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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
nA liegt, wird es eher nicht der Transistor sein. Für die kleinen Leckströme geht ggf. auch der 2 V Bereich am DMM. Mit 10 M Ohm Eingangswidestand gibt das einen Bereich bis 200 nA. Sonst halt 1 M parallel. Den OP kann man als schuldigen ausschließen, denn der sieht am Eingang konstant etwa 9
muss aber auch sehen das die Messung im Zeitbereich auch recht empfindlich ist: da hat man in der 2. Hälfte auch nur eine Abweichung bei der Steigung um vielleicht 1/50: bei der Messung mit der höheren Frequenz etwa 1/Periode Abweichung auf 25 Periode, also etwa 2 % bei der Steigung. Im letzten Viertel
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winzige RGB Treiber?
Moin, TLC59731 SOIC8, 3Kanäle, 8bit Auflösung, OneWire Interface, ILED 50mA TLC59208F 8 Kanäle (also für 2x RGB) in VQFN16 4,3x4,8mm Fläche dürfte kaum zu toppen sein. -- SJ
ändern, ich kann aber nicht einfach die IRQs sperren. > TLC59208F > 8 Kanäle (also für 2x RGB) in VQFN16 4,3x4,8mm Fläche dürfte kaum zu > toppen sein. Leider mit I2C und ich mag I2C überhaupt nicht.
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DC-DC Converter mit uController
Ich habe noch die Widerstände berechnet Ra = (Udac -1.25v)*Ru/1.25V 1.08kOhm bei 5 Volt DAC oder OPAMP 2.52kOhm bei 10 Volt DAC oder OPAMP eigentlich wäre ein Spannungsminimum von 1.25V beim DAC Output nötig, da Ra bei 0Vdac parallel zu Ru liegt und
Jobst M. schrieb im Beitrag #3983075: > Ich würde ehr vermuten, das ein (weil am Ausgang die Spannung > zusammenbricht) schlagartig leitender Q2 welcher R3 überbrückt, für z.B. > 30V an der Feedbackleitung
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Adressierbare Transistoren
Attiny25 hat USI (I2C) und PWM und kostet 0,8€ und nur 8 Pins. Noch nen geeigneter Logic Level FET an einen PWM Ausgang.
TLC5940 TLC59401 TLC5941 TLC5943 nur mal um ein paar zu nennen. Alle sind Daisychain fähig mit bis zu 24 Kanälen pro IC mit Stromsenke bis zu 120mA / Kanal.
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Maschinenbaustudent sucht Unterstützung eines E-Ingenieurs
Ist ein 0-6V Signal nicht ein analoges Signal, das dann erst mit beispielsweise 8 bit in 25mV Stufen digitalisiert wird, oder schaltest du nur zwischen 0V und 6V um? Wie schnell muss denn das Signal erfasst werden und wie lange dauert die Aufzeichnung. Apropos Sufzeichnung: WOM write only
Georg schrieb im Beitrag #3738141: > Das sieht ja recht trivial aus, Wenn wir definieren, daß es 2 gerade Strecken sind die sich bei 2V mit unterschiedlicher Steigung treffen, dann lässt sich das sogar mit einem OpAmp wie TLC274 und einem Poti aufbauen.
