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RFID Spulen für Leistungsübertragung?
annähernd Sinusförmig zu halten! Naja, zweiter Prototyp mit zwei ordentlichen 470µ/2.5A-Drosseln ('TLC/2.5A-471M' - Conrad: 437963) ist im entstehen, dann kann auch der Vervielfacher mal getestet werden. Übrigens besitzt so ein gut dimensiomierter Royer-Konverter eine nahezu ideale Kennlinie zum laden
könnte man über zwei Flip-Flops mit dem Takt des 555 synchronisieren. Ich hatte das alles schonmal durchgerechnet bei Freenet online gestellt. Ging im Zusammenhang mit Propellerclocks usw. War ja eine Zeit lang sehr angesagt. Evtl.findet man meine "fertige
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Demo Gilbertzelle
Versorgungsspannung hat etwa 8,5 Volt und ist mit bis zu 0,5 Volt Abstrichen sowohl am SA612, wie am NE555 vorhanden. Die Stromaufnahme liegt bei ca. 15 mA bzw. 10mA bei der CMOS-Variante des 555. Theoretisch liegt die Spitze-Spitze-Spannung am Ausgang S des Sägezahngenerators bei 1/3 Versorgungsspannung
3mm D1 1x Diode 1n4148 D2 2x npn-Transistor BC547B T3, T4 2x pnp-Transistor BC557B T1, T2 1x IC NE555 / TLC555 / ... IC2 1x IC NE602 / NE612 / SA602 / SA612 IC1 Sonstiges Stückzahl Typ Wert Position 1x Schiebeschalter RM2,5 (Reichelt: T681 oder NK236) S1 1x Übertrager 1:1 @ 150 µH (FT50-61 AL 69nH 47
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Neue Low-Power Op-Amps von Maxim, LT und ST
für die anderen "Bastler" für die Katz? Nein. Auch die sollten ruhig mal über den Tellerrand des NE555 und uA741 raussehen (dürfen oder müssen) - getreu des Mottos: was noch kein Crack ist kann ja noch einer werden. Deswegen: weiter so - nur das "Du" hat mich leicht irritiert (Im Beruf ist das kein
anspruchsvollen Amateur, habe aber schon längst auf moderne Operationsverstärker wie TLV272 resp. TLC272 und deren Familie umgestellt. Aber niemand ist ein schlechter Mensch in meinen Augen, wenn er noch immer TL072 und -082er verwendet…Phasenkorrektur ist schon eine Königsdisziplin. Ich lese auch
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Unsichtbare Weißlichtblitze
Es läuft soweit. Mit dem TLC555 komm ich aber nicht unter 400ns runter. Dabei sieht man bei 60 Watt LED-Aufnahme (Shunt-Messung) noch ein leichtes Glimmen. Die Groß-LED braucht 100ns, bis voller Strom fließt. Das liegt vermutlich
selbstgemachtes Steckernetzteil, was die Hochspannung (150V, 1mA) und die Niederspannung (für den 555) beistellt. Wird ja auch langsam Zeit.... VG Fred
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Schnelle FFT in Assembler
gereicht... meinem 1. analyzer baute ich auch mit 2 mux auf nur der atmel schaltete .... kein ne555 ja wenn du weiter kommst bitte ich dich mal um einen schaltplan ! wenn sich das machen lässt !
mal die Spannung ist 5V bei den Led Zeilen hast du mal 6V geschrieben.... wie kamst du auf den TLC272 ?
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SNT auf Lochraster aufbauen?
Stromfeedback betreiben. Wie gut das geht muss man halt konkret probieren. Du kannst sogar einen TLC555 dafür nehmen, was das angeht... Fertige Regler gibts buchstäblich wie Sand am Meer. Finden muss man sie halt. Wie man sowas findet? z.B. so: Hersteller Linear -> Products -> Power Management
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Bewässerungsanlahe für Pflanzenplantage - welcher Schlauchquetscher?
mit Bodenfeuchtesensoren herum. Kapazitativ geht recht gut, ich habe die besten Erfahrungen mit nem TLC555er gemacht. Bisher habe ich lange, dünne Platinen mit 2 Leiterflächen drauf verwendet. Problem ist aber das ganze dauerhaft wasser- und korrosionsbeständig zu bekommen. Man liest hier hin und wieder
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Messung von Feuchtigkeit in Wänden
tatsächlich nur noch das Verfahren mit der Ladungspumpe zum Einsatz kommt. Der Schwingkreis mit dem TLC555 hat eine recht hohe Frequenz im Megahertz-Bereich geliefert, die sich mit dem verwendeten ATMega8 nicht ausreichend genau auflösen ließ, da leider die T0 und T1 Eingänge bereits durch das Display
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Alte Elektronik Basteleien Gesperrt
denn ich hatte damals genug Platz. Jetzt noch eine Ablaufsteuerung mit E-Prom, Taktgeber mit 555 und Zähler 393. Das Teil hatte damals verschiedenes in den Jahren gesteuert. Taktgeber in 3 Stufen grob Wählbar. Mit Poti Feineinstellung. Der Zähler war mit den Grundadressen verbunden. Die
Schmitt-Trigger und den Rail-Splitter übernimmt. Dazu kommt noch ein Frequenz-Spannungs-Wandler mit einem TLC555 zur Umsetzung der gemessenen Frequenz in eine Spannung für das LCD-Voltmeter. Das war nötig, weil ich kein Frequenz-Panelmeter finden konnte. Jahre später habe ich die Schaltung mal etwas überarbeitet
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12V Überwachung mit sehr geringer Stromaufnahme gesucht.
Sparsame Low Batt anzeige, einfacher gehts fast nicht. (noch) eine Version... mit nem tlc555 (cmos). https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/blk555.htm
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
pro Ebene knapp 0,3ms) - Die Farben der aktuell leuchtenden Ebene (144 RGB-LEDs) werden über 27 x TLC5940 gesteuert - Die Auswahl der Ebenen erfolgt über insgesamt 36 FETs (IRF4905) - Die Daten an die TLC5940 kommen über SPI vom Raspi (per DMA-Transfer) - Für die Spannungsversorgung gibt es 2 Netzteile
pro Ebene knapp 0,3ms) - Die Farben der aktuell leuchtenden Ebene (144 RGB-LEDs) werden über 27 x TLC5940 gesteuert - Die Auswahl der Ebenen erfolgt über insgesamt 36 FETs (IRF4905) - Die Daten an die TLC5940 kommen über SPI vom Raspi (per DMA-Transfer) - Für die Spannungsversorgung gibt es 2 Netzteile
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Interesse an einer "Mikro-Wanderkiste"?
5V/20mA Halte, 250VAC max, 62.5VA max Dauerlast - 10 ATtiny45 DIL-8 - evtl. 1-2 PICs DIL-x - 10 TLC549 DIL-8 - 20 DIL-8 Sockel - 20 LM317 (TH) - 20 BC547 (TH) - 10 BC337-40 (TH) - 20 BAT12 (axial) - 20 1N4148 (axial) - paar div. Z-Dioden - 100 axiale 1/4W Widerstände mit gebräuchlichen Werten
der Kiste geben sollte): -20 IRLB4030PBF -20 IRFB7430PBF -20 IPP030N10 -20 IPB60R099CP -20 BTS555 -100 BUF654 -100 Polymer-Elkos 20V 150myF -100 Kerkos 35V 10myF 1210 -100 Kerkos 1000V 100nF 2220 -100 IHLP5050 2,2myH oder 7,8myH -200 Widerst. 1GOhm 0603 -100 TLP190B -200 CN1206K30G -100
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Arduino Timerprobleme - suche programmierbaren Oszillator
Frequenzen im Bereich von 1Hz bis 100Hz darstellen kann. Als ersten Gedanken hatte ich da einen TLC555 Timer als astabile Kippstufe. Allerdings ist mir auf diese Weise nicht möglich, die Frequenzen mit einem Mikrocontroller oder einem Drehgeber zwischen 1Hz und 100Hz selber einzustellen. Dafür müsste
überhaupt werden soll. Thomas G. schrieb im Beitrag #7080834: > Als ersten Gedanken hatte ich da einen TLC555 Timer als astabile > Kippstufe. Guter Witz. Ein RC-Oszillator ist um Längen ungenauer, als ein MC mit Quarz.
