mit zwei 1215er in Serie skizziert. Die resultierenden -30V würde ich dann mit einem Poti und dem LM337 auf einen Bereich zwischen -23.6V und -28.9V einstellbar regeln. H. H. schrieb: > Nimm mehrere billige DC/DC-Wandler, eingangsseitig parallel, ausgangsseitig in Reihe. Dabei Inversdioden parallel
passt. Ich kenn auch den umgekehrten Weg, was ein 1980 Standardnetzteil aus Trafo, potigeregelter LM317 auf Kühlkörper in Blechgehäuse mit Kaltgerätestecker und Netzschalter und Zeigerinstrument und Relais zur Wicklungsumschaltung kostet und was es wiegt, jeder erschrickt wenn er die Preise bei Reichelt
und 0805 Größen. Kleinere sind schon etwas zu schwer zu löten. Transistoren nehme ich lieber in SOT-23. IC nehme ich in SO, falls diese Variante zu kaufen ist: mit 1,27 mm zwischen Pins ist Löten komfortabel. Aber auch TQFP mit 0,8 mm geht gut. TQFP mit 0,5 mm zwischen Pins löte ich mit Mikroskop, aber
Closed Enables 5V power supply for TJA1050 Transceiver. It is closed by wire on solder side. J22 and J23 should not be closed at the same time. J23 Opened Disables 3.3V power supply for TJA1050 Transceiver. J23 and J22 should not be closed at the same time. J24 Opened Do not use: Factory test mode J25 Opened
auf meiner Platine. > > Du hast vermutlich die 2. Version des Kapazitätsmessgeräates aus > Heft 23 "Kapazitätsmessgerät ohne Abgleich" > https://de.elv.com/digitales-kapazitaetsmessgeraet-dcm-7000-die-sensation-fuer-elektroniker-nachbau-vollkommen-ohne-abgleich-204103 > > Da braucht es nur den
funktioniert. Ansonsten könntest du natürlich umbauen. Zum Beispiel ein 15V Netzteil nehmen und den LM7805 hinter den LM7812 hängen. 🤷♂️
://www.eleccircuit.com/variable-regulator-0-30v-5a-by-lm723ca31402n3055/ Ohne negative Hilfsspannung erst ab 2,6V aufwärts: https://320volt.com/en/lm723-2n3055-voltaj-akim-ayarli-guc-kaynagi/ Ganz einfache haben diese Schaltung mit einer negativen
Wie schon gesagt wurde, R1, D1, D2 sind überflüssig, da wirkungslos. Beim LM324 ist zu beachten, daß seine Versorgung über dem Eingangsbereich, liegen muß, also bei 0..13,7V sollten es -0V und +18V sein. Genaue Werte stehen im Datenblatt als "Common-mode voltage". Und muß man
den OK PC 817 (für die Digitalen Eingänge am Teensy) Dazu käme dann noch die Versorgung für den LM 324... 13,7V wäre da nur das theoretische denkbare Maximum. Mein Bauchgefühl sagt mir da eher was von 10V oder weniger... Hier kommts wirklich drauf an was der Wassertemperatursensor tatsächlich
versorgt wird. Da muss GND einfach GND bleiben. Clemens L. schrieb im Beitrag #7619821: > Der LM7705 is genau dafür gedacht, mit −0.23 V. Und wie komm ich dann auf die -0,5V?
