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Transistor-Übersicht
BC560. S9013 (SS9013) NPN EBC 0.5 40 65 - 200 0,16 0,625 Komplementär S9012 S9014 (SS9014) NPN EBC 0,1 45 100 - 1000 0,45 270 Komplementär S9015 MJE13001 NPN EBC (auch BCE) 0,2 400 5 - 70 0,5 0,75 8 Spannungsfest 2N2907A PNP EBC 200 - 300 2N3906 PNP EBC -0,2 -40 100 - 300 0,625 300 Komplementär 2N3904 2N5401 PNP EBC -0,6 -150 60 - 240 0,625 100 - 400 S8550 (SS8550) PNP EBC -1,5 -25 85 - 300 -0,28 1 200 Komplementär zu S8050 A1015 (2SA1015) PNP ECB -0,15 -50 120 - 700 -0,1 0,4 80 Komplementär C1815 A92
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Dioden-Übersicht
-/Gleichrichterdiode rei,csd 0.02 a d g 1N4004 Si DO-41, Melf 1 @ 1 1 400 Universal-/Gleichrichterdiode rei,csd 0.02 a d g 1N4005 Si DO-41, Melf 1 @ 1 1 600 Universal-/Gleichrichterdiode rei 0.02 a d g 1N4006 Si DO-41, Melf 1 @ 1 1 800 Universal
a d g 1N5401 Si DO-201AD 1 @ 3 3 100 rei 0.06 a d g 1N5402 Si DO-201AD 1 @ 3 3 200 rei,csd 0.07 a d g 1N5404 Si DO-201AD 1 @ 3 3 400 rei,csd 0.07 a d g 1N5406 Si DO-201AD 1 @ 3 3 600 rei 0.08 a d g 1N5407 Si
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Leiterbahnabstände
250 0,56 1,0 320 0,75 1,6 400 1,0 2,0 500 1,3 2,5 630 1,8 3,2 800 2,4 4,0 1000 3,2 5,0 Zur Tabelle Mindestkriechstrecke: Ist die Mindestkriechstrecke kleiner als die zugehörige Mindest-Luftstrecke, ist Letztere
ist noch zu ermitteln. Praktische Anwendung. In Arbeit, Angaben ohne Gewähr! Grundlage: DIN EN 60664-1 + Mindestabstände [mm] Spannung Überspannungs- kategorie Verschmutzungs- grad Isolierstoff- gruppe Luftstrecke Kriechstrecke Hinweis 230V~ Netz II 2 III 1,5mm zwischen L und N, 3mm zwischen L/N und Schutzkleinspannung
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Liste von FPGA Eval boards
Kit 180 XC3S500E, auch mit 1200er 64 DDR2-SDRAM 16 (JTAG) 10/100 1 In + 1 Out - 4 Taster, 1 Drehgeber, 4 Schalter Coolrunner CPLD, LCD, 3-Bit VGA, PS/2 Digilent Spartan-3 100 XC3S200 XC3S400 XC3S1000 16 SDRAM - - - 1x - 4 Taster, 8 Schalter VGA, PS/2, 7seg Digilent
PCI-Bus eines Hostrechners zugegriffen werden, Beispieldesign unter Webseite: Preis als Raggedstone1 RS1-400C £155.00 + £25 Versand -> ca 230 Euro inkl. Raggedstone 2 - Spartan-6 PCI-Karte. XilinxTM SpartanTM-6 FPGA, FGG484 package mit XC6SLX25T bis XC6SLX150T PCI Express Interface PCIe Gen1 (2.5 GBits-raw
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
gesagt, es kann nicht schaden etwas mehr zu haben." Ich nehme mal an, dass die Dioden alle vom Typ 1N4004 sind, oder? Die Dioden sind 1N4004 Edit: Hat der Hochstromanschluss ein anderes Massepotential als die IR2109? Ist das gleiche Potential. Weiss auch nicht, warum ich die Linie nicht herunter gezeichnet
R17 ist ein 10k-linear-Poti C5=C6 = 47µF 25V oder was sonst so in der Bastelkiste herumliegt. C14 100nF D2 ist auch eine 1N4001, normale Freilaufdiode für das Relais Die Bootstrap Kondensatoren liegen wenn die Low Side geschaltet hat an 15V. Wenn Low Side sperrt werden sie entladen, also kleiner 15V.
