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LED Matrix mit ULN2803
der ULN ist ein LOW Side Switch, sprich der kann nur nach Masse Schalten. Nach Vcc brauchst du einen UDN2981. Oder vier Transistoren in Kollektorschaltung. Basis direkt an den AVR, Kollektor an VCC und der Emitter an die LED-Spalten. Keine Basiswiderstände. [[Transistor]] >2. müssen an den zeilen
, wie Falk schon sagte nur noch ein 1:5 Multiplexing stattfindet, womit die LEDs heller werden: 20mA / 5 = 4mA mittlerer Strom.
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Problem mit 74HC595 - zu wenig Ausgangsstrom
, der UDN2981 verliert von den 5V zu viel Spannung, der müsste mit einer höheren Spannung versorgt werden (zumindest 7V). Daher ist die Verstärkung des Ausgangsstroms der 74HC595 die die ganzen Displays an +5V
. Das sagt auch, daß bei mehr als 6mA der Hersdteller schon nicht mehr sagt, was noch rauskommt, die MOSFETs werden irgendwo zwischen 6mA und 35mA abschnüren.
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VFD-Treiber richtig ansteuern
Hallo, UDN2981 als Anoden/Gittertreiber. Heizung an GND als Bezugspunkt. Davor dann eben 74HC595 o.ä. um Pins zu sparen. Mein Versuch mit den gefundenen VFD-Röhren ist noch diskret, wird aber dahingehend geändert
gibts übrigens statt Deiner 2 LED eine Röhre mit einem Punkt und einem Strich in passender Größe, k.A. wie die konkret heißt... Gruß, Holm
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7 Segment Anzeigen Steuerung
wie folgt vorgehen: Ein Netzteil >= 12 V für die Versorgung der Anzeigen (über Treiber ULN2803 o.ä.); die 5 V für µC und von Schieberegistern (CD4094 o.ä.) werden jeweils lokal erzeugt (7805). Abblockkondensatoren nicht vergessen! Steuerkabel 6 x 0,25 mm² geschirmt. GND liegt auf dem Schirm und
ich, daß es gelbe Anzeigen mit gemeinsamer Kathode sind. Da muß man andere Segmentteiber verwenden: UDN2981
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Nochmal Frage zum Assemblerporgramm ATmega16
Alles richtig gepolt und angeschlossen. Ich habe alle LEDs über ein Transisor Array angeschlossen (UDN2981A). Das komische ist ja aber auch, das das Programm dann einfach von vorne anfängt. Vielleicht hat ja noch jemand irgendwelche Tips, bitte... mfg
Aber wenn es einen "Kurzen" gibt, liefert so manches SN 30A auf der 5V Schiene und das kokelt ganz nett..... Otto
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Transitorgrundschaltung: was mach ich falsch?
funktioniert, weist du hoffentlich? Du solltest den nur als Lowside-Schalter einsetzen. Um wieviel mA geht es hier? Sonst einfach Widerstand nach 12V und Transistor nach unten machen.
speziell, wenn das dann auch mehrmals gebraucht wird, beim R gibt es das auch in IC-Form, nennt sich UDN2981. Da ist das obige 8 mal drin, kostet dann anderthalb Euronen. Gruss Jadeclaw.
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Ansteuerung eines VF-Displays über mehrere Shiftregister
Du brauchst hinter dem HC595 noch NPN Transistoren als Pegelwandler für die PNP. Oder gleich einen UDN2981 der alles notwendige beinhaltet.
Der 4094 belastet seine Eingänge doch mit weniger als einem µA - das müsste der Transistor-Pegelwandler doch schaffen. Was mir hauptsächlich Sorgen macht, ist die Geschwindigkeit. Und zum anderen Pegelwandler: Meinst du so wie im angehängten Schaltplan? Was
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Microcontroller wie Einbauen
stromregulierende Treiber wie TLC5921 oder CAT4016, sondern du brauchst high side Schalter wie TD62783 oder UDN2981 und sagen wir 9V mit jeweils einem passenden Vorwiderstand. Daß kreisrund abstrahlende LEDs auch noch unpassend sind um streifenförmige Segmente darzustellen, kommt noch hinzu.
