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Optokoppler
CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi Toshiba Vishay HCPL-0700/1 TLP2403 SO8 Broadcom ONSemi Toshiba CNY17 DIP6 70 — 160 50 ton 14 µs, toff 63 µs B C D DK e F U R Broadcom CT-Micro Everlight Isocom LiteOn, ONSemi QT-Brightek Vishay H11L1 VOH1016A DIP6 16 16 digital 50 1 MBit/s Schmitt-Trigger B C DK F
ONSemi 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
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
€/Stk. 4x LP2951-50DRGR, TI: LDO 5,0V -> 0,10€/Stk. Opto: 250x CNY17F-3, Siemens: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 3000x EL817S1(C)(TU)-F, Everlight: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 23x ACPL-P611-000E, Broadcom: Optokoppler 10MBd -
€/Stk. 570x MC7805BD2TR4G, On Semi: Linear Regulator 5V, 1A -> 0,05€/Stk. Opto: 250x CNY17F-3, Siemens: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 3000x EL817S1(C)(TU)-F, Everlight: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 23x ACPL-P611-000E, Broadcom: Optokoppler 10MBd -
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Regelstrecke isoliert & analog
ihr zu der Skizze? Die Schaltung mit dem HCNR Optokoppler habe ich "kopiert". Erst wollte ich ein CNY-17 (standard-optokoppler) nehmen, aber die Bandbreiten Angaben sind sehr gering. Im HCNR Datenblatt habe ich eine Schaltung gefunden die mit Bandbreiten bis zu 1,5MHz angegeben ist und mir auch zwei
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Frequenzanzeige aus Eingangssignal generieren.
Was hast du geraucht? Aus einer Zeitangabe mit einer einzigen gültigen Ziffer eine Frequenz mit 17 Stellen abzuleiten, ist - mutig. Glaubst du auch nur der dritten Ziffer?
den ADC messen kann und die Hysterese und den Level-Abgleich per Software. Die Hardware ist ein CNY70 mit 100 Ohm vor der Sendediode und 10k gegen +3.3V am Fototransistor. Der durchschnittliche Level des ADC wird zur Justagekontroller der Position in Rot angezeigt. [code] #!/usr/bin/env python3
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Alternative zu CNY74-4H
https://de.elv.com/p/vishay-4-facher-dc-optokoppler-cny74-4h-70-v-60-ma-dip16-P113360/
Wolf17 schrieb im Beitrag #7940124: > Geht auch (NOS?) CNY74-4 ohne H? Der shop hat noch 14 zu 2€: > https://bg-electronics.de/shop/product_info.php/products_id/1725 Nur 2,5kV Isolationsspannung.
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KiCad
willkommen an bernd.wiebus@gmx.de Media:Symbols_ICs-Opto_RevB_16Sep2013.lib KiCad Symbole für Optokoppler CNY17, IL300. IL388, TLP250, SFH617A-1, SFH617A-2, SFH617A-3, SFH617A-4, KPC357, LTV35x, und PC357. LWL Empfänger Toshiba TORX170 TORX173 TORX193 und TORX194 (Toslink). LWL Sender Toshiba TOTX170 TOTX173
03Oct2012.zip Footprints von Optoelectronischen Bauteilen für KiCad. Enthält 6 Polige DIL Footprints für CNY17, auch in "wide", SMD Optokoppler Footprints (1 Kanalig) und Footprints für Toshiba (Toslink) und Agilent (Versatile Link) LWL Ssender und Empfänger. Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur
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Stromteiler für Status-LED nach Optokoppler
kommen, die allerdings nur 20mA aushält. Ich nutze 5V aus einem ATTiny 85. Der Optokoppler ist ein CNY17-3. Die LED hat eine Durchlassspannung von 2-2,4V. Wie kann ich den Strom so teilen, dass beide den Strom bekommen, den sie brauchen?
Mir scheinen auch die 30mA für den OK als reichlich bemessen. Wenn man den CNY17-4 statt des CNY17-3 nimmt, kannst dieser Strom bei sonst gleicher Funktion schon mal auf 20mA gesenkt werden. Stichwort: CTR Aber selbst dann stellt sich die Frage, was denn der OK-Transistor da
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Zigbee Fenster-Sensor: Reedkontakt ersetzen durch Optokoppler?
modifizieren kann, würde mich der Stromlaufplan interessieren. Eine Idee wäre ein Optokoppler wie der CNY17, der mit seinem Fototransistor ersatzweise den Reedkontakt überbrückt. Hat sich schon jemand mit diesem Vorschlag beschäftigt? Das hat ja gleich den Vorteil einer potentialfreien elektrischen Auslösung
Relais passen ggf. schlechter in das Gehäuse des kleinen Fenstersensors. Die zweite Überlegung: CNY-Optokoppler ist kleiner und dann auch kompatibel zu kleinen logischen Steuersignalen.
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Stromversorgung: Ausschalten eines Schaltnetzteils erkennen
gesehen. Alle mir bekannten Netzteile haben einen Optokoppler in der gleichen Form wie der PC817 oder CNY17.
Alle mir bekannten > Netzteile haben einen Optokoppler in der gleichen Form wie der PC817 > oder CNY17. Die gibts eben mit Beinchenabstand 7,62mm oder 10,16mm.
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12V 2A per Raspberry Pi (3,3V) schalten
sicher raus nicht den einzelnen Port über 3mA zu belasten! Nehmen wir also ein guten Optokoppler CNY 17-4 mit CTR 160%-320% und da worst case 160% wären das bei sekundär nur noch 4,5mA, also müßte der für 2A Strom auf über 400 verstärkt werden. https://www.vishay.com/docs/83606/cny17.pdf aber die
raus nicht den einzelnen Port über > 3mA zu belasten! > > Nehmen wir also ein guten Optokoppler CNY 17-4 Was auch immer Du genommen hast, es tut Dir nicht gut! > und ich versuche immer wieder zu erklären das mit der Anzahl > der Bauelemente die Fehlermöglichkeit steigt! Furchtbar, was da
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Sammelbestellung AR488 kompatibler USB-GPIB Adapter. Interesse?
und dann noch 6 (JAR+5 weiter von 2 Bestellern) abnehmen könntest, dann sollte ich die restlichen 17 schaffen. Dankenswerter Weise haben doch einige auf meine Email geantwortet, dass sie das selbst schaffen... Danke nochmal! Übrigens wär's cool, wenn das Forum hier einem für Sammelbestellungen
Config.h: [code] #ifdef ESP32_Wilhelm_AR488_ESP32S2_R4 #define SN7516X #define SN7516X_TE 17 #define SN7516X_DC 45 // Neu: IO45 steuert DC #elif ESP32_Wilhelm_AR488_ESP32S2_R5 [/code]
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[V] Transistoren, ICs analog/digital, Opto,.
€/Stk. 10x PXO7805-500-M-TR, CUI: DC/DC Converter 5V, 0,5A -> 0,75€/Stk. Opto: 250x CNY17F-3, Siemens: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 3000x EL817S1(C)(TU)-F, Everlight: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 23x ACPL-P611-000E, Broadcom: Optokoppler 10MBd -
€/Stk. 800x MC7805BD2TR4G, On Semi: Linear Regulator 5V, 1A -> 0,05€/Stk. Opto: 250x CNY17F-3, Siemens: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 3000x EL817S1(C)(TU)-F, Everlight: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 23x ACPL-P611-000E, Broadcom: Optokoppler 10MBd -
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Was ist das für ein Optokoppler?
Falls er noch funktioniert, kannst du ihn ja mal vorsichtig an Strom anschließen. Ob es jetzt ein CNY17 oder ein 4N35 ist, kann ich nicht sagen, aber den CTR-Wert (Current Transfer Ratio) kannst du selber herausbekommen und dann einen Ersatztyp mit der entsprechenden Stromverstärkung verwenden. 820
noch > funktioniert, kannst du ihn ja mal vorsichtig an Strom anschließen. > > Ob es jetzt ein CNY17 oder ein 4N35 ist, kann ich nicht sagen, aber den > CTR-Wert (Current Transfer Ratio) kannst du selber herausbekommen und > dann einen Ersatztyp mit der entsprechenden Stromverstärkung verwenden
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Ballerkennung Pferdederby
> Trefferloch soll das Pferdchen 1, 2 oder 3 Schritte vorwärts gehen. Pro > Bahn müssten bis zu 17 Löcher Golf ? Mysteriös sind deine Worte. Kugel in Loch kann man mit einer Wippe und Tastkontakt und/oder mit einer Lichtschranke überwachen.
sind, reicht eine Reichweite von ein paar mm. Das können alle handelsüblichen Optosensoren wie z.B. CNY70 sein. Und die sind billig.
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Viele Drucktaster und LEDs ansteuern
Gleis-Besetzt-Melder sind ca. 13 cm vor jedem Signal mittig in die C-Gleise IR-Reflex Sensoren vom Typ CNY70 eingebaut - d.h. nur wenn der Lok-Schleifer drüber fährt, gibts eine Besetzt-Meldung. Mit Hilfe dieser Sensoren (zur Unterdrückung von Tageslicht gepulst mit 1 KHz und gelesen mit einem Sallen-Key
man zusätzlich weitere Weichenpaare zusammenlegen: - W 4/18 - W 5/19 - W 13/14 - W 16/17 So zumindest hatte ich in den 1970er Jahren meine (kleine) analoge Anlage verkabelt... ;-) Würde man das heute ebenso machen? Hätte der TO gerne ein echtes 1:1-Feeling beim Betrieb und jede Weiche
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Schaltnetzteil startet nicht
Da sind doch die beiden CNY17F-2.