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SSR schalten bei Störungen kurz durch
einer Drossel in Serie zu jedem SSR versuchen. http://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=105600 TLC 2,5A-100µ :: Ringkerndrosseln TLC 2,5A - 100 µH Anschließend in Kombination mit einem externen Snubber z.B. 22nF X2, 2k2 und Überspannungsbegrenzung mit VDR oder TVS-Diode. > Ich bin dankbar
riesen induktivität hast kann der nicht schaden http://www.reichelt.de/Heissleiter-Varistoren/VDR-0-25-420/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=22313&GROUPID=3114&artnr=VDR-0%2C25+420
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Projektidee RGB Pixel mit Touch
Wieviel 74HC165 kann ich kaskadieren ohne Probleme zu bekommen? (Hardwaremäßig und Zykluszeit) 2. Ist bei z.B. 256 Pixeln (16x16) die Leitungslänge vom SPI-Bus kein Problem? Wenn ich jetzt mal davon ausgehe das der Tisch 6x6 cm Pixel hat sind das ca. 1,1m x 1,1m macht dann bei 16 Reihen
Peter B. schrieb im Beitrag #4624480: > 2. Ist bei z.B. 256 Pixeln (16x16) die Leitungslänge vom SPI-Bus kein > Problem? > Wenn ich jetzt mal davon ausgehe das der Tisch 6x6 cm Pixel hat sind > das ca. 1,1m x 1,1m macht dann bei
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DC/DC Step Up 12V auf 24V max. 1A
überdimensioniert: http://www.conrad.de/ce/de/product/438020/Drossel-Ringkern-radial-bedrahtet-100-H-Fastron-TLC5A-101M-00-1-St?ref=searchDetail 2,5A Typ: http://www.conrad.de/ce/de/product/437950/Drossel-Ringkern-radial-bedrahtet-100-H-Fastron-TLC25A-101M-00-1-St?ref=searchDetail SMD Typ: http://www.conrad.de/ce/de/product/437309/Induktivitaet-SMD-100-H-021-Fastron-PISN-101M-04-1-St?ref=searchDetail Auch für andere Typen oder Vorschläge bin ich gerne offen. Für den FET hättet ihr hierfür eine Empfehlung, außer niedriger RDSon? Der Bipolartransistor ist ein Standardtyp
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SAT Anlage - Spektrum Analyse
also 0.125°. Und zum Vergleich: ein Satspiegel von 80cm hat bei der Frequenz von 12574MHz fast 2° Öffnungswinkel.
Transponder, der dafür berüchtigt war). Eben. Wenn die Verkabelung in Ordnung ist und das DECT mehr als 2m entfernt ist, wirkt da nichts. Ich bin für eine nochmalige Ausrichtung des Spiegels. Oft ist auch der Kirschbaum davor zu hoch gewachsen. Und wenn es ein Spiegel mit zwei LNB ist, dann ist die Einstellung
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Eagle: Routen von HTSSOP-38 IC (TLC 5951)
Ganze etwas verdeutlichen sollen. Ich benutze 2 Layer, 25 mil Routing grid, 6 mil Vias, 12 mil Leiterbahnen und 12 mil Abstand dazwischen. Es fliessen ca. 20 mA über jede Leiterbahn zu den LEDs. Bestellen wollte ich die Platine bei Leiton. Deswegen
darauf die Wärme vom IC abzuführen. Wenn du bspw. deine Schaltung mit 5V betreibst und jede LED mit 40mA, damit vielleicht im Schnitt 2V*40mA im IC in Wärmeenergie umgewandelt werden muss, so musst du dafür sorgen, dass du 2W an Wärme pro IC abführst. Vermutlich bietet es sich an ein Leiterbahn vom Thermal
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Raspberry Pi mit 74595 Schieberegistern
Natürlich. Da gibts LED-Treiber IC, in denen schon alles integriert ist. zb http://www.ti.com/product/tlc5955 2 Stück von denen, und die 96 benötigten Kanäle sind geritzt.
