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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
PCF8574TS, NXP: I²C IO-Expander -> 0,25€/Stk. Halbleiter Logik: 4325x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 1875x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -
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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/
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
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KiCad
BC857S (in einfacher und in aufgelöster Darstellung) und Supressordioden Array SR05. Schieberegister 74HC4094 . Spannungs-/Laderegler uA723/LM723 in 14 und 20 poligem Gehäuse. HF/ZF Verstärker/Mischer/Demodulator TCA440 alias exDDR A244D, FM Frontend TA7358. Spannungsmonitor ICL7665. Autor Bernd Wiebus
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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Schneller optischer Reflexsensor
Michael schrieb im Beitrag #7876972: > vergleichsweise langsamen Teilen, wie dem CNY70. > ... > wo wir optisch abtasten müssen, wobei > die max. Frequenz bei 80kHz liegt. Man kann den Phototransistor des CNY70 in einer Kaskode betreiben und gewinnt dadurch etwa Faktor 10 an Geschwindigkeit
Arno R. schrieb im Beitrag #7877006: > Man kann den Phototransistor des CNY70 in einer Kaskode betreiben und > gewinnt dadurch etwa Faktor 10 an Geschwindigkeit. Das sieht dann so wie im Anhang aus. Frequenz dort 50kHz. Mit höheren Spannungen und mehr Strom durch den OK
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[V] Transistoren, ICs analog/digital, Opto,.
PCA9515A, NXP: I²C Bus repeater -> 0,10€/Stk. Halbleiter Logik: 4425x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 1975x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. 68x SN74LVC16373ADGGR, TI: 16-Bit Latch ->
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Viele Drucktaster und LEDs ansteuern
hast natürlich recht, nicht gut genug gelesen. Das Pendant zum WS2811 wäre dann der allseits beliebte 74HC595
Bestückungsdruck, LEDs reverse Mount von hinten mit Loch in der Platine. Tasten als Sandwich-Platine dahinter. 74HC165 für die Tasten und 74HC595 für die LEDs. Kommt man mit 5..6 Leitungen von der Platine runter. Oder alles auf eine Platine, Taster und normale SMD-LEDs, dann Frontpanel mit 5..10mm Abstand davor
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EPROM defekt
Die Optokoppler neben dem L297 CNY74 auslöten, Sockel einlöten, neuen CNY74 einstecken.
Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7723929: > Die Optokoppler neben dem L297 CNY74 auslöten, Sockel einlöten, neuen > CNY74 einstecken. Yepp. Kosten nicht viel und kann helfen! Optokoppler sterben mit den Jahren.
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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
529 V20 IC Typ 3423 MC3423 967 356 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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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
> 0,10€/Stk. 1000x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,10€/Stk. 500x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,10€/Stk. 68x SN74LVC16373ADGGR, TI: 16-Bit Latch ->
> 0,10€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,10€/Stk. 475x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,10€/Stk. 68x SN74LVC16373ADGGR, TI: 16-Bit Latch ->
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Mit Dachsolar E-Auto direkt laden
laufenden Zwischenfinanzierung durch die Banken. In diese Finanzierungslücke springt zum Beispiel e-CNY, wenn es Probleme gibt und die Firma von der Produktpalette interessant erscheint.
(zusammen 15.4 TWh) Mai: 8.29 TWh Wind, 7.84 TWh Solar (zusammen 16.13 TWh) 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
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MIDI an Arduino Mini - Signal hinter Optokoppler zu schwach
machst. Ergibt Sinn. Den 470 Ohm Widerstand habe ich ohne nachzudenken von einer Schaltung mit CNY-17 Opto übernommen...
Fototransistor sind einfach zu lahm für MIDI (31kHz). Hat bei mir in den 90er Jahren mit einem CNY17 immer problemlos funktioniert. Warum sollte das heute anders sein? Ui, ich sehe gerade, dass der SFH618 viel langsamer ist, als der alte CNY17. Das ist ja eine Überraschung.
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Universal-Eingang für ESP ?
Ausgangsstrom von 5-7 mA erzeugt. Bei 1-2 mA ist die Kurve noch flacher. Gerne nutze ich auch den CNY74 oder mit Treibern den TLP250. Gruß Carsten
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Standardbauelemente
Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices |- 4051 74HC4051 0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen |}
parallele Schnittstelle F,R Logik. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF USB. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen
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Optokoppler mit 1500Hz PWM betreiben
ist die saturated switching time relevant, Datenblattangaben mit 1k an 5V für TTL Signal (also nicht 74HC14 sondern 74HCT14 als Empfänger, die meisten uC Eingänge verhalten sich so) dein 5mA Optokoppler ist der langsamste, schafft aber 100kHz.
Ich glaube, es ist besser für dich, mit einem stino CNY-17 o.ä. weiterzumachen.