mit je 10 mA sind, nach Adam Riese und Eva Zwerg, schon 80mA. 8 Anschlüsse mit je 40 mA sind schon 320mA! Von vielen Möglichkeiten ist die, die Du für die LEDs vorgesehen hast, die mittelprächtigste. Es sei denn
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AS 30 Level Meter erweitern
geschlatet, an der LED kommen nach dem Vorwiederstand noch 1,8Volt an. Der Baustein ist ein STC12C5A08S2 Jetzt soll da diese gewöhnlichen 12Volt DC LED Stripes (4,8W pro Meter) in längen von 30cm Sprich ca 1,6W Last hinter hängen Ich hab zwar schon etliche Videos und Erklärungen im Netz bezüglich
nicht begreifen, deshalb BITTE ich euch hier um Hilfe! Was ich schon gefunden hab ist das dieser "UDN2981" da er ja gleich 8 von den 60 Benötigten Transistoren enthält vieleicht gehen könnte? Oder passt dieser überhaupt nicht beziehungsweise gibt es einen anderen und wie müsste ich den dann anschließen
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LED 8x8 Matrix Schaltplan mit ULN2803 BC337
Datenblatt ist mir nicht ganz klar wieviel Spannung über den Mosfets abfällt. Max 1,2V, bzw. ca. 0,8V bei 1A? (IRF7103ipbf) Angenommen ich will einen Strom von 120mA fließen lassen (entspricht durchschnittlich 120mA/8 = 15mA), dann fallen ca. 0,7V ab. Also (5V-0,7V-2V-0,7V)/ 120mA = 13 Ohm Passt dies?
zu hoher Spannungsverlust, für blaue/weisse LEDs reicht das nciht mehr. Ähnlich dem dort genannten UDN2981. Die 68 Ohm führen zu 22mA und damit ist die Schaltung nur für low current LEDs brauchbar. Das sollte man mal überarbeiten, 5*20mA sind 100mA und 800mA für die BC337 Spalten - zu viel, auch zu viel
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Verstärkerschaltung für Charlieplexing
1. Die Software ist einfacher zu programmieren 2. Du brauchst nur Lowside (ULN2803) und Highside (UDN2981A) Treiber. 3. Die Verdrahtung der LED's ist bei einer Matrixansteuerung deutlich einfacher Also vergiss Charlieplexing, nimm eine Matrixansteuerung. Hier noch ein kleines Bonbon: *UCN5821 und
MaWin schrieb im Beitrag #3265562: > Für 20mA braucht man keine Verstärkerschaltung ... für 15x20mA = 300mA benötigt man den Mosfet schon. Erinnerung: Eine 15x16 Matrix soll gemacht werden. Die obige Schaltung wird also 16x gebraucht
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PWM 0-10V Modul
eine Genauer Ausgangsspannung zu bekommen. In dem alten Thread ist noch ein Schaltplan mit einem UDN2981A. Währe die Schaltung den genauer?