Daniel H. schrieb im Beitrag #3662485: >> zb >> http://www.ti.com/product/tlc5955 >> 2 Stück von denen, und die 96 benötigten Kanäle sind geritzt. > > Solche Lösungen waren mir leider bisher nicht bekannt und ich wüsste > ehrlich gesagt auch nicht wo man so etwas beziehen
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Abweichung bei PWM-gesteuerter elektronischer Last
niedrigem > Tastgrad massiv abweicht? Deine Schaltung ist ein Musterbeispiel dafür wie es nicht geht. 25-fache Verstärkung in der Regelschleife eines nur grenzwertig 1-stabilen OPV, dazu noch einen schönen Tiefpass aus R2 und M1, haha, sehr witzig. Du hast die Schaltung rein statisch ausgelegt und von der
@ ArnoR (Gast) >Deine Schaltung ist ein Musterbeispiel dafür wie es nicht geht. 25-fache >Verstärkung in der Regelschleife eines nur grenzwertig 1-stabilen OPV, Bitte? Der LM358 ist ein gutmütiges Arbeitspferd. >dazu noch einen schönen Tiefpass aus R2 und M1, haha, sehr witzig
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Solid State Relais 5V mit 3.3V schalten
HIGH 5V-3.3V=1.7V noch nichts. Das Problem ist aber dann bei LOW der LED Forward Current von 20mA. Der uC hat nur 2 Pins mit 20mA Sink Driver, die anderen Pins sind max. 4mA Sink Current. Eine Möglichkeit wäre den Strom entsprechend zu begrenzen mit 120Ohm siehe Bild. Oder sollte ich doch besser
HIGH 5V-3.3V=1.7V noch nichts. > > Das Problem ist aber dann bei LOW der LED Forward Current von 20mA. Der > uC hat nur 2 Pins mit 20mA Sink Driver, die anderen Pins sind max. 4mA > Sink Current. Eine Möglichkeit wäre den Strom entsprechend zu begrenzen > mit 120Ohm siehe Bild. Der Strom muß nicht
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Frage zur BFO-Frequenzspanne / 30-Meter-Rx CW
B e r n d W. schrieb: > Das Windungsverhältnis sollte sein (asymetrisch): > sqrt(1500/216) = 2.63 : 1 ~= 5 : 2 Für den genannten Kern wären das bei 6,55MHz primär 25 Wdg. (entspricht 7,614kOhm, Anhang) und sekundär 25 / 2,63 = 9,5 Wdg., also ~ 10 Wdg. (bitte gegebenenfalls korrigieren)
ist in erster Linie proportional zum Strom. Solche niedrigen Frequenzen kann man einfach mit 2m Draht und einer Soundkarte empfangen.
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Prototyp Elektronischen Last (7A@15V)
nicht überprüft, hatte mich nur an das "Linear Thermal derating" 0,91W/°C vom Datenblatt gehalten.. Pd@25°C=140W War das ein Fehler? > Ausserdem ist dein MOSFET nicht wiklich sinnvoll ausgewählt. 15V/7A = 2 > Ohm. Wozu dann ein 40mOhm MOSFET? > Nimm drei BUZ11 parallel mit je eigenem Regler-OPV und
> > yepp. Aber bedenke was nutzen Dir da ca. 10mA Drainstrom @ 3V Ugs? > Nicht viel, da bei 3V Ugs @ 25°C Tj der FET vermutlich noch nicht leitend wird? >> - Der TLC hat keine richtige/symmetrische "Push-Pull"-Endstufe oder? >> Sink-current
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Hochleistungs Schieberegister ca. 30mA 3,7V
den doppelten Strom über VCC/GND 2.) Als Bastler die Spec überfahren, der IC wird schon halten ;-) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister
verbrauchen. Mikrocontroller wählen der das Dingens direkt anstuern kann? zB PIC 16F690 schafft 8x25mA als absolutes Maximum .. vielleicht reicht dir das ja schon. Grüsse Martin
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Artikel
Word Clock Variante 3
Übersicht. Das hier ist ein dritter Aufguss des Themas WordClock. Diese Variante verwendet einfarbige P-LCC2 LEDs und ist 160x160mm groß. Hardware. Die verwendeten Spaltentreiber sind TLC5916 zusammen mit FZT851 als Zeilentreiber. Betriebsmodus ist 1:5 Multiplex. Damit ergibt sich eine Konstantstrombetrieb
nachzubauende und kostengünstige Uhr zu entwickeln. Der Bauteilpreis ohne LEDs liegt bei ungefähr 25€, die LEDs schlagen mit ab 9€ zu Buche. Die Leiterplatten liegen bei einer Abnahme von 10 Stück bei pcbcart bei 25€/Stück. Das Plexiglas gibt es für ca 5€ bei zB Glas Schmid Karlsruhe. Somit ergibt sich
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
"Stiller Mitleser", sehr interessiert, ca. 1mx2m Tischgröße. Holger
Beispielkontroller: http://de.mouser.com/ProductDetail/Atmel/ATXMEGA8E5-AU/?qs=sGAEpiMZZMsXXU7tc6nusW3l2k2yH0M1 nen Euro bei 25 Stück... 18 PWM Kanäle... 6 Analogkanäle... Zwei USART/SPI Master und einen SPI Slave, I2C... bei 32 MHz Clock, kann der SPI Slave auch bissel Geschwindigkeit erreichen... kein
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Welcher Bus kann das?
