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LM317T Strombegrenzung
so angegeben. (Figure 24. Regulator with Protection Diodes ) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf Dem Transistor dürfte das nichts ausmachen
angegeben. > (Figure 24. Regulator with Protection Diodes ) > > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf > Dem Transistor dürfte das nichts ausmachen In deiner obigen Schaltung ist er aber nicht an ADJ angeschlossen, sondern zwischen dem Shunt und U_aus.
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Alternative gesucht zu OpAmp
Wenn deine Schaltung die Fähigkeit braucht, musst du so teure OpAmps nehmen. Es gäbe noch den INA117 bis 200V und OP191/291/491 bis 20V und natürlich LT1490/LT1491 als Vorläufer.
Hallo, ich hätte da noch etwas, den LM8261. Mein Präzisions-OP brachte nur 6mA. Ich brauchte aber bis 30mA. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/558278/TI/LM8261M5.html GBWP 21MHz Cap Load Limit Unlimited Output Short Circuit
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TFT Backlight
Der kostet aber ca. 5€ und braucht auch allerlei Zusatzbeschaltung. Mein aktueller Favorit ist der LM3407 von TI: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3407.pdf Der kostet nur 1,50€ und kommt auch mit weniger externen Bauteilen aus (regelt ja auch nur runter). Kennt jemand noch eine Alternative, die
erwähnt habe, dass die langsamste PWM-Frequenz, die ich aus dem Controller heraus bekommen kann immerhin 117kHz sind.
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Netzteil-Rätsel konstruktiv
Netzteil ist kaputt, sondern auch alles angeschlossene. Die Originalschaltung aus dem Datenblatt des LM317 verwendet auch den LM395 Diamond Transistor der selbst SOA, Übertemperatur und Überstromschutz enthält, also sozusagen ein LM317 ohne Spannungsregler ist. Das ist eine ganz andere Liga als dieser
> Transistornummer ein preiswerter, konventioneller Kompromis. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf Das Datenblatt ist von 2004. Warum nimmt man solche Schaltungen nicht raus?
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Ein Netzteil-Rätsel Gesperrt
keiner benennen? Die Schaltung ist sogar im Datenblatt drin: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf Seite 19
Beitrag #3692769: > Die Schaltung ist sogar im Datenblatt drin: > > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf > > Seite 19 Ja schon, nur mit einem kleinen, aber äußerst wesentlichen Unterschied: Dort werden nicht irgendwelche Leistungstransolen 2N3055 / TIP142 eingesetzt, sondern 3 parallelgeschaltete
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Schaltplan für Stromversorgung
Prinzipiell richtig. Welchen Strom muss denn der LM117 aufbringen? C3 könnte auch ruhig kleiner sein, ist aber nicht falsch, das Datenblatt von TI lässt alles von 1µF bis 1000µF zu ;-) Aber... Bist du dir sicher, dass du die 1k5-Widerstände in der
Marek N. schrieb im Beitrag #3686579: > Prinzipiell richtig. > Welchen Strom muss denn der LM117 aufbringen? > C3 könnte auch ruhig kleiner sein, ist aber nicht falsch, das Datenblatt > von TI lässt alles von 1µF bis 1000µF zu ;-) > > Aber... Bist du dir sicher, dass du die 1k5-Widerstände
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Kaskade von Spannungsreglern
Datenblatt. In einer älteren/anderen > Ausgabe war ein Schaltung mit einer Reihenschaltung von zwei LM317 > abgebildet, um die Reste vom 100Hz-Versorgungsripple zu minimieren > (a.k.a. den PSRR-Wert zu verbessert). Gefunden: Dieses Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf Seite
keinen 2. Regler parallel. Wie man so was macht kannst Du in http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf in Figure 39,42 u.s.w. nachsehen.
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Wer verwendet RFM69?
direkt am Programmer > Betriebsspannung ist im zulässigen Bereich? Ja, Spannung wird mit einem LM117 auf 3,3V geregelt > Was mir auch aufgefallen ist: Der USART-Rx-Interrupt wird aktiviert und > die Interrupts werden mit sei() global freigegeben, die zugehörige > Interruptroutine habe ich
bytweise zu übertragen) Um ein Register zu beschreiben verwende ich z.B SPI_Config_CMD_16Bit(0x117F| 0x8000); //Register 0x16, Sendeleistung (80mA) mit der unter „SPI 16BIT_8BIT.c“ stehenden Funktion. Hoffentlich habe ich verständlich genug ausgedrückt und es findet sich jemand, um mir zu helfen
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Was ist momentan die beste weiße LED?