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FET
Lastspannung = 400V d.h. Source an 400V, Last zwischen Drain und GND, Ansteuerung des P-Kanal FETs mit 388V, also 12V UNTER dem Sourcepotential. Beim N-Kanal FET als HS-Schalter muss die Gatespannung positver=höher als das Sourcepotential sein. Beispiel: Lastspannung = 400V d.h. Drain an 400V, die Last zwischen Source und GND, Ansteuerung des N-Kanal FETs mit 412V, also 12V ÜBER dem Sourcepotential. In diesem Fall ist aber eine zusätzliche Spannungsquelle erforderlich
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Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
sind ein Filter um Störungen zurück ins Netz zu minimieren. Laut Wikipedia sind gute Werte: C11=100nF, C12=4,4nF und eine 1:1 Drossel mit 1 mH pro Spule. Arbeitet der Motor generatorisch, d.h. die Motordrehzahl ist größer als der Umrichtersollwert, wird Energie in den Zwischenkreis gespeist. Da die
sind die 2,5Khz ganz OK. (Siehe Stromverlauf weiter unten) Die Ausgabe wird in meinem Programm in 400µs lange Stücke geteilt. => Pulsfrequenz = 2,5KHz. Die Auflösung durch den Timer 1 ist 1000 Schritte (1000*0,4µs = 400µs). Modulation. Die Raumzeigermodulation beruht auf folgenden Voraussetzungen: 1
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Modellierung analoger Schaltungen
Tabelle 3. Anwendung Theoretisch Linear pSpice 2D-Modell 3D-Modell Ein-Transistor-Verstärker 82 146 563 1.810 19.020 Gegentaktverstärker 206 460 1.765 7.615 73.000 AB-HIFI-Verstärker 590 315 4.780 19.475 233.500 Operationsverstärker 742 1.395 4.490 14.450 264.400 HIFI-Amp mit Preamp 1.118 2.820 10.500 41.780
Anwendung Theoretisch Linear pSpice 2D-Modell 3D-Modell Ein-Transistor-Verstärker 610.000 228.000 44.400 3.459 82 Gegentaktverstärker 161.000 48.300 9.400 547 14 AB-HIFI-Verstärker 42.300 12.600 2.600 160 3 Operationsverstärker 22.400 7.900 1.850 143 2 HIFI-Amp mit Preamp 9.400 2.900 595 37 0,8 Monophoner
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RFM12
Kondensator an CFIL ④ zu beschalten. Der intern wirksame Widerstand hat 10 kΩ. Datenrate in kBit/s 1,2 2,4 4,8 9,6 19,2 38,4 57,6 115,2 256 Filterkapazität 12 nF 8,2 nF 6,8 nF 3,3 nF 1,5 nF 680 pF 270 pF 150 pF 100 pF Der „Datenqualitätsmesser“ (Data Quality Detector) ist eine digitale Signalverarbeitungsstufe
). Damit erhalten wir Cs=1/(2*Pi*f*Xc)=2,3 pF das war wie gesagt die halbe Kapazität der beiden hintereinandergeschalteten Kondensatoren, Tabellenwert ist 4,7pF und Lp=1/(2*Pi*f*0,57*(1/50))= 32,2 nH, der Tabellenwert ist 27nH
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Linux Boards
,Micro2440: ARM920T, 400Mhz ATNGW100: AVR32, AT32AP7000 MMnet1002 MMnet1001 Olimex SAM9-L9261 Board: TI OMAP35x Wandboard: Freescale i.MX6, ARM Cortex-A9, 2x1GHz, 1GB Gnublin ARM9 180 MHz (LPC3131), 32MB RAM ALL5003 RT5350
AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8 512 2GB 1x 1x - 1x 4x 2x 2x 65x HDMI & LCD 2 7x A/D 8x PWM 2x CAN 2xPRU 32-bit MCU 45€ beagleboard.org Carambola 2 Atheros AR9331 Mips Soc 400 MHz 64 16MB - 2x 1x 1x 1x - 1x 23x - 0,5
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Allgemeinzuteilung
868,000 - 868,600 MHz 25 mW ERP 1 % 30/2014 868,600 - 868,700 MHz colspan=4 style="background-color:#ffaa00" | Alarmanlagen 868,700 - 869,200 MHz 25 mW ERP 0,1 % 30/2014 869,200 - 869,400 MHz colspan=4 style="background-color:#ffaa00
40,985 nicht für Flugmodelle 1) Wird beispielsweise für Babyphone oder Garagentorfernbedienungen genutzt. Allgemeine Regelungen: Aussendungen nur mit Nutzsignal, kein N0N maximal 100 mW ERP Strahlungsleistung Bandbreite / Kanalraster
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Optokoppler
DK F U R CT-Micro Everlight Isocom ONSemi Vishay 4N35 4N36 4N37 DIP6, DCJ6 30 — 100 100 ton/off 7 µs B C D DK e F U R Broadcom CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi QT-Brightek Toshiba Vishay 6N135 6N136 PS8501 DIP8 20 15 30 100 1 MBit/s Dual-channel