Schon mal an den LPC11C24 von NXP gedacht? ARM Cortex M0 mit CAN-Controller und integriertem CAN-Treiber. Kostet z.B. bei Mouser 2,85€/Stk. @ 100Stk. mfg Thorsten
als Kette verbunden werden müssen. Nutze die Topologie aus! Du hast dann nicht einen Bus mit 10m Länge, sondern 10 Busse mit 1m Länge und 11 Devices. Das sollte mit I2C noch machbar sein. Mit drei PCA9545(A|B|C) kannst Du die einzelnen Busse multiplexen und immer einen auf Deinen Controller schalten
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Treiber ICs eingestellt?
Bei mir kommt es bei 15mA pro Kanal auf maximal 120 mA gesamt. Die sollten ja wohl drin sein.
>Zur Not auch Schieberegister + Treiber. Hauptsache irgendwas zum ansteuern von LEDs mit 20mA. Muessen's denn 20mA sein. Zum Leuchtenlassen gehen ueblicherweise auch 2mA.
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Step Up mit MC34063
Die Verwendete Spule ist folgende: http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-5-0A-10-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105597&GROUPID=3182&artnr=TLC+5%2C0A-10%C2%B5
Masuuk schrieb im Beitrag #3540899: > laut Datenblatt hat der IRL3803 bei 2A (neuer maximaler Strom) eine V_GS > von max 2.5V. Nicht in dem, wo ich grad reinschau. Da sind es bei 2,5V und 25°C etwa 1A. Kannst ihn natürlich vorheizen, bei 175° ist er besser. > Wenn man
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Transistor (PNP) / MOSFET für RGB LED Cube
Farbkanäle, womit dein TLC5940 ausgelastet ist. Das würde dann aber nur 150mA machen. Du musst für einen Komplettdurchgang über 5x5=25 dieser Balken iterieren, womit die LEDs maximal 1/25 der Zeit an sind. Da werden 10mA schon
Ebene besteht aus 5*5=25 RGB Leds = 75LEDs 75*10mA = 750mA.
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Auflösung Temperaturmessung 1N4148 Atmega328
liegt bei ca. -2mV/K. Sprich, bei 300°C sind es nur noch ~100mV (ist das wirklich so? Wann wird das nichtlinear und geht in die Sättigung?). Egal. Du musst also eine Spannungsänderung von ~600mV auf 5V verstärken,
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3517112: > Bei 25°C und 1mA hat man vielleicht 700mV Flußspannung, der > Temperaturkoeffizient liegt bei ca. -2mV/K. Sprich, bei 300°C sind es > nur noch ~100mV (ist das wirklich so? Wann wird das nichtlinear und geht
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LED via Transistoren oder Treiber IC?
+3V. Sofern alle 7 Segmente leuchten, sollten doch über die CE-Strecke des PNP Transistors ca. 280mA fließen (2 Led Stränge pro Segment mit je 20mA) - irre ich mich da? Geplant wären hierfür jetzt BC327 anstelle der BC557. Im oberen Schaltplan sind lediglich 2 Segmente einer Ziffer (der insgesamt
Digits" auf Seite 8 des Datenblatts): Ausgang MAX6954: Stk Transitoren O0: 6NPN, 1PNP O1: 1PNP O2: 6NPN, 1PNP O3: 4NPN, 1PNP O4: 6NPN, 1PNP O5: 6NPN, 1PNP O6: 6NPN, 1PNP O7: 2NPN, 1PNP (es werden insgesamt nur 2 Punkte - "DP" benötigt) O8: 8NPN O9: 8NPN O10: 8NPN Bin ich hier auch auf
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drossel für phasenanschnitt
5mH? Das muss ja eine rießen Spule sein. Ich finde bei Reichelt jedenfalls nur diese hier: 1mH 8,3cm groß: http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-5-0A-1000-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&
3&LA=2&ARTICLE=105595&GROUPID=3182&artnr=TLC+5%2C0A-1000%C2%B5 Joar, in den großen Dimmern wird auch ein Großteil des Gehäuses von einer oder mehreren großen, vergossenen Drosseln eingenommen. Die sehen
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OP als Impedanzwandler - Ausagng geht nicht auf Null
2 470k-Widerstände aus der Betriebsspannung erzeugt). Damit kann ich bei 0V am Eingang den Ausgang zwischen 0,15 und 0,25 V verschieben. Die gewünschten 0 V erreiche ich dabei also immer noch nicht.