High-Power-LEDs-Cree/CREE-MK-R-Serie/CREE-MK-R-J2-auf-Star-Platine--LT-2094_120_212.html Bei 15W habe ich 1769 lm. => 117 lm/W. Etwa so gut, wie deine. Nur liefert deine maximal 256 lm bei einem Preis von 3,50€ das Stück. Das bedeutet, ich würde 7 LED brauchen, um die gleiche Lichtausbeute zu erhalten. => 24,50€
A.H. schrieb im Beitrag #3542625: > Bei 15W habe ich 1769 lm. => 117 lm/W. Etwa so gut, wie deine. Nur > liefert deine maximal 256 lm bei einem Preis von 3,50€ das Stück. Das > bedeutet, ich würde 7 LED brauchen, um die gleiche Lichtausbeute zu > erhalten.
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Hallsensor mit Schaltplan
Fehlfunktion. Vielleicht kann jemand Tipps geben. Plan im Anhang. Verwendet habe ich jedoch einen LM 358, da ich keinen CA 3130 habe. Sollte kein Problem sein oder? Ua = 3,89 Volt unabhängig von Potistellung oder Anlegen eines Magnets an den Sensor. U Diff an +- Eingängen ca 117mV. gruss
Bernhard schrieb im Beitrag #3524295: > Plan im Anhang Der ist nicht so der Hit. LM358 an 5V heisst, Ausgang und Eingang kommt nur von 0.6V bis 3.5V, der CA3140 war da besser. Nimm einen TLC2272, TS912 oder 9V. Das Trimmpoti, ja was soll das Trimmpoti, der KMZ10 sorgt selbst für
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Idee zur Datenübertragung über 2-3cm
Er will 50 Mb und 2kV. Was wäre denn an einem TLP117F für 2.35 Euro falsch? http://de.mouser.com/ProductDetail/Toshiba/TLP117F/?qs=3oXjESXZBsC8ud5xLuIc9Q==
verfügbar sein. Da kommen nur normale Bauelemente in Frage: Das sind Eingangskapazitäten von CMOS, LM311 oder so. Zwei BF245 sind da schon grenzwertig was den Aufwand angeht. >>Vielleicht sollte man das noch erwähnen: >>Wenn über einen Optokoppler DC ansteht, dann kommt es zur Ionenwanderung >
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Quarzfilter und Welligkeit
Lm: 124,04 mH Cm: 0,42218 fF Qu: 14784 Q4: fs: 21,993372 MHz B: 1,856 kHz a: 1,01 dB Rm: 923,5 Ohm Lm: 87,77 mH Cm: 0,59664 fF Qu: 13133 Das Cp der Quarze beträgt bei allen etwa 3pF, des weiteren
ziemliche Pleite...) Jedenfalls kommen bei mir jetzt auch sinnvolle Werte raus: 1. Rm 12,5 Ohm; Lm 9,41 mH; Cm 5,56503 fF; Qu 103135 2. Rm 13,5 Ohm; Lm 9,63 mH; Cm 5,43792 fF; Qu 95370 3. Rm 13,5 Ohm; Lm 11,18 mH; Cm 4,68398 fF; Qu 114386 4. Rm 12,4 Ohm; Lm 9,64 mH; Cm 5,43225 fF; Qu 107726
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Strombegrenzer bis 8A bei 3-30V
schau Dir mal "Figure 42. 5A Constant Voltage/Constant Current Regulator" des TI-Datenblattes zum "LM117, LM317A, LM317-N" an. Vielleicht hilft Dir das weiter (lass Dich nciht täuschen, dort gibt es keinen Shunt im Massezweig, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht). Braucht zwar einen OPV, aber
schaltest, kann es schon > vorkommen, dass im Kurzschlussfall 30V im Elkos sind, die dann durch den > LM338 gehen. Diese Entladung ist für mich DC! > für Dich mag das so sein, der LM338 sieht dies jedoch nur ca. 2ms lang und beruft sich auf sein "pulse SOA " Datenblatt. Kurz gesagt: Du irrst
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LM317T regelt Spannung nicht runter
Ist der LM317T "richtig" herum eingesetzt?