werden und die im Luftspalt gespeicherte Energie dort vernichtet wird. Du meintest sicherlich c23 und nicht c25? Ich habe die Kondensatoren C23, C16 und C17 ausgelötet und gemessen. Alle drei Kondensatoren hatten etwas mehr Kapazität als angegeben. Der Serienwiderstand lag zwischen 0,2 und
und über diese dann das PDF. Die Bildröhre heißt eher: Tektronix TDS 744A Screen 154-0968-01 A23PDCGLW CEULS61 Used bei ebay steht eine für 175 USD aus Israel
Aber na gut, ich schreibe mal meine aktuellen "Lieblingstransistoren": A2SHB N-Mosfet in SOT-23. Kennt keiner? Doch sicher. Das ist das gängige Marking für Si2302. Der wird so oft und von so vielen nachgebaut, dass das Marking häufig statt der Typbezeichnung verwendet wird. Den gibt es noch mit
Markings wie A2, S2 oder N2. Aber A2SHB ist das wo man ihn meist drunter findet. J3Y NPN in SOT-23. Auch hier das Marking. Eigentlich S8050, den ich selten mal in TO-92 verwende. Original? Keine Ahnung, Samsung? Philips? Vielleicht MMBT8050. Egal, wenn J3Y drauf steht wird es schon irgendwie passen
dem sich auch andere KW-Sender zu Gehör brin- A244D und dem nicht minder geläufigen NF-Verstärker-IC LM386. gen lassen. Am Oszillatorkreis, bestehend aus Fi1 und Für den Empfang der Sendungen von zu empfangen, dürfte ein Eigenbauradio C6, kann mit dem Potenziometer R8 und Radio DARC lässt sich jeder beliebige
Dein Regler verhält sich wie die üblichen 3-Pin Regler, z.B. die bekannten LM317, LM1117. Es wird die Spannung zwischen OUT und ADJ konstant gehalten, d.h. über R1. Daher lassen sich die üblichen Regler nicht bis auf 0V herab einstellen. Du hast wohl erwartet, daß er von ADJ
Axel S. schrieb im Beitrag #7612674: > Der MIC5207 bezieht (genauso wie seine bekannteren Brüder LM317 & Co) > sowohl seine Referenzspannung als auch den Spannungsteiler auf die > Ausgangsspannung. Nein, der MIC5207 funktioniert nicht wie ein LM317. Beim LM317 lässt sich am ADJ-Pin eine Spannung
17.03.2010 jola 29.03.2010 form 13.04.2010 dc3yc 27.09.2010 toybaer 25.02.2012 rodenberger 20.03.2012 hoal 23.03.2012 tinman 12.04.2012 elan40 | 16.07.2012 elan40 | 12.12.2008 - Ist fertig gepackt und wird am 13.12 an Dr. Robotnik gesandt. Er wird sie mit einer seiner Kisten durchmischen, um einen besseren Mix
" ist angekommen und wurde direkt inspiziert 19.02.2009 "Venus" wird weiter geschickt an Pyro-Mike 23.02.2009 Kiste "Venus" ist angekommen, habe ein paar nützliche Steckverbinder gefunden, wird in den nächsten Tagen weitergeschickt 11.03.2009 Kiste "Venus" ist bei mir (Benedikt) angekommen, und geht
Baby Alkaline [R14, C] 26,9 8350 1,3 10855 404 26,2 Mignon Alkaline [R6, AA] 8,1 2850 1,3 3705 457 23 Micro Alkaline [R3, AAA] 3,8 1250 1,3 1625 428 11,5 Lithiumzelle, 2032 1 240 2,9 496 653 3 Lithium- Thionylchlorid [R14, C] 26.9 8500 3.6 28000 1040 50 Im Prinzip ließe sich an einem Arduino Uno und
not require an external Schottky diode. TPS6030x, TPS6031x, LTC1502-3.3 (typ. 3,x V bei 15-20 mA) LM2621 MC34063 (ungeeignet, läuft erst ab 3V) R, I ATtiny43U AVR-Microcontroller, der einen Boost-Converter eingebaut hat und damit eine Batterie bis auf 0.7V aussaugen kann. NCP1400A Startup 0.8V / | W
Spendiere JEDEM Servo seinen eigenen step down Wandler https://www.amazon.de/Converter-4-75-23V-LAOMAO-Einstellbar-Spannungsregler/dp/B0B92Z1W9G/ref=asc_df_B0B92Z1W9G/ und noch einen für deinen RP2040. Ein einziger 30A Wandler frisst nämlich mehr Spannung.
Bein ein Step-Down Converter hat der bis zu 6A Output Current geben kann bei 5V (Texas Instrument LM61460). Heißt nicht ganz dein Vorschlag jedoch war das ein toller Lösungsansatz für mich. Nochmals vielen vielen Dank.
die Stromaufnahme beider Varianten mit einem TRMS-DMM festgehalten: BJT aus dem Kit (BC 327 25-F23): [math] I_{IN} = \sqrt{105,6^2+86,9^2}mA = 136,8mA [/math] Alternativer BJT (CTBC 327-25 LS): [math] I_{IN} = \sqrt{124,0^2+116,7^2}mA = 170,7mA [/math] Die etwas erhöhte Stromaufnahme kann
weiß nicht genau um welchen BJT es sich bei dem Kit handelt, da ich nur die Beschriftung BC 327 25-F23 erkennen kann. MfG, Achim
Board (sihe Foto oben) > > So würde meine Schaltung ausschauen. Fast gut, bitte Cin vor den LM317 UND auf 4700uF erhöhen.