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Stromsenke
galvanische Trennung Steuersignal Last. Die Trennung der beiden Potentiale wird durch den Optokoppler CNY17F realisiert. Der Eingang ist mit einem 470R Widerstand so ausgelegt, dass eine PWM mit einem Spannungshub von 0 bis 5V ausreicht. Der Ausgang mit dem Widerstand R2 (2,1k) ist so ausgelegt, dass die
2,21 3,56 45,5 2,51 4,03 50,5 2,765 4,42 2,76 55,4 2,99 4,80 60,4 3,25 5,22 64,6 3,455 5,55 70,1 3,74 6,00 75,0 3,96 6,36 3,97 80,4 4,24 6,81 85,4 4,45 7,15 90,4 4,68 7,52 95,3 4,95 7,91 4,95 100,0 5,08 8,18 5,09 = Funktionskontrolle = Für eine einwandfreie Funktion bietet sich folgende Vorgehensweise
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Blinkende LED erkennen
schrieb im Beitrag #6519311: > ok, dann besorg ich den 4000er auch mal. Erstmal tut es ja der > 74LS, kostet ja zum Glück nicht die Welt Und als nächstes kommt dann ein Thread "Hilfe, mein 74xx schaltet nicht" oder "Meine LED geht nicht aus"? *) Das ist Kasperletheater erster Güte: Es gibt ein
ist es nicht, aber stell dich mal drauf ein, dass du heutzutage im Handel eher die CMOS-Nachfolger (74HC, 74HCT oder CD74HC) finden wirst.
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Optokoppler ein High oder Low Pegel
Gehäuse vergossen sind. Durch weiße Felder wird so ein Optokoppler nicht beeinflusst. Beispiel: IL74, 6N137 o.ä.
sorry ich habe nur ein Internetproblem. also CNY70 Optokopplers
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IC Multiplexer messen
Beitrag #6171323: > Mit welcher Spannung betreibst du das IC. Gibt es ein Datenblatt zu dem > M74hc406681? Dann verlinke das bitte - oder meinst du vielleicht ein > 74hc4066. Das IC betreibe ich mit den 5V des Raspberry Pi. M74hc406681 ist das, was auf den IC gedruckt ist. Darunter steht noch
Selbst bei miesesten CTR von 20% reicht 1mA auf der IR LED vom Koppler. Ich habe immer gerne den CNY 17F4 genommen, F3 reicht auch und eigentlich jeder. Du brauchst ja 2 also bietet sich wenn vorhanden ein Dual Optokoppler an z.B. ILD74 finde ich auf der Seite
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Laufrichtung DC Motor mit µC erfassen
schützen soll das ganze natürlich galv. getrennt werden. Dachte in die Richtung.. siehe Skizze - mit CNY17.
3D263465948922%26itm%3D253435757267&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Afb7c25a0-2e62-11e8-a50c-74dbd1809629%7Cparentrq%3A518899ac1620a860caa981e6ffff9b62%7Ciid%3A1 Kommt evtl. noch Samstag - ich berichte dann gerne hier obs funktioniert hat.
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Erfahrungen mit Platinen von JLCPCB / EasyEDA
Hab soeben 5Stück 100x65mm für 1,74€ geordert. Ich vermute mal, dass ab dem nächsten Ersten der Spuk vorbei ist und man jetzt noch schnell für die Zukunft Kunden an die Angel bekommen möchte.
sorry for that but it's delayed for order Yxx,due to there are many order recently according to the CNY,I have pushed it for your order,it should be able to be shipped out before holiday,sorry for that
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74er-Logik 74HCT11 kapazitiv bei steigender Flanke belasten?
Hallo, Ich möchte eine Relaisverriegelung elektronisch mit 74er-Logik relisieren. Im beigefügten Schaltplan seht ihr die Schaltung. Leist_Schuetz darf nur einschalten wenn (#Notaus & Schuetz & #Kon_Relais) == 1 ist. Für Kon-Relais entsprechend: (#Notaus
der Ralaisspule ist kein Freilaufdiode. - Es sind keine Block-C zu sehen - Warum nimmst du 74HCT? Die sind speziell zu TTL-Logig kompatibel und müssen bei niedrigeren Triggerpegeln hauptsächlich mehr Low-Strom bringen, um TTL-Lasten zu treiben. Ich würde eher 74HC nehmen. - Was ist CNF17
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Mal wieder Wanderkiste?