, dann sind auch 5mA zu wenig. Die 5mA "minimum load current" gelten genau genommen nur für den LM117. Der LM317 braucht bis zu 10mA. Auch NS-Typen: http://www.ee.buffalo.edu/courses/elab/LM117.pdf Wenn man also den klassischen 240R Widerstand verbaut, sollte man trotzdem noch für eine zusätzliche
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Welche Spannungswandler für µC + LED + Display?
www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-Module/7-x-CREE-XM-L2-U2-auf-Kupfer-Rundplatine-LT-2091_120_117.html Das hier der aktuelle Treiber der LED: http://pcb-components.de/anleitungen/BlackPowerV3.pdf Der Treiber (Konstantstromquelle) ist auf 3A eingestellt. Der µC ist ein ATTiny44A. Ich denke
und 3.3V am Ausgang liefert. (10 min später...) Doch, ich habe jetzt schon welche gefunden: LM317, LM1085, aber die brauchen auch 10mA an minimaler Last, bringt also nicht viel. Also bleib bei Deinem Recom-Ding. fchk
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ATMega 328p lm35
>Wie kann ich negative Temperaturen messen? Indem du dem LM35 negative Spannungsversorgung spendierst. Die Beschaltung für Minustemperaturen ist im Datenblatt beschrieben. Der LM50 kann übrigens ohne eine negative Spannungsversorgung auch Minustemperaturen
gezogen. Schlage mich nicht aber waren die nicht so 20-40K???? Kannste aber recht einfach testen, LM35 ab, und dann A4/A5 einzeln anzeigen lassen, müssen 0 sein. Spannungsteiler: Vref=5V->/1023=4,8875mV/LSB * 2 = 9,775mV Dein LM35 hat 10mV/°C 10mV/9320*9100 = 9,7639mV Wenn du also den ADC Wert
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10W LED µC Taschenlampe
schon gesagt eine 10 Watt LED zum Einsatz kommen: http://www.ebay.de/itm/High-Power-10W-10-12V-DC-800lm-LED-Lampe-Licht-Birne-Kalt-weis-Strahler-Leuchte-/170998190809?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item27d04952d9 Ich will die LED mittels PWM durch einen Atmega mit Arduino Bootloader ansteuern
40 > Kelvin? ja ein paar maße wären nicht schlecht gewesen. der kopf hat 90 mm durchmesser und 117 mm höhe. die dünnste materialstärke sind 4mm genau da wo die einschnitte der kühlrippen sind. des rest von dem teil hat 10mm dicke. Das Griffstück passt genau auf den Kopf und kann dann an dem Kranz
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Netzteil: Elegant zwischen Aus, 3,3V und 5V umschalten
Moin Moin, das TI Datenblatt zum LM317 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf ) zeigt auf S. 26 in Figure 57 eine (wie ich finde) sehr schöne Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ausgangsspannungen umzuschalten. Ich habe mir nun überlegt
kann auch keine Spannung außerhalb von 3,3 und 5 Volt hervorrufen... ABSCHALTEN kann man einen LM 317 über den ADJ-Eingang mit "passiven" Mitteln schon garnicht! Bestenfalls kann man eine Hilfsspannung von -1,25 Volt anlegen, damit UNGEFÄHR 0 Volt herauskommen.
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Strombegrenzung?