Noch etwas: Ich würde für den Anfang die Offsetkompensation weglassen. Der Offsetfehler des TLC271 liegt im Millivoltbereich und stört dich wahrscheinlich kaum. Wenn die Ausgangsspannung um 0,2V daneben liegt, hat das ganz sicher eine andere Ursache. Diese 0,2V per Offsetkompensation zu beseitigen
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
vielen Drahtbrücken unten wie oben. Ansonsten noch ein kleines Gemeinschafaftprojekt als Bilder. 5x2,5m Größe und 11x25 Pixel. Pro Pixel 35W Halogen.
Drahtbrücken > unten wie oben. > > Ansonsten noch ein kleines Gemeinschafaftprojekt als Bilder. > 5x2,5m Größe und 11x25 Pixel. > Pro Pixel 35W Halogen. Servus Martin, ganz große klasse!!! Das Groß scheut diesen Aufwand und noch dazu im Freien. Grüße Eppelein
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Mini 2Kanal Oszi per STM32F429-Disco Board
chris_ schrieb im Beitrag #3470842: > Kannst Du etwas zu den "technischen Daten" sagen? Kanäle : 2 ADC-Auflösung : 12bit Eingangs-Spannungsbereich : 0V bis +3,0V Timebase Einstellung : 5s/div bis 25us/div (wobei ein DIV=25 Pixel sind, das macht eine max Abtastrate von 1MHz) Spannungs-Vorteiler
bei kurzen Sampletimes ist die Eingangsimpedanz des STM32F429 ziemlich niederohmig. Ein einfacher TLC274 tuts bis 2MHz(-3db). Gruß
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24V AC auf 5V DC
ECO-Design Richtlinie (ErP). Eingang 100...240 V~. Ausgang 5 V-/1 A. Ausgangsseitiges Anschlusskabel 1,5 m mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen. mfg
Eingangsspannung und 1A max. http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TSRN-1-2450/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=124097&GROUPID=4956&artnr=TSRN+1-2450 Der hier kann 18V-75V allerdings nur mit 400mA max. http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TMR-2-4811WI/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=121750&
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Berufscollege-Projekt. RGB LED Cube! HILFE!
sieht in Ordnung aus... Wenn du einen 5x5x5 RGB-Cube bauen willst, musst du noch einen Mosfet und 2 TLC5940 an den µC hängen und die Software natürlich ändern. Im Prinzip ist es ja wie mein Vorschlag nur mit TLC5940 statt den 74HC595+ULN2803…
Teilbilder an und in 4 der Teilbilder aus. Mit 3bit PWM hättest du dann 640bit pro Bild, das sind nur 2/15 der Daten beim TLC5940, also theoretisch 15/2 Mal höhere Framrate. Welcher der beiden Lösungen du verenden willst, musst du entscheiden. Die Lösung mit den 74HC595 + ULN2803 müsste meiner Meinung
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Fotostrom digitalisieren
Vielen Dank für die Antwort, anstatt des TLC 272 würden ja eigentlcih auch 2 TLC 271 gehen, auch wenn die mehr Platz brauchen? Die habe ich nämlich bereits. Und vielen Dank für den Tipp mit LTspice. Sebastian
1µA - 98,9 mV 0,5µA - 48,9 mV 0,25µA - 23,9 mV
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Ultraschall Sender: Spannung
Anhang: Hier tue ich mich schwer Kondensatoren mit 0,01F zu finden. Sind dies schon 0,01F, sprich 10mF? Was bedeuten die durchgestrichenen Kreise? Was bedeutet der 10er beim Ground? Was ist der unterstrichene Ground mit dem Plus darüber für ein Symbol? Von den 16 Pins werden nur 6 benötigt (1,2,3,4,8
Anhaltspunkt dazu gefunden. (Ich hoff es funktioniert mit den Kapseln, da bei „Detectable Range“ 0,2m-4m steht. Und wenn der Sensor nur 5cm vom Instrument entfernt ist? Könnte es da Probleme geben?) Was für eine Kapazität hat denn der Kondensator? (siehe Schaltplan „Sender40kHz_Fragen“)? Wo wird
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LED Matrix Maximaler Pulsstrom
noch durch den Controller Meine Treiber unterstützen ja eh nur bis 120mA...daher stört mich das auch nicht gross und ich will nur wissen ob 120mA,1/10, 0.2ms verkraftbar sind P.s. TLC5940 ist einfach ein gailes Teil :)
könnte, da es sich um eine diode handelt, das I²t-Schmelzintegral ausrechen. Bei dir sind das 0.195^2*0.1e-3 = 3.8uA²s jetzt mal für 0.2ms: sqrt(3.8uA²s / 0.3ms) = 137mA.
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Lock-In / PLL mit Lichtsignal
rund 2.5kHz erzeugt. RBW vom Spectrumsanalyzer ist 30 Hz.
Bei mir im Beispiel mit T = 200µs (5kHz), ergibt das ein erlaubtes Δt = 4,5µs. oder 2,25% der Periodendauer. Da sind die Δt=182ns (Signalwegbedingt - Multiplexer, FET etc) wirklich vernachlässigbar, bei 182ns gibt das eine Dämpfung von 0,0017%.
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Welchen DAC für +-5V?
Aber eine Nummer günstiger gibt es die nicht, oder? Das günstigste Angebot habe ich nun für 25 € gesehen und wenn man da 2-3 benötigt, kommt schnell einiges zusammen.
Aber eine Nummer günstiger gibt es die nicht, oder? > > Das günstigste Angebot habe ich nun für 25 € gesehen und wenn man da 2-3 > benötigt, kommt schnell einiges zusammen. Mit 8 Bit gäbe es bei Reichelt für 98ct z.B. den da: http://www.reichelt.de/ICs-CA-ISD-/DAC-0800-LCN/3//index.html?ACTION
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ISP erkennt ATtiny167 nicht - Schaltplan fehlerhaft?
eine Schaltungsänderung nützlich: du könntest SOUT mit einem > Vorwiderstand versehen, z.B. mit 2,2 kOhm. Eigentlich brauche ich SOUT gar nicht, hatte mir dabei nur gedacht "hmm, vielleicht will ich mit der Software doch irgendwann einmal die Werte des TLC auslesen. Werde jetzt also erst einmal
Einzelschritt, Speicher anschauen etc). > Stören die angelöteten 22pF Kondensatoren, wenn ich an XTAL1/2 den > Oszillator anschließe? Das sollte so gehen. fchk PS: Es gibt Nullkraftsockel für SOIC. Sind zwar recht teuer, aber Du brauchst ja nur einen von der Sorte. http://de.farnell.com/3m
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Ultra-low power PWM - µC / IC / diskret?
bis > hundert nA zu erreichen Davon wird im Mittel deine LED nicht leuchten. Pro 1000ms für 25ms mit sagen wir 2mA einer low current LED sind 50uA, es ist also egal ob die Schaltung 1uA oder 10uA benötigt. Der TLC551 braucht typisch 15uA. Ein ICL7665 kommt mit 3uA aus, der Kondensator
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #3350434: > Z.B. eine CR1632 hat 140mAh, kann also ein Jahr lang 16µA liefern. > Dann auf nA zu optimieren, ist Quatsch. Richtig, ich habe schon gerechnet. Hatte eigentlich geplant die Batterien aufzulöten und die Teile dann ~2-5 Jahre