Toshiba ACPL-071L EL071L TLP2466 SO8 Broadcom Everlight Toshiba Typen mit Transistorausgang. CNY17/x: 1-fach Koppler im DIL6-Gehäuse PC817-Serie: 1-,2-,3- und 4-fachTyp verfügbar, CTR: 50%, 80 kHz 6N135, 6N136: 1-fach Typ, DIL8, Highspeed 1 MBit/s 6N138, Darlingtonausgang mit hohem CTR Typen mit Triacausgang
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Kondensator
- (F)KI, MKI MP Temperatur- festigkeit /°C ca 105 - ca. 105 125..150 - 150 - 150 85 Toleranz +/-% 1 1 - 1 - - - - 20 Grenzfrequenz /kHz 100 400 - - 1000 - - - - Selbstheilend ja - - ja - - - - ja Impuls- belastbarkeit + + + -- - - - + (MK) = metallisierte Folie, (F) = Metallbeläge z.B. Metallfolie
250 315 Kombination 2V 2G 2W 2H 2J 3A Spannungs- festigkeit /V 350 400 450 500 630 1000 Case Code (Bauform) A B C D EIA Code 3216 3528 6032 7343 Länge (mm) 3,2 3,5 6,0 7,3 Breite (mm) 1,6 2,8 3,2 4,3 Höhe (mm) 1,6 1,9 2,5 2,8 Maßtoleranz (mm) 0,2 0,2 0,3 0,3 Siebkondensator
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Controller an 230V
sich natürlich selbst ätzen. Stromlauf Bestell- nummer Bezeichnung Preis [€] F2 3030076 Sicherung - 1A, Flink 0,62 B1 1467468 DF04M Brückengleichrichter - 1.5A, 400V 0,21 C9 C2 1165626 Kondensator Vishay - 4.7µF, 400V 0,23 L1 1077038 Drossel - 2.2mH 1,25 IC1 9921320 TNY264PN 1,65 D3 1299306 SF18G Diode - 1A, 600V 0,23 C5 1141794 Kondensator Vishay - 2.2nF, 1kV 0,22 R1 Widerstand - 1/4W, 200k Ohm 0,05 C8 3531971 Kondensator X1/Y1 Murata - 1nF, 4kV 0,31 T1 1214650 Trafo Myrra 74094 4,20 D2 9907637 Schottky
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Platinenlaminator
Auflösung,4 mal laminieren Reichelt Katalog Panasonic KXP4400, Tonerdichte auf Maximum mit Aceton und 400er Schleifpapier 170 ca. 1/5 der originalen Geschwindigkeit, 0.5s an / 2s aus Laminator A4, Silber Conrad, 774654, ca. 18€, umgebaut mit 1xNE555 & 1xLM358 nach www.die-rylls.de sehr gute Masseflächen, sehr gute Auflösung, 1 mal laminieren reicht aus Westag & Getalit Katalog Samsung Ml2010 + Originaltoner 400er Schmirgelpapier, anschliessend Aceton ca 190 Standardgeschwindigkeit Laminator A4, Silber Conrad, 774654, ca. 18
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Standardbauelemente
Siehe auch: Dioden-Übersicht Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 1N4148 0,02 Kleinsignal-Gleichrichterdiode 75V/150mA R,D,I D 1N4001..1N4007 0,02 Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung 1A 50..1000V R,D,I D UF4001..UF4007 0,06 - 0,07
- kleiner Eingangsstrom, ideal für Single-Supply, Vcc-min=4V PDF R 0,47 TCA0372 2 1,1 1,3 1 10 nA 100 nA Vee to Vcc-1,0V Vcc-0,8V Vee+0,8V @0,1A 30V Vcc-1,3V Vee+1,3V @1A 24V 5 Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A PDF alle, R 0,70 LA6510 2 0,15 2 10 nA 100 nA Vcc-2V Vee+0V
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TRIAC
MOC3009 3010, 3012, 3012 250 V Nur für 120 V~ geeignet! 30, 15, 10, 5 mA MOC3020 3021, 3022, 3023 400 V Für 230 V~ und ohmsche Last 30, 15, 10, 5 mA MOC3051, 3052 600 V Allgemein für 230V~ 15, 10 mA MOC3071, 3072 800 V Für 400 V~ oder 230V~ an induktiver Last 15, 10 mA IS6005 400 V billig, kleiner Triggerstrom
Spannungsanstieg muss mit einem Snubber reduziert werden: Eine Reihenschaltung aus R (typ. 100 Ω) und C (typ. 47 nF in voller Spannungshöhe) parallel zum Triac A2 und A1. Die Netzfilterung gegen Funkstörungen ist weniger aufwändig, da nur hochfrequente Komponenten ausgesiebt werden müssen. Niederfrequente Störungen
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Reichelt-Wishlist
.. z.B. PESD2CAN == HF-Baumaterialien == HF Übertrager/Balun´s ala TC1-1-13m+ (möglichst Breitbandig) | Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende '06 noch im Programm) * Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 | H155 (HF-Kabel) | | HF-Litze(n) | Keramik / Teflon Leiterplatinen
SMD: | (Steck-) Verbindungen Platinen und ICs. Buchsenleiste vergoldet, 2,54, 8mm, Einreihig, t r e n n b a r | Buchsenleiste vergoldet, 2,54, 8,5mm, Einreihig, trenn,- und druchsteckbar | Buchsenleiste Fischer BL5 | Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z. B. Molex 2081 ? oder