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PWM für alle Ausgänge von ULN
UDN2981
für deine Erklärung, dann wird das so beschalten. Die Relais sind nicht groß, benötigen unter 10mA. Tobias J. schrieb im Beitrag #3259526: > Wie schnell wird die PWM für die Relais wohl sein? Bestimmt doch keine > 100kHz. Um die richtig sauber zu schalten nimmst du besser einen > Treiber-Baustein
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Vacuum fluorescent Display Netzteil von negativer Spannung auf positive Spannung umbauen
paar geeignete Treiber. Herkömmliche H-Side Treiber sind bei VFD Perlen vor die Säue, weil nur 10-20mA benötigt werden. Die kanonische Schaltung wenn man keinen integrierten Treiber einsetzen kann/will ist pro Kanal ein PNP. Emitter an +5V, Basis über Widerstand an den Logik-Level Ausgang. Kollektor
Das mit dem 2003 ist gut zu wissen, danke. Ich habe alternativ noch den UDN2981 liegen. Ich werde nun versuchen den Code anzupassen ohne das ich die Sprungmarken anpassen muss. Eventuell habe ich da eine Möglichkeit gefunden. Man produziert halt jedes Mal Ausschuss, sollte
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SPS und Roboter
habe fertig" vielleicht noch einen für "bin am fahren dran" Es geht auch etwas sparsamer: 2 Pin (A) für 4 Farben (3 für 8 Farben). Da hier zwei Digitalisten werkeln geht's auch binär. 1 Pin (A) für Farbe jetzt gültig (Latch). 1 Pin (E) für Bitte nicht stören (Ready). Hast Du es etwas eiliger
bekommen würde. Wie ist er denn getestet worden? Das Einfachste wäre die Kommunikation über E/A's der S7 und Pegelwandler laufen zu lassen. S7->µC über Spannungsteiler 24->5V und µC->S7 über zb.UDN 2981 in der Art wie es " Amateur " schon schrieb. Die direkte Profibusanbindung ist schon recht
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I/O-Beschaltung Raspberry Pico (für 24V)
nehme einen ollen [[Spannungsteiler]]. Optokoppler ist meist nur Fetisch. > - Ausgang: Last < 0,5A High-Side - Ausgang 24V gegen Masse Dafür gibt es fertige Treiber. Z.B. UDN 2981. Der ist zwar alt, reicht hier aber. Schalte 2 Kanäle parallel (er hat 8) und gut. Wenn es neuer sein soll, sowas
Warum wird U6 mit 13mA und U7 mit 2.4mA gefahren? Ich hab jetzt mal ins Datenblatt des R-78CK geguckt. Da ist überhaupt kein Kondensator zwischen Vout/GND. Dafür 1nF zwischen Vin/Vout. Generell. Warum die 100nF an Vout
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Ardinuo --> 54 MAX7219 --> 3456 LEDS
Christian schrieb im Beitrag #2622448: > Weiß jemand ob ich aus dem MAX mehr als 5mA pro LED heraus holen kann, > > da die LEDs bis 20mA gehen? Aus dem Datenblatt: "The MAX7219/MAX7221’s maximum recommended segment current is 40mA."
www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1212882269/13#13 Wenn ich die gleiche Spannung am MAX7219 und am UDN2981. brauch ich dann überhaupt noch ULN2803 und den Inverter? Gibts Inverter die 8 Ein- und Ausgänge haben. Das würde die Fummelei auf der Platine erleichtern. Sind bei dieser Schaltung dann noch "
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8 Channel Source High Side Treiber für uC-Ausgang
Moeglicherweise nennt sich ein gewuenschtes Teil "highside switch" zB VN330SP (ST) ein Quad 35V 0.7A switch , oder LMD18400N(TI), ein Quad 35V 1A switch im dip20.
. schrieb im Beitrag #5043468: > ich suche einen Pegelwandler mit 8 Kanälen Vielleicht ist der UDN2981 für Dich ja was. Gibts bei Reichelt für 1,10 EUR, allerdings nur als DIP im DIL18-Gehäuse.
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Auswertungsbaustein für Inkrementalgeber.
Wie viele Drehgeber bzw. Kanäle hast Du? Einen oder vier? Was Du mit A A' B B' bezeichnest, wäre für mich ein Kanal. Dabei reicht es, die Pegel von A und B zu beachten, da A' und B' das jeweils komplementäre Signal darstellen (sind wohl RS422/RS485 Signale). Bei 10U
musst du ncoh einen UDN2981 als 24V Treiber dahinter schalten. MFg Falk
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Dimensionierung Widerstände bei LED-Matrix
(0.6V und 0.1V) ca. 2V am Vorwiderstand abfallen müssen. Die LEDs benötigen einen Strom von 20mA, vertragen dauerhaft angeblich maximal 30mA. Pulsstrom verkraften sie kurzzeitig 150mA. Da ich 1:5 multiplexe lasse ich 100mA fliesen, bei 2V am Rvor wähle ich daher 22 Ohm als Vorwiderstand. Soweit
> Welche Möglichkeiten hätte ich denn noch? Bei mehr-als-5V brauchst du high side driver wie UDN2981 (oder eben dasselbe aus je 2 Transistoren diskret aufgebaut, dann hättest du sogar saturated driver als PNP in Emitterschaltung).