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
oder die Elko-Deckel und der Rücken vom Relais so stark, dass man kaum noch was erkennt. Der NE555, welcher beim Poti sitzt und das Poti selbst sind dafür da, einzustellen, wie lange es blinken soll. Der zweite NE555 ist der Blinker, welcher das Relais steuert. Am Relais sind zwei Dicke 12V Lampen
fröhlich wenns klingelt :) Das grössere IC vorne drauf ist ein Inverter, da a) aus Sicht des 555 ich ein invertiertes Klingelsignal bekomme b) der erste 555 den zweiten im "klingelfreien" Zustand zu blinken überreden will, daher einfach nochmal invertieren. //edit: .... und wer mir jetzt
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Word Clock Variante 3
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 der LEDs und ein relativ geringer Bauteilpreis. Als Controller kommt ein ATMega88
Fädeldraht ist inzwischen mit dem aktualisierten Layout nicht mehr nötig. Was noch denkbar ist, wäre ein NE555, der als retriggerbarer Monoflop vom Multiplexsignal einer der Zeilen auf resettet wird und bei Ablauf des Timers die LED-Versorgung abschaltet. Platz wäre dafür noch genug vorhanden. Die Buchse für
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Bosch E-Bike Antrieb Geschwindigkeitssensor
Fahrrad definitiv nicht gebaut! Aber für das Problem kann man wahrscheinlich auch einen stromsparenden TLC555 nehmen und damit den Takt generieren. Die Geschwindigkeit ließe sich dann über einen Poti einstellen.
OK - Tacho geht nicht mit dem TLC555. Dachte es wär nur ein Takt.
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12-Kanal Phasenabschnittsdimmer
3.) Man macht die Schaltung oben richtig. Siehe Anhang. D1 ist eine winzige 500mW Diode. Der TLC555 oder ähnlich muss eine CMOS-Version sein, nur die ist halbwegs sparsam. Wenn man es noch sparsamer bauen will, nimmt man ein 4069 als Inverter, allerdings sind dann 5 der 6 Gatter im IC verschwendet
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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
Wasser fließt benötigt die Schaltung keinen Strom, die Batterie sollte mehrere Monate halten. Ein NE555 lässt einen Piepser "blinken". Als das ganze im Gehäuse war musste noch ein Halterung her für das Gehäuse, ein 3D Druck.
besten für die Oszillatorschaltung? Ich habe mir hier als mögliche Kandidaten den CA3140 oder den TLC271 ausgeguckt. Muss ich aber erst beschaffen. Habt Ihr eventuell andere oder bessere Vorschläge? Für die Regelschaltung werde ich mir wohl auch was anderes ausdenken. Aber das kommt später.
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Ultraschall Sender: Spannung
) Weiter im Text… Ich habe dann folgende Schaltung aufgebaut: http://www.robotroom.com/Infrared555.html Habe mir auch das Buch dazu besorgt. Die Überlegung dahinter: der Empfänger spricht nur auf die 38kHz an und bei anderen Frequenzen reagiert er nicht. Doch kannst du mir sagen, ob das Nutzsignal
beim GND meint 10µF. Von den 16 Pins... meinst du den Opamp? muss nicht sein, für 40KHz geht der TLC ebenso gut, notfalls auch ein 358er, die Verstärkung ist dann halt bissl geringer. Schöne Ergebnisse hatte ich auch mit den TL061 oder 081 Typen, ggfs. verändern sich dann die Werte 1K/0,01µF ein wenig
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
-> 0,50€/Stk. 120x NCP303LSN30T1G, On Semi: Low-Noise OP -> 0,25€/Stk. 8x TLC555QDR, TI: Timer -> 0,10€/Stk. 4x FAN7621S, On Semi: PFM Contr., Resonant Converters -> 0,25€/Stk. 8x LT1490AH, Analog: Rail-to-Rail OP -
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Angeregt durch das #555 Jubiläums-Video [1] von Dave Jones (EEV-Blog) habe ich den dort präsentierten diskreten Aufbau des 555-Timer Chips [2] nachgebaut. Materialkosten: < 4 € Mir fehlt lediglich eine hübsche Beschriftung der Pins. Sehr interessant und lehrreich die Signale im 555 zu beobachten :-) [1] http://www.eevblog.com/2013/12/11/eevblog-555-555-timer-kit/ [2] http://shop.evilmadscientist.com/productsmenu/tinykitlist/652
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Standardbauelemente
-1,5V Vee+0,6V @0,5A 24V 8 Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C PDF R 0,70 TLC272 2 1,7 2,9 1,1 0,1 pA 0,7 pA Vcc-0.8V Vee-0.3V Vcc-1.2V Vee+0V @10kΩ 5 Precision OPV, für hochohmige Messanwendungen, Single: TLC271, Quad: TLC274, weniger Offset: TLC277 PDF R, CSD 0,26 MCP602-I/
Referenzstromquelle F Timer. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt NE555 0,15 Universeller Zeitgeber mit starker Endstufe Für alles, wirklich alles. CMOS-Versionen lassen sich aufgrund ihrer niedrigeren Betriebsspannung besser mit µCs verbinden. alle Google DS1307 1,95 64