Andrew T. schrieb im Beitrag #7607427: > Fast gut, > bitte Cin vor den LM317 UND auf 4700uF erhöhen. Genau, ansonsten ist die Schaltung ziemlich perfekt.
Version 6 des Oszillators habe ich nun einen "realen" OpAmp in der Simulation verwendet - nämlich den LM324. Der LM324 ist quasi der LM358 (den Frank O. in seiner Schublade gefunden hatte) in doppelt - er enthält nämlich 4 OpAmps in einem Baustein. Für die Simulation habe ich das LM324-Modell von Texas
Infos hier im Thread zusammengekommen sind - da kann man schon mal die Übersicht verlieren. Der LM324 und der LM358 sind vom internen Schaltungsaufbau eines einzelnen OpAmps sogar identisch, vgl.: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=lm358+vs+lm324 Viele Grüße Igel1
Miralabé , L Dallot 2 1 University of Oslo, Norway E-mail: josang@ifi.uio.no 2TazTag, France E-mail: lm@taztag.com, leonard.dallot@taztag.com Abstract: The GSM network, commonly called 2G, was designed during the 1980s when the Cold War was still on. Due to political pressure from European governments,
Uli S. schrieb im Beitrag #7598626: > von Gustav K. (hauwech)07.02.2024 23:48; Also nach dem ersten Jahr im > Durchschnitt alle 1 1/2 Jahre nen Kundendienst. Früher galten die Dinger > mal als langlebig. Das seh ich mit 2,5 Jahren bis zur Reparatur jetzt > nicht. Für den
potthässlichen Plastesockel. Nebeneffekt: Sie sind bedeutend sparsamer, erwärmen sich nur minimal, ~805lm zwischen 6 und 7 Watt. Bisher noch nie über 1,50€/Stück (im Abververkauf) bezahlt. Eine davon brennt bei mir seit (weit?) über 5 Jahre 24/7/365 nonstop.
fertige Platinen von einem CN-Anbieter. Da kenne ich mich allerdings nicht aus. > Was hälst Du vom LM78S40CN? Den benutzt man heute nicht mehr freiwillig. Ein linearer LDO hätte wahrscheinlich den gleichen Wirkungsgrad.
Also der ZD8028 klingt wirklich gut. Es gibt für SOT23-5 kleine Adapterplatinen bei Ali, allerdings ohne Ground-Plane. Das passt ja nicht zum empfohlenen Layout. Könnte ich es damit trotzdem probieren oder ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt
Ich kann in den Spiegel gucken und sagen "das bin ich", ich vertrete meine Ansichten. Im August '23 hat ein Moderator _versehentlich_ meinen Account gelöscht, da habe ich dann ein paar Tage nichts geschrieben, bis der Chef das wieder bereingt hatte. Natürlich hätte ich einen Neuen aufmachen können,
, dass der > verwendete OPV ein TL072 ist Also einer mit FET-Eingang, wesentlich stabiler als LM358 und Konsorten. Aber nur zum Aufteilen der Versorgungsspannung ziemlich egal. Der TL072 war wohl zufällig da, ein TL071 hätte genügt. > und die LEDs bicolor rot/grün blinkende in 3mm sind. Den
Dabei hängt alles am gleichen Taktgeber. Mit 100Hz gemessen sind es 143,7 ppm, größte Differenz 23 Takte. Hier macht sich der Interrupt für jede serielle Ausgabe bemerkbar. Halte ich die serielle Ausgabe kürzer komme ich auf 50 ppm, größte Differenz 8 Takte. Mit 1Hz gemessen sind es 0,43 ppm,
vom Nominalwert ausgedrückt. Da ich auch etwas mit Temperatur spielen wollte, fügte ich noch einen LM335 ein und ist mit-angezeigt im Plot. Der LM335 ist SW getrimmt. OK. Das wäre es für heute, Gruss, Gerhard