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Cricut Explore Air 2
RN4678 9 U801 ??? 490 3959 2017 Microchip (?) PIC12F629/675 DFN (?) [4] n.p. U400 -- -- -- -- Anmerkungen [1] zu U1. Die Pinbelegung, wo der USB und Versorgung angeschlossen ist, hat den Hinweis gegeben, dass es ein PIC32MZ sein müsste. Programmierung des PIC32 werde ich mir
# Farbe Funktion 1 orange X-Motor + 2 grau X-Motor - 3 gelb Y-Motor + 4 rot Y-Motor - Das Datenblatt der Motoren und die Verkabelung der Maschine hat den Hinweis gegeben. Hauptplatine - J400 - X-Schlitten. J400 ist wie
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Wanderkiste Schöneberg
, Von allen Bauteilen etwas, CodeWarrior 1x Stange PLCC-Fassungen, IC- Prüfgerät ELV icp 1020, 1x Frequenzzähler 1 Mhz, Eine Hand voll Potis, 6x 2n 3055, Kühlkörper, Sicherungshalter, Dioden 1n 4007, Spannungsregler 7805, IC-Fassungen, DC-DC-Wandler
, 1 x Epcos 40A Netzfilter, 1 x Iteaduino V1.1 unbestückt, 32 x 1N4148, 1 x IBM Servernetzteil (NEU, aber geöffnet). die Kiste hat vermutlich mal jemand auf den türkischen Flohmarkt mitgenommen, ist ziemlich
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
Hier noch die Pinbelegung des B1-Erweiterungssteckers: 01 GND 02 VCC 5V 03 VCC 3.3V 04 N.C. 05 SPI_CS - Chip Select (von uC nach FPGA) 06 N.C. 07 SPI_DI - SPI Data In (von uC nach FPGA) 08 BCLK - Bit Clock (von Master Codec) 09 SPI_CLK
RS232 Signal vom uC zum MAX232 18 SDOUT2 - zum D/A Wandler (Codec) 2 19 GPO 3 - Chip-Select Codec 2 20 N.C. 19 GPO 2 - Chip-Select Codec 1 20 N.C. 19 GPO 1 - SPI-Data out 20 N.C. 19 GPO 0 - SPI-Clock Out 20 N.C. Nexys Board. Im SVN-Repository (s.u.) gibt es eine Version des DAPs für das Nexys-Board. Diese
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Treiber
Spannungsdifferenz von ca. –5V betriebsfähig. Ein 10cm langer Draht besitzt eine parasitäre Induktivität von ca. 100nH. Werden 50A in 1µs geschaltet – was schon relativ langsam ist – entsteht bei jedem Schalten eine Selbstinduktionsspannung von 100nH · 50A/1µs = 5V. Beispiele zu High-Side Treibern. Nachfolgend ein paar
Spannungsdifferenz von ca. –5V betriebsfähig. 10cm Kabel besitzen eine parasitäre Induktivität von ca. 100nH. Werden 50A in 1µs geschaltet – was schon relativ langsam ist – entsteht bei jedem Schalten eine Selbstinduktionsspannung von 100nH*50A/1µs = 5V. Stromversorgung eines High-Side Treibers. Jede Treiberstufe
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Thermometer
sich dann ausrechnen, wieviel sich der ADC-Wert verändert damit eine Veränderung der Temperatur um 1°C gemessen wird. Beispiel: Die beiden Werte sind 300 (Eiswasser) und 700 (Kochendes Wasser). Die Differenz beträgt 700-300=400. D.h. der ADC verändert seinen Wert über 100°C Temperaturdifferenz um 400. Nun kann man die Auflösung des ADC ausrechnen: 100°C/400=0,25°C. Jetzt kann man den Schluss ziehen, dass eine Veränderung des ADC um 4 eine Veränderung der Temperatur um 1°C bedeutet. Dadurch wird es auch möglich den ADC-Wert direkt in Temperatur umzurechnen
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MOSFET-Übersicht
IRF530 TO-220 irf 2,9 100 16 94 160 LIN Rei 0,44 IRL3103 TO-220AB irf 1,0 30 64 94 12 4,5V LL, Qg=33nC (!) Seg 0,95 IRF730A TO-220AB irf 2,0-4,5 400 5,5 74 1000 Qg=22nC (!) Rei 0,54 IRFP064 TO-247AC irf 2,0 60 70 300 9 Qg=190 nC Rei 1,65 IRF3205 TO-220AB irf 2,0 55 110 200
1,89 IRF3708 TO-220AB irf 0,6 - 2 30 62 87 8 2,8V LL Rei,Con,CBo 0,69 GF2304 SOT-23 gs 1,0 30 2,5 1,25 135 Qg=3,7nC Pol 0,05 IRLR8743 I-Pak, D2Pack IRF 1,9 30 50 68 3,1 4,5V LL, Qg=39nC Rei Con 1,15 AOC2414
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Entwicklungsboard mit AT91SAM7Sxxx - selbstgemacht
bei 4,5V- Spannungsabfall an der Schutzdiode noch 3,3V liefern können. Schutzdiode (bedrahtet) z. B. 1N4001 oder auch Schottky 100nF Kerko SMD 0603 (15x) 15pF Kerko SMD 0603 (2x) Quarz 18,432MHz, HC49U-S incl. Kondensatoren 15pF Kerko SMD 0603 (2x) 1nF + 10nF Kerko SMD 0603 für PLL-Filter Widerstände