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Vorwiederstand für Bc639
5 Transistoren aufteilt, dann gibt das 25 LEDs pro Transistor. Mit 20 mA pro LED gibt das 500 mA Kollektorstrom pro Transistor. Bei 500 mA ist die Stromverstärkung 70. Knapp dimensioniert wären das 500 mA / 70 = 7 mA. Mit Faktor 2-5 für sicheres Schalten also 14 mA - 35 mA
, dann musst Du umdesignen und High-Side-Treiber (z.B. 25 PNP-Transistoren oder PNP-DIL-Arrays wie UDN2981) einsetzen. Ohne große Umbauten ist nicht viel mehr zu holen wenn man den ATMega innerhalb der Spezifikation betreiben will. Der ATMega hat zwar sicherlich noch Reserven und wird bei 220 mA nicht
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MOSFET für 7 Segment Display
sind) würden somit kurzzeitig 2240mA fließen (20mA * 7 * 4 * 4) Durch den ULN2803 würden kurzeitig pro Array 320mA fließen (20mA*4*4)
der Transistor als Pegelwandler. Kann man nur mit high side swiches umgehen, wie BUK220-50Y oder UDN2981.
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RGB Matrix 11x11
und die UDN 2981 samt Widerstände gegen TLC bzw TLC mit Schieberegister ausgetauscht werden. Die Vorhandene Schaltung kann ich bei bedarf auch Posten. Die Schaltung steht soweit bis auf Festpannungsreglung
Berechnung von Zeilen und Spalten. Matrix 10x11 Der Zeilenstrom setzt sich aus Izeile = Iled x n = 50mA *11 = 550 mA Der Spaltenstrom müsste dann heißen Iled x n =50mA *10 = 500mA Allerdings rechnen die beim Spaltenstrom Ispalte = Iled * zeile * spalte = 50mA *11 *10 = 5500mA Verstehe ich nicht
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Treiber für LEDs
UDN2981 Gruß Jürgen
@MaWin >TB62709 (40mA bis 4 Stellen, dekodiert, schwer beschaffbar) >ICM7218A/MAX722 bringt 40mA und 320mA, reicht bis 8 Stellen. >Wenn der uC mit 3.3V und der Chip mit 5V oder gar 5.5V versorgt wird, >reicht der Eingangspegel
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Word Clock Variante 1
polig RM 7.62 [3] optional IC5, IC6, IC7, IC8 Source-Treiber, 8-Kanal TD62783APG DIP-18 4 Ersatztyp; UDN2981A abgekündigt IC-Sockel 18-polig RM 7.62 [4] optional IC9 Echtzeituhr DS1307 DIP-8 1 IC-Sockel 8-polig RM 7.62 [1] optional IC10 Spannungsregler µA7805; 1,5A TO-220 1 IR1 IR-Empfänger TSOP31238;
Füllhöhe 25 mm optional; Händler: Alutech GmbH FAQ zur Bestückung. Q: Welche ICs sollte ich sockeln? A: Wenn durch einen versehentlichen Kurzschluss bei der Freiluftverdrahtung der LEDs ein UDN2981 abfackelt, ist das ägerlich. Daher sollte man zumindest die UDNs und den ATMega sockeln. Besser ist es natürlich
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unsaubere Darstellung der Zahlen bei 7-seg Multiplex
die nächste Anzeige. Dieses Ausschalten sollte ca 50us lang sein und in Naja, alles relativ. Der UDN2981 braucht so lange. Die Diskreten Transistoren wie hier im Beispiel so 1..2us. PNPs in Kollektorschaltung 100ns, eher weniger. Die Logik besser so sortieren. Ausschalten aller Segmente Neue
nur einen sehr geringen Strom in die Transistorbasen. Und selbst wenn die Transistoren damit einige mA als Ic liefern könnten, können Sie es nicht, weil die Segmentleitungen ja auch nur über die Pullups gezogen werden, was nur paar µA Segmentstrom verursacht - da brauchste einen Sekundärelektronenvervielfacher
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Frage zu D-Channel FET IRFD9024
der NDP6020 hat 60W / 35A, für eine Anwendung mit knapp über 1A? Das ist doch mit Kanonen auf Spatzen schießen. Vgs 8V!