PCA9555PWR* Remote 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9555.pdf - *SN74UP1T98* Single-Supply Voltage Lvel Translator http://docplayer.net/55984743-Single-supply-voltage-level-translator-with-nine-configurable-gate-logic-functions.html - *SN74AVC1T45* Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc1t45.pdf - *LM5101B* 2-A, and 1-A High-Voltage, High-Side and Low-Side Gate Drivers http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5101a.pdf - *DRV8312* Three-Phase PWM Motor Driver http://www.ti.com/lit
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[V] THT Bauelemente, AVRs, Logik, Schnittstellen
ATMega644-20PU 4,00 = 33,40, bei Komplettabnahme 30,- [/pre] *Des weiteren* [pre] * 59x M74HC595B1 (ST) 5,00 * 50x LM358N 5,00 * 4x AD820AN 5,00 * 10x LM339N (TI) 1,00 * 51x LM324N 5,00 *130x NE555 5,00 * 5x CD74HCT4511E (TI)
* 3x MAX232CPE 0,20 * 20x CD4017BE 0,50 * 4x CD4543BE 0,20 * 12x CNY17-2 1,00 * 30x DIL4 Optokoppler 1,00 = 32,10, bei Komplettabnahme 25,- [/pre] *Gratiszugaben* (Menge unbekannt) [pre] * HD74LS00P * SN7400 * SN7406 * CD4001 * Photowiderstände
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EPL-Antriebe als Weichenstraße ansteuern, nur wie richtig?
Ihr fleißig schon wieder wart! Ich habe gestern Abend etwas probiert. Ich habe mir einen CNY74-4H Optocoupler, Phototransistor Output (Multichannel) von Vishay Semiconductors geholt und dazu 2 Philips Thyristors BT152 Series. Als alternative Schaltung einen BTA16 B STANDARD TRIACS von SGS-THOMSON
Enrico S. schrieb im Beitrag #4950205: > Ich habe mir einen CNY74-4H Optocoupler, Phototransistor Output > (Multichannel) von Vishay Semiconductors geholt und dazu 2 Philips > Thyristors BT152 Series. Das ist einerseits kein Optokoppler mit Darlington-Transistor
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Wie bekomme ich LED am Controller völlig dunkel
dagegen hatte 5V bzw. 12V Versorgungsspannung und die Optokoppler hatten eine Vorwärtspannung von 1,35V (CNY17) und somit hatte ich eine sehr komfortable Marge um damit zu schalten. Auf der anderen Seite war die Anoednung mit den nur 1,35V Flussspannung auch sehr empfindlich gegen Restströme. Du müsstest
12 8.2 2016_1 2.76 50 46 2016_2 2.76 48 44 2016_3 2.74 50 46 Demnach müssten die neuen (helleren LED) auch bei Uf eine ca. 4 mal höhere Kapazität haben. Das könnte tatsächlich ein Grund für das Aufleuchten beim Umschalten sein. Kennt jemand
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[V] Diverse Bauelemente
: http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf) 0.10 € 74HCT643D 8-BIT TRANSCEIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf) 0.05 € CLC522AJE Wideband Variable Gain Amplifier
I2C 12 V 16-SOIC (http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/NXP%20PDFs/TDA8444_3.pdf) 1.00 € MM74HC574WM Flip-Flops 3-ST Oct D Flip-Flop (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC574.pdf) 0.05 € 74FCT162H272ATPA 0.10 € MAX691CPE Microprocessor Supervisory Circuits / Watchdog PDIP (
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Relais Ersatz in kleinster Bauform
3mA bis 5mA sein. also Photomos AQV war mein erster Gedanke, aber das hier kann jeder Optokoppler CNY17 bei Treiberstom bis 100mA und geschalteter Strom von 5mA wo ist das Problem den kleinsten Opto mit einem CTR <100% einzusetzen, billiger sind Optos auch zumal es die als 4-pol gibt, AQV sind 6
brauche. Ich habe auf meiner der funktioniert in deiner Schaltung nicht, aber der hier funktioniert! cny74 http://www.vishay.com/docs/83526/83526.pdf MaWin schrieb im Beitrag #4498891: > Schon ein Optokoppler reicht. Er sollte > eine CTR von mindestens 100 haben. ist unnötig, Steuerstrom bis 100mA
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Phototransistor: Schaltgeschwindigkeit erhöhen
Man könnte einen oder zwei hintereinandergeschaltete Inverter mit Schmittriggereingang wie 74HC14 nachschalten. Das verändert die Langsamkeit der Glühlampe nicht, macht den Schaltvorgang für nachgeschaltete Einheiten kürzer.
CNY17 zu langsam fand, und dafür Lösungen suchte. Der User hatte nur wenig Strom zur Ansteuerung der IR-Diode im Optokoppler zur Verfügung, und die Schaltzeit ist helligkeitsabhängig. Jedenfalls wurde dort
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lange Leitung
2 bis 3mA belastet werden, ergo bieten sich bessere Koppler an mit CTR 300% oder CTR 400% wie der CNY17 F3/F4 oder der IR LED vom Opto muss noch ein Treiber spendiert werden für höhere Ströme. Ist alles eine Lastfrage, je nachdem wie schnell der FET umschalten soll und welche Gatekapazität umzuladen
eigentliche Last ;-) Strom durch Optokoppler könnte ich erhöhen, vom GPIO des RPi unabhängig, mit z.B. 74HC04... ..irgendwie so, oder? Viele Grüße Stefan