Normalerweise weist man Registern jedoch nicht direkt einen Wert zu, sondern setzt einzelne Bits. (1<<n) ist eine Bitschiebeoperation. 1 wird binär um n Bits nach links verschoben. (1<<3) ergibt binär dargestellt 1000. „|“ ist der ODER – Operator. LED_MASK hat also am Ende den binären Wert 1111. Die
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Relais mit Logik ansteuern
ausfallen, da übliche Relaisanwendungen nur mit geringen Frequenzen schalten (einige Hertz). Eine kleine 1N4148 (Nachfolger der 1N914) kann für bis zu 1 A eingesetzt werden. Allerdings lohnen sicht derartige Tricksereien kaum noch, da Dioden sehr billig sind. Wer auf Nummer sicher gehen will nimmt eine Diode, deren Nennstrom größer oder gleich dem Relaisstrom ist. Einfache Gleichrichterdioden wie z. B. 1N400x sind hier entgegen der oft gehörten Meinung ausreichend, es müssen keine schnellen Schaltdioden verwendet werden. Denn entscheidend für die Freilaufdiode ist die Einschaltzeit (forward recovery
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Low Cost FPGA Konfiguration
platzsparend. FPGA-Familie Typ Konfiguration [Bit] EEPROM-Anzahl Konfigurations- zeit [s] I2C mit 400kBit/s 24C128 24C256 24C512 Spartan 2 XC2S15 197.696 2 1 1 0,5 XC2S30 336.768 3 2 1 0,8 XC2S50 559.200 5 3 2 1,4 XC2S100 781.216 6 3 2 2 XC2S150 1.040.096 8 4 2 2,6 XC2S200 1.335.840 * 6 3 3,3 Spartan 3 XC3S50 439.264 4 2 1 1,1 XC3S200 1.047.616 8 4 2 2,6 XC3S400 1.699.136 * 7 4 4,2 XC3S1000 3.223.488 * * 7 8,1 Schaltung. Die Schaltung ist recht einfach. Über den I2C-Bus wird ein oder mehrere EEPROMs ausgelesen. Zur Konfiguration
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I2C als Hausbus
Meter-Bus funktioniert zum Beispiel noch mit rund 20kHz fast ohne Probleme. Bei Geschwindigkeiten um 1kHz, wurde im Forum schon von Buslängen von etlichen hundert Metern berichtet. Bustreiber. Bustreiber haben die Aufgabe die maximale Buskapazität von 400pF zu erhöhen. Dies erreichen die Bausteine i.d.R
bekanntesten Bustreiber für diesen Zweck sind folgende: P82B715 (3000pF, max. 100kHz) P82B96 (4000pF, max. 400kHz) PCA9600 (4000pF, max. 1MHz) Alle drei Typen haben ihre Vor- und Nachteile. Wobei der PCA9600 als Nachfolger vom P82B96 angesehen werden kann und im Prinzip nur Vorteile gegenüber dem P82B96 hat
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Demo Gilbertzelle
P1, P6 1x Trimmpoti 250kΩ ⌀ 10mm P5 Kondensatoren Stückzahl Typ Wert Position 2x Kerko 10pF C4, C5 1x Kerko 2,7nF C16 2x Kerko 3,3nF C14, C15, C16 1x Foko 5,6nF C8 9x Foko 10nF C1, C6, C7, C13, C17, C18, C19, C21, C22 12x Foko 100 nF C3, C9, C10, C11, C12, C20, C23, C24, C25, C26, C27, C28 1x Elko 22µF bis 100 µF C2 Halbleiter Stückzahl Typ Wert Position 1x LED 3mm D1 1x Diode 1n4148 D2 2x npn-Transistor BC547B T3, T4 2x pnp-Transistor
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Platinenherstellung mit der Tonertransfermethode
dicht (Deckung auf Max. stellen), lässt sich gut auf die Platine übertragen. Super Ergebnisse. E120N: Sehr gute Erfolge mit Reichelt Papier auf Din A4 Träger: Druckt sehr dicht (Deckung auf Max. stellen), lässt sich gut auf die Platine übertragen. Super Ergebnisse. (Original Toner) Kyocera: FS-400 / FS-400A: Reicheltpapier aus manueller Papierzufur geht, lässt sich gut auf die Platine übertragen. Super Ergebnisse. (Original Toner) FS-1000+ Reicheltpapier vorher auf eine A4 Seite kleben am besten nur an
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Pulsuhrempfänger mit AVR Butterfly
anschließen. 5,3 kHz einstellen C solange durch Parallelschalten verändern bis der Pegel nach der 1. oder 2. Verstärkerstufe maximal ist. Alternative: Tondekoder. Der XR567 und auch der NE567 ziehen fast 10mA. Der XR-L567 zieht nur 1mA, braucht aber immer noch 5V. Es sind mindestens 10 Schwingungen
5.3kHz gesampelt. Aus den gesampelten Daten werden die I- und Q-Streams folgendermassen erzeugt: I(n)=S(n)-S(n+2) Q(n)=S(n+1)-S(n+3) Durch die Subtraktion erhält man schon eine gewisse Bandfilterwirkung. Die zwei Sampling Streams werden getrennt mit Rekursivfiltern niedriger Grenzfrequenz gefiltert,