H. H. schrieb im Beitrag #7737396: > Da sind doch die beiden CNY17F-2. Genau, der rechte davon ist laut Beispiel U2.
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KNX Controller - LED driver galvanisch trennen
ein Optokopler pro Kanal. Für Frequenzen bis 1kHz reicht jeder Feld Wald und Wiesen Optokopler z.B CNY17 Schwerte aber auf ausreichend hohes CTR oder schalte einen Transistor nach um das Gate des Mosfets zu schalten. Die Sensoren und z.B. das USB des RPi sind weiterhin mit KNX Potential verbunden
Optokopler pro > Kanal. Für Frequenzen bis 1kHz reicht jeder Feld Wald und Wiesen > Optokopler z.B CNY17 Danke für die Antwort, dann werde ich das direkt mal testen :) > Die Sensoren und z.B. das USB des RPi sind weiterhin mit KNX Potential > verbunden. > Evtl. Wäre es sinnvoll die KNX Schnittstelle
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Netzteil EA-PS 7150-04A brummt - Fehler?
Armin, aber das OVP Zeug hatte ich schon ab. Da reichte es den V20 (MC3423) und den Optokoppler V21 (CNY17) zu ziehen. Daran lag es nicht. Die CC LED wird irgendwie beeinflußt von dem TCA785 (V39). Da bin ich gerade dran. Es scheint ein Fehler im Design der Schaltung zu sein. Habe mich heute mit dem
OVP Überspannungsschutz am Ausgang (Crossbar) V21 IC CNY17 Optokoppler 972 275 OVP --> Abregelung der Thyristoren der Vorregelung über Inhibit (V V22 ZD 5V6 BZX85C 993 372 V23 Thyrist EC103 EC 103 967 515 OVP vorstufen-Thristor, wird
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Exklusives ODER-Gatter (XOR) - Erklärung
Solche hab ich zufällig > unverwendet in der Bastelkiste, wenn es die überhaupt sind. Das sind CNY17 und die sind nicht für AC. Sie haben nur 1 LED und nicht 2 antiparallel.
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
€/Stk. 330x UCC27322QDGNRQ1, TI: 9A Low-Side MOSFET Driver -> 0,50€/Stk. Opto: 48x CNY17F-3, Siemens: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 48x 150141RS73130, Würth: LED rot, PLCC-4 -> 0,10€/Stk. 59x 150141GS73130, Würth_ LED grün, PLCC-4 -
MINI-PROFET -> 0,75€/Stk. 10x 610-CZDM1003NTR, Central Semi: N-MOSFET 100Vds, 12A -> 0,25€/Stk. 17x IPB65R110CFD, Infineon: MOSFET N-Ch, 650V -> 1,00€/Stk. 12x BSC059N04LS, Infineon: MOSFET N-Ch, 40V, 73A -> 0,25€/Stk. 100x IRF7341PbF, Infineon: MOSFET Dual N-Ch, 55V, 4,7A
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Ansteuerung SiC-MOSFET, Arbeitsspannung >= 2kV/DC
kein "normaler" Optokoppler? Die gibt es mit Isolationsspannungen im hohen Bereich. Bspw. hat der CNY17F 5,3 kVAC.
einen längeren Zeitraum https://www.de.cui.com/blog/insulation-isolation-and-working-voltage @ Wolf17 Es sollte so schnell geschaltet werden, daß der MOSFET überlebt. Also, recht flott. Unter anderen Umständen mit Batterien eine gute Idee. Hier möchte ich es nicht. Auch wegen Bedienpersonal das
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Hameg HM103-2 triggert nicht
Im HM 307, dem Vorgänger, hat Hameg den CNY17-II verwendet. Kann ja sein daß er funktioniert.
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Mit Dachsolar E-Auto direkt laden
22 kWp insgesamt. 350 kWh PV im November für die zweite Anlage mit 17 kWp.
Juni: 6 TWh Wind, 8.74 TWh Solar (zusammen 14.74 TWh) Juli: 10.1 TWh Wind, 7.62 TWh Solar (zusammen 17.72 TWh) August: 6.95 TWh Wind, 6.49 TWh Solar (zusammen 13.44 TWh) September: 6.62 TWh Wind, 6.60 TWh Solar (zusammen 13.22 TWh) Oktober: 14.3 TWh Wind, 3.38 TWh Solar (zusammen 17.68 TWh) November