Beitrag #3374742: > Würde meine strombegrenzung so funktionieren? Zum Einschwingverhalten des LM317 habe ich im TI-Datenblatt (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf) in Figure 22 was in der Gegend von 5µs gefunden. Ob das reicht, hängt auch von Deiner PWM-Frequenz ab. Der IRF740 ist bei
nicht viel weniger. Stattdessen kann man auch n Schaltregler nutzen. Dafür eignet sich z.B. auch n LM2574. Wie man den einstellt, steht komplett im Datenblatt. Nix Wildes. (z.B. LM2574HVM-ADJ/NOPB) Die Kosten sind allerdings ein wenig höher! ;) Gruß
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3,3V Regler auswählen
mit einem analogen Klassiker verbraten. LM2574 und LM2576 sind einander sehr ähnlich. Ob es dann 5 Euro mehr kostet sollte im Hobbybereich nicht sooo das Argument sein. Oder willst Du wegen einem Einzelstück und ein paar Euro mehrere Wochenenden
Modul höher stellen und dann einen Längsregler zwischenschalten. Dann sind aber 5 Volt vor dem LM117 arg knapp. Den Spannungsabfall hat er schon beim bloßen Durchlassen und hat dann noch keine Regelreserve. Entweder gibst du ihm dann eher 2-3 Volt zum Regeln und verheizt hier ca 1 Watt, oder Du nimmst
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Schaltungsentwicklung Power-LED
Tauchlampe auf LEDs umbauen. Die Lampe hat eine 14,4V Versorgung und wurde bisher mit einer 50W HLX (1500lm) benutzt, welche von einem Controller per Soft-PWM (200Hz) so gedimmt wird, dass der Effektivwert an der Lampe immer 12V beträgt. Jetzt möchte ich die 50W HLX durch LEDs austauschen, um die Brenndauer
dieses hier http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Triple-Cree-XP-G-warmweiss-1060lm.html oder einmal http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-Module/7-x-CREE-XP-G-R2-auf-Rund-Platine-LT-1768_120_117.html Ich habe also entweder neun LEDs oder sieben LEDs anzusteuern
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
35 Euro inkl. Porto 2 x E24 wie oben beschrieben, allerdings ohne 27R, 270K, 390K und 470K, also 117 Werte 2 x E24 wie oben beschrieben, allerdings ohne 33R, 270K, 390K und 470K, also 117 Werte 2 x E24 wie oben beschrieben, allerdings ohne 390R, 270K, 390K und 470K, also 117 Werte 2 x E24 wie oben
Sind die BD242 /241, 78L05 und LM317 noch da?
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[Kaufberatung] 3D Drucker
der Bewegung des Reprap viel höher ist, als der CNC Maschine. Wenn du die Temperatur separat über lm385 oder attiny steuerst, dann funktioniert das problemlos.
katalog/heizwiderstande_113148/#id_category=113148&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C34%2C117%2C42%2C205%2C36%2C45%2C10%2C32%2C219%2C38&used_params=10%3A62185%3B ---- und natürlich ein Sensor zur Hitzeregulierung. Die Platte dann einmal mit Metallgrundierung lackieren. Danach öfters mal
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Labornetzteil bis 30V bei 20A
digitale tauschen und mit einem µC > dann das Netzteil steuern. Das geht dann in Schritten von 0,117V und > 0,0117A. Und was soll das für Vorteile gegenüber normalen Potis bringen? Gruss Harald
10% überschlagsweise schon bei den genannten 24V. Da hat man also Null Spielraum. Dabei könnte der LM324 bis 32V. XL
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
und der Preis auch gleichzeitig das KO-Kriterium dafür. Kurzinfo XC95144XL TQ144 * 144Macro, 3.3V, 117 I/O, TQFP144 für ca. 10 Dieser bietet genug I/O um: 2x SRAM 256k x 16 (jeweils 18 AD, 16 DB, 3 Ctrl) 2x 8-bit-LA-Channel Ext. TriggerIn, TriggerOut SPI Bus zum AVR JTAG anschließen zu können. Der Grund
die Überschlagsrechnung, dass ein externes Steckernetzteil notwendig wird. Einsetzbar wäre auch ein LM2575S-3.3 für 2,47 (Farnell), der sieht gut und einfach in der Handhabung aus im Falle einer externen Stromversorgung. Programmierung. AVR. Recht früh hat sich im Forum heraus kristallisiert, dass der
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Einfaches regelbares Netzteil mit LM350
> für Lm117 k In meinen *LM317K* Datenblatt stand: Imax internel lmited Pmax internal limited Rthjc 2k/W /ich hab es nicht gespeichert/. Wenn die es einmal schaffen würden einen Baustein mit gleicher
Seite 3 LM317,Spalte 2 = K Package. Im algemeinen sind 117 /317 gleich aber die niederwertige Nr. hat bessere Parameter.Der lm124 ist der bessere 324 usw. mfg
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Mini-Labornetzteil mit LM317
Manche LM317 haben kein standardkonformes Pin-out. Reichelt verkauft z.B. solche.