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Leistungselektronik
Drei Zentimeter Leiterbahn haben eine Aufbau abhängige parasitäre Induktivität von ca. 20..30nH. Werden 125A in 250ns geschaltet bedeutet dies eine Stromsteilheit von 500A/µs. (Auch 6..10kA/µs sind keine Seltenheit!). Bei 500A/µs und 20nH entsteht in drei Zentimeter Leiterbahn bei jedem Schalten eine Selbstinduktionsspannung von -20nH·500A/1µs = -10V. Was das bedeutet, wenn die GS-Ansteuerspannung um 10V reduziert wird, kann sich sicher jeder denken, der Halbleiter schaltet überhaupt nicht mehr, bzw. schaltet nur sehr kurz und wird
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Nixie-Röhren/Versorgung/Kaufmodule/Nixie Supply eb253715716797
/ 12,5 x 12,5 x 8 mm³ / geschirmt Eingangskondensator: 220 µF / 16 V Ausgangskondensator: 4,7 µF / 400 V Schalttransistor: TK13P25D: n-MOS / "Toshiba" / 250 V / 0.19 Ω / DPAK Freilaufdiode: US1G: 400 V / 1 A / "Ultrafast Rectifier" (50 ns) / SMA (DO-214AC) Stromshunt: 0.05 Ω / Size 2010 Feedback-Teiler: HV → R2 → Pin3 (FB) → Poti RV1 → R3 → GND R2 = 1,5 MegΩ RV = 5 kΩ R3 = 10 kΩ V_ref = 1,5 V ⇒ Einstellbereich: 151,5 ... 226,5 V nominell Abmessungen: 33 x 29 x 12.4 mm³ Besonderheiten: Lieferung inkl. Anschlusskabel mit "JST"-Stecker
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Versorgung aus einer Zelle
650 50@10mA 200@1500mA 400@3000mA 3000 RS, Con Drei Mignonzellen ohne Spannungsregler. Die meisten modernen Mikrocontroller haben einen sehr breiten Versorgungsspannungsbereich, teilweise von 1,8V bis 5,5V. Daher können sie direkt
diese haben einen merklichen Rückstrom, und der Spannungsabfall einer gewöhnlichen Si-Diode (etwa 1N4148) ist im Stützbetrieb verzeihlich, weil infrage kommende Mikrocontroller bis 1,8 V funktionieren. Die Stromaufnahme der Schaltung sollte unbedingt kontrolliert werden, ein Mikrocontroller mit durchlaufendem
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BC338 | | |/ | o----| | | |> P-FET | | | ___ IRF4905| o---| | | | -+ | | ___ |/ | | |---|___|-----| T1 o--------- | | R1 2k2 |> BC338 | | | µC | | .-. | | | | | | | | | | | | Last - 1N5819 | | | '-' ^ '---------' | | | | | | GND------------------------o----------------------o---------o--- (created by
über eine längere Zuleitung, sollten Freilaufdioden verwendet werden (im Schaltplan die Schottkydiode 1N5819 in Sperrrichtung über der Last.) Normale 1N400x Dioden sind zumindest im PWM-Betrieb zu langsam.
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IRMP
6] 0 53.100ms [bit 25: pulse = 6, pause = 16] 1 55.400ms [bit 26: pulse = 6, pause = 17] 1 57.600ms [bit 27: pulse = 6, pause = 16] 1 59.900ms [bit 28: pulse = 6, pause = 17] 1 62.100ms [bit 29: pulse = 6, pause = 16] 1 64.400ms [bit 30: pulse = 6
-- 0000 ??? 0001 ??? 0010 ??? 0011 18 Grad 0100 19 Grad 0101 20 Grad 0110 21 Grad ... 1111 30 Grad N = Nacht-Modus N ---------- 0 aus 1 ein VV = Luefter-Stufe, v muss 1 sein! VV v ---------- 00 1 Stufe 1 01 1 Stufe 2 10 1 Stufe 3 11 1 Automatik MMM = Modus MMM m ---------- 000 0 Ausschalten 001 0 Einschalten
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EFM32
Segmenten mit nur 0,55 uA Stromaufnahme Low-Energy-UART für Datenkommunikation bei 32 kHz, wobei nur 100 nA Strom verbraucht werden 12-Bit-ADC, der bei 12Bit und 1MSPS nur 350 uA verbraucht - bei 6Bit und 1KSPS sind es nur 500 nA - es ist sogar möglich bei 12Bit und 1Ksamples auf 20µA Durchschnittsstromverbrauch
2 -unterstützt ARM7, ARM9, Cortex-M, 8051 und C166 uC, JTAG und SWD - Standard 20-pin (0.1") JTAG, 10-pin (0.05"), 16-pin (0.1"),14-pin (0.1") Cortex Debug Stecker - Wide target voltage range: 2.7V - 5.5V - kein Embedded Trace Macrocell - ETM - Data Trace Streaming 1Mb/s 340 Euro / 400 SFr
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Nixie-Röhren/Versorgung/Kaufmodule/Nixie Supply ae1005005526009791
