1 Q2 Q4 68 K 2N3904 2N3904 V Q1 Q3 IN 2N3906 2N3906 R4 R6 10 10 PD1 PD2 Figure 16. High-Speed Low-Cost Analog Isolator. V CC1+15 V VCC2+15 V C3 0.1µ C5 0.1µ R4 R5 2.2 K 270 Q1 2N3906 R6 R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT
$rs 0205 03F0 31311+1 dw val 31781 +1 $rs 31782 end A51 MACRO ASSEMBLER 5EINSEN DATE 18/08/05 PAGE 2 SYMBOL TABLE LISTING ------ ----- ------- N A M E T Y P E V A L U E ATTRIBUTES ACC. . . . . D ADDR 00E0H A BIN_51 . . . C ADDR 0000H A DPH. . . . . D ADDR 0083H A EINS . . . . N NUMB 0009H A FUENF_EINSEN C ADDR 000FH A IDX. . . . . N NUMB 00FCH A TMP. . . . . N NUMB 0001H A VAL. . . . . N NUMB 0400H A _B511. . . . C ADDR 0009H A REGISTER BANK(S) USED: 0 ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND
-IN A) RECEIVER VCC R1 VIN LED +OUT - R2 PD1 + - D1 Q1 + PD2 R3 -OUT B) TRANSMITTER Figure 15. Loop-Powered 4-20 mA Current Loop Circuits. 1-427 V +5 V CC2 VCC1+5 V R5 R7 LED R2 10 K 470 R3 68 K 10 K VOUT R1 Q2 Q4 68 K 2N3904 2N3904 V Q1 Q3 IN 2N3906 2N3906 R4 R6 10 10 PD1 PD2 Figure 16. High-Speed Low-Cost Analog Isolator. V CC1+15 V VCC2+15 V C3 0.1µ C5 0.1µ R4 R5 2.2 K 270 Q1 2N3906 R6 R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT
the UC3906, +IN= 10V, TA= TJ. PARAMETER TEST CONDITIONS UC2906 UC3906 UNITS MIN TYP MAX MIN TYP MAX Input Supply Supply Current +VIN= 10V 1.6 2.5 1.6 2.5 mA +VIN= 40V 1.8 2.7 1.8 2.7 mA Supply Under-Voltage Threshold
High-Side 1/2 Siliconix Si9925DQ; or max); Siliconix Si4412DY; or Siliconix Si4410DY M MOSFETs 1/2 Motorola MMDF3N03HD or Motorola MMSF5N03HD or MMDF4N01HD (10V max) MMSF5N02HD (18V max) A X 1/2 IR IRF7301; IR IRF7403 or IRF7401 (18V IR IRF7413 or 1 Q2, Q4 Low-Side 1/2 Siliconix Si9925DQ; or max); Siliconix Si4412DY; or Siliconix Si4410DY 6 MOSFETs 1/2 Motorola MMDF3N03HD or Motorola MMSF5N03HD or 3 MMDF4N01HD (10V max) MMSF5N02HD (18V max) 10µF, 30V
den PNP-Transistor einen ca. 10kOhm Wiederstand einsetzen um den Steuerstrom zu begrenzen,oder? 1.2 Ein 2N3906 Transistor wäre doch ok,oder?! (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15078/PHILIPS/2N3906.html) 2)In der Schaltung für ein 1:1 Tastenverhälniss möchte ich auf jeden Fall die
www.ferromel.de/tronic_14.htm) In Bild 7 und dem dazugehörigen Text wird die Schaltung kurz erläutert. 2.2 Nun meine Frage, was bedeutet das mit dem Ladestrom wenn man D2 wegglässt bzw. hinzufügt, leider schwangt bei meiner Schaltung die Spannung zwischn 4.5 und 3.3 Volt!Und wie wirkt sich der Spannungsabfall
Note gefunden: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/A0910.pdf Nun scheint mir aber Transistor Q2 (der 2N3906) unten in der Mitte etwas merkwürdig. Ist da etwa nochmal ein 2N3904 gemeint? Oder ist einfach das Symbol verkehrt herum geraten (der 2N3906 ist eigentlich ein PNP). Dann würde's für mich
mir eine Antwort dazu geschrieben, find ich super!!! "Yes, the lower transistor should be an NPN (2N3904) which has its emitter connected to ground. The upper transistor should be a PNP (2N3906)with its emitter connected to the 470 ohm resistor. To clarify further, both transistors should have their
setzen, LCD_E_CLR, PC0 auf Low setzen. Die ganzen Makros gehen schon. Nur eben das Problem mit der 2. Zeile ....
das sieht sicherlich dumm aus... Ich würde auf die PWM komplett verzichten und stattdessen mit 2 oder 3 verschiedenen Vorwiderständen 3 bzw. 7 verschiedene Helligkeiten vorsehen, die durch Transistoren (oder ULN2x03) ausgewählt werden. Wenn die Ströme gut aufeinander abgestimmt sind (1:2:4), kann
C90xx ist eine Serie von Hongkong-Transistoren. Im Normalfalle geht für die kleineren Typen 2N3904/3906, wenn an der Stelle nicht mehr als 100mA fliessen. Alternativ bei NF/Gleichspannungsschaltungen auch der normale BC237/307-Kram. B oder C-Gruppe verwenden. Bis 500mA gehen BC639/640 2N3904/BC237/BC639 == NPN 2N3906/BC307/BC640 == PNP Die Belegung ist natürlich anders, aber es sollte kein Problem darstellen, den neuen Transi entsprechend verdreht einzulöten. BC639/640 sind B/C/E belegt (Sicht auf flache
vielleicht bekomme ich noch was raus. Habt ihr mal einen Versuch mit 2 whereavr Modems über 2 Funkgeräte gemacht? Mfg Nando
Widerstandskombination zum Erzeugen der beiden Töne: ich habe entgegen des Schaltvorschlages von N4TXI ein R2R Netzwerk verwendet. Hier ist die richtige Zeile im Quelltext einzusetzen, da es sondt kein Sinus, sondern was anderes wird. Die Dekodierung der Signale mittels Analogkomparator erscheint
das Ziel gewesen? > evtl auch eine moeglichkeit das ganze etwas modular aufzubauen.. > um zB. 2 ... n leistungskreise ueber eine controlleinheit zu steuern.. (1. Beitrag) Nunja, ich geh auch ins Bett, guts Nächtle, Clemens
Nur angenommen Ufullscale des DA-Wandlers beträgt 5V, dann hast du bei 24 Bit eine Auflösung von 5V/2^24=298nV (!!). Das geht dir schön brav im Rauschen unter, wenn du nicht enormen Aufwand beim Layout etc. betreibst => sinnlos.
Auf Seite 10 im Datenblatt sieht man die Schaltung für einen "Isolated Powerline Monitor". Die 2. Möglichkeit wäre einen MCP3906 zu verwenden. Das ist ein Leistungsmess-IC von Microchip. Auf der HP gibts ein paar Apps dazu wo auch galvanisch getrennte Schaltungen mit einem µC zu finden sind. mfg
Elko weg und messe 200 mal die Sekunde !! Ansonsten sieht man keine fehlende Halbwelle. 50 Hz mal 2 (Gleichrichter) also 100 Hz und dann 2 Messungen pro Halbwelle... das ist alles nicht mehr langsam (auch nicht wirklich schnell, ich weiß) Gruss und viel Spaß beim bauen
unter connect, da is n button download Os, ohne target am icd2 wirft er noch 2-3 fehler aus. einmal resetten das gute stück und dann sollt es funzen. viel glück dabei:)
Widerstands-Netzwerk ist in Watt und nicht in Ohm angeschrieben. Ich habe zu Hause BC327/BC337, BC547/557 und 2N3904/2N3906. Kann ich diese statt den BC328/BC338 und normale Widerstände statt den Widerstands-Netzwerk nehmen? Der ICSP ist überflüssig und die Spannungsquelle kommt vom einstellbaren Netzteil ohne
nur waren die Startprobleme schon mal gut - sonst war garnix da. Das Problem war letztendlich, daß 2 Datenleitungen einen 6,8k Widerstand drin hatten. Und bei einem anderen Display ging's so...
schlecht. Jetzt aber nochmal kurz wäre es evtl. mögl den Zähler 18 mal bis 217 zählen zu lassen ( =3906 ) da wäre dann doch eine sek. Ich versteh den sinn des durch 256 Teilen nicht ganz !
Frequenzmesser nimmt immer 0,5s + ein vielfaches der Eingangsfrequenz. Dann ist f_X = f_Quarz * m / n wobei m, n die beiden Zählerwerte sind. Peter