http%3A%2F%2Fwww.repeater-builder.com%2Fastron%2Fpdf%2Fan-181-three-terminal-regulator-is-adjustable-lm117-lm317.pdf&ei=H0msUeSJLoTFswbPjIGYBg&usg=AFQjCNGH_cksoGnbwrFFz7F7zY1-70i3Sw&bvm=bv.47244034,d.Yms oder hier im DB von Onsemi http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja
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Strommessung mit ATmega8
grösseren Versorgungsspannung betrieben werden als am shunt liegt (oder ein over the top OpAmp sein wie INA117 oder LT1490/LT1491/LT1638/LT1639), also mit der ungeregelten Eingangsspannung eures Schaltreglers. Auch als Chip: ZXCT1009 (Darisus)
18V Gleichgerichtet: 18V * 1,414 = 25,45V Ausgangsspannung: 25,45V - 1,4V (Gleichrichter) - 1,5V (LM2576) = 22,55V Wäre nett, wenn Sie uns einmal aufklären.
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LM317 Frage zum Widerstand
In diesem Video von Dave Jones wird der LM317 m.E. sehr gut erklärt: http://et-tutorials.de/4083/spannungregler-lm317/
eine Erlärung gefunden, warum es ausgerechnet 240 Ohm >sind. Weil der Mindestausgangsstrom des LM117 von 5mA dann bereits bei Nulllast fließen kann: 1,2V/5mA=240R. Achtung: Ein LM317 braucht dafür einen 120R Widerstand! >Gibt es irgendwelche Probleme, wenn der Festwiderstand nicht 240 Ohm
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3 Band equalizer mono - kurze überprüfung
war blödsinn mit den 60 mA. Der L7805 - Zuspieler mit 80mA * 5V = 0,4W Der L7085 versorgt einen LM3914(programmiert auf 10mA/LED -> ~100-110mA) und den Equalizer(7mA ca.) mit 12V -> 117mA * 12V = 1,404W MACHT GESAMT: 1,8W "Nutzleistung". Gesamt zieht die Platine mit den 78** Bausteinen 260mA -
> Bessere Rechnung? 80mA + 117mA = 197mA ... +20mA für die Spannungsregler. Wo kommen die anderen 43mA her? > Reichen da zwei kleine Kühlkörper an den LM Bausteinen? 10 - 20 K/W pro LM78xx sollte reichen Ich würde
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Lightweight WS2811/WS2812 Library
bei der Berechnung ein paar Bits verloren gehen. <math.h> habe ich eingebunden und linke mit -lm (falls das überhaupt notwendig ist). Leider bin ich im Moment etwas ratlos wo der Fehler liegen könnte. Evtl kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal, Martin
warning: -z relro ignored. /usr/bin/avr-ld: skipping incompatible /usr/lib/libm.so when searching for -lm /usr/bin/avr-ld: skipping incompatible /usr/lib/libm.so when searching for -lm /usr/bin/avr-ld: skipping incompatible /usr/lib/libc.so when searching for -lc Output file is bin/Release/Stripe_ATMega8
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Spannungsregler LM317 als günstiges Labornetzteil
Magst du ein Layout mit uc und Display oder einfach nur der lm317 ? Habe mal 3 layouts heruntergeladen, eines für lm317, eines für 10A und ein anderes mit lm317 und uC sowie Display.
Ja, bei ST, aber National (jetzt TI) baut schon bessere Gehäuse http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
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Langzeitdriftarmer 3,3V Spannungsregler für 100mA gesucht
war bis gerade keiner bekannt, bei dem das spezifiziert wäre... >http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf >0.3%/1000h typisch bei 125 °C Ja, das ist das, was auch der LM317 so bietet. 0,3% sind aber 3000ppm. Wie wir mit eigenen Messungen festgestellt haben, ist die Langzeitdrift eines LM317
des "error amplifier" im LM723 mitspielen. Die 20ppm des LM329 werde ich also kaum sehen. Was denkst du?