Übertrager: FIXME Eingangskondensator: 22 µF MLCC Ausgangskondensator: FIXME MLCC Schalttransistor: TPH1R403NL: n-MOS / "Toshiba" / 30 V / 1.7 mΩ / Package: SOP Advance Diode: E1G: 400 V / 1 A / "Super Fast Recovery Rectifier" (35 ns) / SOD-123FL Stromshunt: 0.01 Ω / Size 0805 Feedback-Teiler: HV → R3 → FB → R4 → GND R3 = 3,9 MegΩ R4 = 27 kΩ V_ref = 1,25 V ⇒ Ausgangsspannung: 181,8 V (fix) nominell Abmessungen: 18,6 x 14 x 7 mm³ Besonderheiten: Anschlüsse kompatibel zum 2,54 mm-Raster: 400 mils x 600 mils (10,16 mm x 15,24 mm) Stifleisten lassen sich
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Digitale Signalverarbeitung
niedrigere Ordnung ausreichend -> weniger Rechenaufwand Ordnung üblicherweise < 10 Beispiel. Seien D(0), D(1) ... D(t) wieder die eingehenden Daten, wie oben und Y(t-1) der um einen Berechnungsschritt zeitlich verzögerte Wert des Filterausgangswertes Y(t), dann wäre Y(t) = Y(t-1) * (1-k) + D(t) * k ein IIR-Filter
verwendet das Horner-Schema, um die einzelnen Funktionswerte zu berechnen. Für ein Polynom der Ordnung N benötigt man damit pro Wert N+1 Multiplikationen (N ist üblicherweise <= 10).^ Software Defined Radio. Als SDR bezeichnet man die Signalerzeugung für spezielle Funkanwendungen, bei denen bestimmte Signalformen
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Micro2440
PIN CON5 GPIO 1 EINT17 GPG9/nRST1 2 EINT18 nCTS1 3 nGCS1 4 EINT8 GPG0 5 nGSC2 6 LnWBE1 7 nGSC3 8 LnWE 9 LnOE 10 nRESET 11 nWAIT 12 nXDACK0 13 LADDR0 14 nXDRWQ0 15 LADDR1 16 LADDR2 17 LADDR3 18 LADDR4 19 LADDR5 20 LADDR6
/nRST1 VD22 GPD14 LnGCS2 6 EINT16 GPG8 VD23 GPD15 LnWBE1 7 EINT15 GPG7/SPICLK1 VD20 GPD12 LnGCS4 8 EINT14 GPG6/SPIMOSI1 VD21 GPD13 LnWE 9 EINT13 GPG5/SPIMISO1 VD18 GPD10 LnOE 10 EINT11 GPG3/nSS1 VD19 GPD11
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Sleep Mode
100 ms externer Resonator (1) 1024 16384 890 14200 1 ms externer Takt 6 5 Takt liegt konstant an externer RC-Oszillator 6 18 5 15 1...3 Takte interner RC-Oszillator 6 5 1...3 Takte (1) Es können für den Quarz bzw. Resonator auch
gehen und maximal Strom sparen. So eine Kombination aus AVR und RTC verbraucht dann nur noch ca. 1400nA! Eine kleine 3V Lithiumzelle mit 100mAh reicht dann unglaubliche 71.400 Stunden = 8 Jahre! Allgemein gilt: Zu beachten ist, daß diese Formel nur für relativ geringe Entladeströme gilt, typisch bei einer
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MMC- und SD-Karten
steigenden Taktflanke ein, als SPI-Modi eignen sich somit Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0) und Mode 3 (CPOL=1, CPHA=1) (siehe auch Serial Peripheral Interface). Bei MMCs ist der SPI-Modus nicht genau spezifiziert, somit kommt es durchaus mal vor dass der SPI-Modus je nach Karte unterschiedlich gewählt werden
the GPL, version 3." Allgemeine Informationen. Datenblätter ( SD Card Product Manual 2.2 ) ELM ChaN - How to Use an MMC ELM ChaN - FatFs Generic FAT File System Module Weiter unten im Text (runterscrollen) gibt es interessante Oszi-Bilder zu den oft genannten Spannungsteilern oder Transistorlösungen
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DDS
Akkumulators entspricht der Phase bezogen auf eine volle Schwingung von 0-360° und ist binär von 0 bis 2^M-1 dargestellt. Der Phasenakkumulator hat eine Breite M von typisch 8-48 Bit. Die höchstwertigsten N Bits (N <= M) bilden die Adresse für einen Speicher (Look UpTable), in welchem die Kurvenform abgelegt
AD9851 Synchronisierung Zwei 45kHz-Signale, 90° Phasenverschoben erzeugen Fraktionaler Teiler, 14:1 bis 524000:1 DDS im FPGA Suchen. Suche nach *sinus* im Forum Suche nach tonerzeug* im Forum Suche nach dds* im Forum Suche nach synthe* im Forum =Weblinks= DDS mit ML2037 DDS-Signalgenerator, bis 500
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Speicher
Kommando- und Adressbus wird mit einfacher Taktfrequenz und damit maximal mit der halben Frequenz (400 MHz = 800Mb/s) betrieben. DDR4-SDRAM. Die neueste Variante ist die von Micron angekündigte DDR4-Speichertechnik. Sie lauft auf nur noch 1,2V statt 1,5V, bietet bis zu 16GB Speichervermögen je Chip und