etwas zu groß, aber vielleicht machbar. AOD409 ok? -Arrays aus 8 P-Channel Fets im DIP18. Ersatz für UDN2981 der den Strom kann. Gruß M
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"Machbarkeits-Studie" I2C/ULN2803/Modelbahn-Weichen
Also, angenommen wir "pfeiffen" auf die "echte Rückmeldung", wie wäre es mit diesm "dingens" : UDN 2981 Direkt dran und das war´s dann, oder ?
grünes Licht geben ? Ohne Abblockkondensator wird dir der PCA9555 dauernd abschmieren. Die Pins A0..2 müssen an GND oder 5V gelegt werden. Offen rumfliegen sollten die nicht. Also bau dir ein paar Widerstände dran mit denen du A0..2 wahlweise an GND oder 5V legen kannst.
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LED-Matrix
Standardversandhändlern. Bauteil Beschreibung style="width:8em" | Bezugsquelle ULN2803 8fach NPN-Transistorarray, 500mA Conrad ULN2003 7fach NPN-Transistorarray, 500mA UDN2981 (MIC2981) 8fach High Side Treiber, 500mA TLC5921 16 Bit-Schieberegister plus Latch mit Konstantstromsenken, max. 80mA pro Ausgang TLC5922 16 Bit-Schieberegister
kompatibel mit AS1112 mouser.com, hbe CAT4016 16 Bit-Schieberegister/Latch mit Konstantstromsenken(max. 100mA), günstig Farnell TPIC6B595 8-Bit Schieberegister + Leistungstreiber, 500mA Reichelt IRF7304 2fach P-Kanal MOSFET, 3,5A, SO-8 Gehäuse MAX7219 Seriell angesteuerter 8x8 Matrizentreiber, kompatibel mit
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Digitale Signale "verstärken"
Varianten, und das von jedem Hersteller, also hunderte von Chips. Üblich ist der ULN2003 der 200mA (bis 500 wenn nur einzelne Asgänge genutzt werden) nach Masse schalten kann oder der UDN2981 der denselben Strom von einer höheren plus Spannung liefern kann. Leistungsfähig der BTE7741 bis 10A aber
Weshalb muss man denn immer 20mA durch eine LED durchpruegeln, wenn auch 1mA genuegt ?
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Transistor-Übersicht
S8050 A1015 (2SA1015) PNP ECB -0,15 -50 120 - 700 -0,1 0,4 80 Komplementär C1815 A92 (MPSA92) PNP EBC -0,5 -300 25 0,625 50 Spannungsfest, Komplementär MPSA42 A733 (2SA733) PNP ECB (EBC) -0,5 -50 40 - 700 0,625
ULN2802 ULN2803 ULN2804 DIL18 SO18 50 0,35 1 kHz 8x Low-Side NPN-Darlington, Freilaufdiode, max 500mA insgesamt Rei, Far, alle alldatasheet.com 0,35 - 0,50 UDN2981 DIL18 SO18 50 0,35 1 kHz 8x High-Side NPN-Darlington, Freilaufdiode, max 500mA insgesamt, obsolete, Ersatz: Micrel MIC2981 Rei, Far Allegro
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SPS mit ATmega
die Vorwiderstände für die Optokoppler angepasst werden, das der Strom durch die LED's ungefähr 10 mA beträgt; also etwa 1,2 kOhm für 12 V und 2,2 kOhm für 24 V. Die Eingangsbeschaltung für einen einzelnen Eingang sieht so aus: Die Ausgänge werden über einen Highside-Treiber vom Typ UDN2981 angesteuert. Der Treiber besitzt TTL-kompatible Eingänge und kann bis zu 500mA schalten. Freilaufdioden für induktive Lasten sind integriert. Optional können 2 Eingänge über Optokoppler isoliert mit Netzspannung angesteuert werden. Es wird ein kapazitiver Spannungsteiler verwendet
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Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins
74HC595 darstellen. Bei meinem letzten Projekt mit anderen Nixie Röhren habe ich zur Stromversorgung 6x UDN2981 eingesetzt, die gehen aber nur bis 50V und eignen sich somit nicht für die IN-14 Tubes. Mein Frage: gibt es einen IC der 150V aushält? Oder sollte ich das besser irgendwie anders lösen? Wir reden
Heutzutage verwendet man sowas hier: https://www.microchip.com/en-us/product/HV5530 o.Ä.
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Miniaturrelais über Konstantstromquelle/Treiber ansteuern
allerdings keine eingebauten Schutzdioden, Nachtrag: Der UDN2981 ist insofern praktisch, ein Source Treiber zu sein. Ist aber mittlerweile etwas schwerer zu bekommen, da abgekündigt: https://www.farnell.com/datasheets/56383.pdf Der MAX4820: https://www.analog.com
Was ja prinzipiell kein Problem wäre, solange keine > gemeinsame Masse gefordert ist.) > https://ae01.alicdn.com/kf/Hed3548fa9bef4a8499bd830a58d5491ec/Mini-3W-5V-6V-9V-12V-15V-24V-zu-5V-10V-12V-15V-Positive-zu-Negative.jpg
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Alte VFD-Anzeige übrig, möchte gerne eine Uhr damit bauen
Ach du willst sowas: https://www.instructables.com/id/Arduino-VFD-Display-Clock-Tutorial-A-Guide-To-VFD-/ bauen?
Hallo, 2x UDN2981 und 2x 74HC595 erledigen die Ansteuerung doch ohne Probleme. Wenn man die wenigen mA unnötigen Stromverbrauch in Kauf nimmt, reichen auch einige Widerstände und 2x TPIC6B595 direkt. Und wenn man
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ESP32 im PKW an Spannungsteiler Relais schalten
mal was gesagt. Wenn die Leistung reicht, kannst du statt der Infineon Bauteile auch den TD62783AP, UDN2981 oder UTC62783 nehmen und direkt mit dem µC-Pin verbinden. Wenn du trotzdem unbedingt den Lowside-Relais-Weg gehen willst, dann tu das. Setz dir einen Bookmark auf diesen Thread.
die Spannung auf 3.3V zu reduzieren, muss ein Strom fließen von: (3.8V - 3.3V) / 3kOhm = 0.167mA - Daran denken dass über R5 mit 33kOhm auch noch 0.1mA nach Masse abfließen. Das bedeutet, in den Emitter von Q1 fließen: 0.167mA - 0.1mA = 0.067mA. - Der Transistor ist ja ein Stromverstärker
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Raceboard mit Zeitanzeigen
Ansteuerung der Segmente. Das Shift Register 74HC595 hat ja das Problem, dass in Summe nur 70 mA erlaubt sind. Wenn man also mehr als 3 Segmente einschaltet wären bereits 4x 20mA = 80 mA und es würde dann langsam warm in der Bude. Hier habe ich mir überlegt und nach den Recherchen folgende Überlegung angestellt. Ich schalte zwischen das Shift Register und das Segment noch einen UDN2981 um das Stromproblem zu lösen. Oder ich finde ein anderes Shift Register wo ich keine Begrenzung auf 70mA habe. Jedoch bin ich daran gebunden, dass ich die 7-Segmentanzeigen bereits gekauft habe,
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7-Segment Anzeigen Treiber treibt mich in den Wahnsinn Gesperrt
geeignete Werte von "treiben". OK, Ich hatte eine Möglichkeit gesucht und bin erstmal theoretisch beim udn2981a gelandet..Heute zufällig im Briefkasten gewesen (aliexpress) Für einen Mikrocontroller wäre bcd ja nicht die beste Wahl.. Bei mehr als 3 Stellen müsste man sowieso wieder ein Schieberegister Vorhängen
aus den Datenblättern. Bei einem Spannungsregler LM317 ändert sich die Ausgangsspannung zwischen 10mA und 1,5A um typ. 5mV Die Flussspannung der LED ändert sich zwischen 5mA und 20mA (delta I = 15mA) um ca. 200mV. Beides zusammengefasst: 15mAx5mV/200mV = 0,38mA D.h., bei einer Stromänderung von