einen nennenswerten Reversstrom haben! Der Spannungsabfall über Schottky-Dioden beträgt ca. 320mV bei 1mA und 400mV bei 10mA, der von normalen Si-Dioden 600 mV bei (dann typischen) 10 µA. Noch besser ist die Verwendung eines kleinen MOSFETs, wie in diesem Beitrag gezeigt wird. Damit erreicht man eine Umschaltung
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Tekway/Hantek
(512k pro Kanal, 1M bei 1CH) Hantek DSO5202M/B = Tekway DST1202B = Protek 3210 = Voltcraft DSO-3062C : 2 Kanäle 500MS/s pro CH (1GS/s bei 1 CH) 200MHz analoge Bandbreite Hantek DSO5102M/B = Tekway DST1102B = Protek 3110 : 2 Kanäle 500MS/s pro CH (1GS/s bei 1 CH) 100MHz analoge Bandbreite Hantek DSO5062M/B = Tekway DST1062B : 2 Kanäle 500MS/s pro CH (1GS/s bei 1 CH) 60MHz analoge Bandbreite Hantek 6022BE PC Oszilloskop 20MHz Bandwidth 48MSa/s Max
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Hilbert-Transformator (Phasenschieber) mit ATmega
aus Sinus-Signalen o[undendlich lang] ... um 90° verschobenes Cosinus - Signal => o[t] := Summe { i[n+t] * b[n+t] } ; -k/2 = k/2 Der Transformationskern kann wie folgt ermittelt werden: x ... natürliche Zahl > 0 k ... 4 * x + 1 b[] ... Transformationskern der Länge k n ... Index innerhalb des Tranformationskerns; -k/2 Dabei ist das Argument der cos() - Funktion immer ganzzahlig. "1 - cos(...)" ist für ungerade "n" immer NULL. Der Kern hat nahe n == 0 maximale Werte und nimmt zum Rand hin ab. Ein Kern mit zuwenig Länge (k ist zu klein) wirkt als Hochpass und verkleinert die Amplitude
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USB Koppelfeld für Festplatten
1 (HDD01 und HDD02) 4 reserved frei, ggf. für zukünftige Erweiterungen 5 VBUS1 5V für USB-Bridge 1, falls aus 5V der Festplatte versorgt (optional), sonst n.c. 6 VBUS2 5V für USB-Bridge 2, falls aus 5V
Kontakt für die Relais +Koppelbox - 230V-Box (Variante 2: Klinke, 3,5mm, Mono, PWM oder UART 9600,n,8,1) PIN Bezeichnung Kommentar 1 A Anode des Optokopplers 2 K Kathode des Optokopplers Hardware. Die Hardware besteht aus den oben genannten Modulen, die im Folgenden beschrieben werden: Steuerplatine
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Oszilloskop
USB Host •RS-232 •LAN (opt.) Als UT2025C mit Farbdisplay. UT2000 Serie 25-200MHz, 2CH 250MSa/s bis 1GSa/s wenig Rauschen UTD2052CEL Uni-Trend Group Limited 369,- 2 1000 50 8 12,5k 25k 1,2M 400x 240 •USB Host Displayauflösung beträgt 800x480, der Displaycontroller faßt jedoch immer 2x2 Pixel zusammen
Bandbreite. SigOFIT Optical-fiber Isolated Probe EEVblog 1557 - Micsig SigOFIT Optical Fibre Probe + GaN Experiment Oszilloskope mit galvanisch getrennten Eingängen Cleverscope CS548, "Isolated channel capture (1kV Class III), 100 dB CMRR at 50 MHz" TPS2000B, von Tektronix Oszilloskope mit WLAN WiFi Oscilloscopes
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Transistor
-1nF) parallel zur Basis-Emitter-Strecke nach Masse?. Er wirkt mit dem Basisvorwiderstand als RC-Tiefpass. Damit wird der Transistor eigentlich nicht mehr als Schalter, sondern als Linearregler betrieben
verdrängt IGBT 200..1700V, 0..500A optimal für hohe Spannungen und hohe Ströme Triac/Thyristor 230V, 400V, 680V, bis mehrere kV, 0..100A meist für Wechselspannung, Thyristoren bis 1000A im Dauerbetrieb, im Pulsbetrieb einige kA. (Scheibenzelle) Triac oder Thyristor? Im Kleinleistungsbereich (< 1 W) überwiegen
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SMD Löten
2-Pinnern. Es gibt diese Bauteile hauptsächlich in diesen Bauformen: 1206: Länge: 3,20 mm Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus) 0805: Länge: 2,00 mm Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten 0603: Länge: 1,60 mm Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell
Tesafilm entfernen. Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich. Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten. Entweder alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm