Suche dir mal die AppNote zum HV823 raus, das ist ein Treiber IC für EL Folien. Das IC erzeugt aus 2, irgendwas bis 9,5V Input um die 190V Output mit um die 400 Hz Rechteck und benötigt lediglich eine einfache Induktivität von 560µH
Vielen Dank für die vielen Antworten. Tipp - HV823. Prima - das geht in die richtige Richtung. Der HV823 war mir bis dato unbekannt. Einige fragen kamen nach der Versorgungsspannung. Ich habe maximal 3,6V, minimal 3,2V, Versorgungsspannung zur
Guck dir mal den HV823 an. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/HV823%20C082213.pdf Da ich selber ca. 10 Inverter für Displayhintergrundbeleuchtungen benötige, habe ich mir dafür eine kleine Leiterplatte von
Da bräuchte ich noch Hilfe, bitte. Gerald B. schrieb im Beitrag #5292696: > Guck dir mal den HV823 an. > http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/HV... ... > Wer Interesse hat, einfach melden. *meld* Danke & Gruß
Der HV823 von Supertex / Microchip ist genau dafür und braucht eine Induktivität, eine Diode und und 2-3 Widerstände und Kondensatoren. https://datasheetspdf.com/pdf-down/H/V/8/HV823_SupertexInc.pdf Ich habe
Danke für die guten Vorschläge! Für zukünftige Projekte ist der HV823 echt genial, den merk ich mir. Störungen (im Audiobereich) gibt der keine von sich, oder? Da ich alle Teile da hab, wollte ich jetzt einfach mal die Studer Schaltung 1:1 nachbauen. Die Schaltung
Board ist nur zum Ein- und Ausschalten geeignet... > Alternativ guck dir mal von Microship das IC HV823 an. Das braucht kaum > nennenswerte Außenbeschaltung, braucht keinen speziell gewickelten > Trafo, sondern nur eine einfache Drossel, kann mit 3-9V versorgt werden > und liefert um die 180V
Mist! Der HV823 verträgt kein Dimmen! Ich habe mal eine Platine mit einer Displayhintergrundbeleuchtung an einen Arduino drangehangen und mal eben schnell den Fading Beispielsketch aufgespielt. Masse, 5V und den
Guck dir mal den HV823 an: https://www.tme.eu/Document/096985ef16f00005a2697017459bbe30/HV823LG-DTE.pdf Habe mit dem mal LCD Displays mit EL Hintergrundbeleuchtung nachgerüstet, weil fertige Treiber teurer gewesen wären
inzwischen ist etwas Zeit ins land gegangen, vom Chinamann kam das EL-Folienband und ich habe mit dem HV823 freifliegend eine kleine Testschaltung auf Lochradster aufgebaut. Die Kontaktierung über Pfostenbuchsen, wie sie zum Aufpressen auf Flachbandkabel verwendet werden, funktioniert einwandfrei :-)
Kontakt steht. Danach funktioniert die Verbindung wie es aussieht, zuverlässig. Platinen für den HV823 sind bei Elecrow auch schon in Auftrag gegeben.
braucht, kann man auch gleich direkt bei Microchip bestellen. Habe mir da aus England auch schon mal den HV823 und den Tiny85 per TNT kommen lassen. Muß man halt schauen, wie man günstiger kommt. Ob über den Distri oder "direkt ab Werk" Man muß aber aufpassen. Teilweise kommt noch eine saftige Pauschale für Gurtabschnitte dazu. Das war beim HV823 z.B. der Fall. Den Tiny gabs im Röhrchen ohne Aufpreis.
ganze gerne mobil machen und dafür eine Powerbank zweckentfremden. Ich habe von microchip ein Bauteil (HV857 http://www.microchip.com/wwwproducts/en/HV857) gefunden, das scheinbar genau das tut, was ich möchte. Hat da jemand Erfahrungen mit? Ansonsten habe ich hier im Forum schon einen Hinweis auf den Royer
Wie lang sind denn deine EL-Wire Stücke? Ich habe HV823 (die sind den HV857 sehr ähnlich) genommen und dafür sehr kompakte 17x27mm u. 4mm hohe Platinen fertigen lassen. Die lassen sich mit einem µC Pin schalten und auch dimmen. Hier hatte ich mal ein Foto
habe ich noch nie selbst entwickelt, deshalb bitte gnädig sein. Ich habe mich als Treiber für den HV830 entschieden, da bezahlbar, klein und ein lötbares Format. Die Schaltung orientiert sich am Datenblatt. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/HV830%20E072913.pdf Die gewünschte Frequenz
Hast du schon eine Quelle für den HV830? Alternativ gibt es bei TME auch den HV823 und den 857. Interessantes Teilchen. Was ich nur im DB vermisse, ist ein Oszillogramm oder eine Aussage zur Beschaffenheit der Ausgangsspannung. Ich kenne
schnell gehen muß und funktionieren soll, dann würde ich ein APp 04 125 von ISEG ordern: https://iseg-hv.com/files/media/docitems_file_20240820143629.pdf Fehlt nur noch die galvanische Trennung.
Elektrolumineszenz nicht auch mit > 5 Volt Eingang? Die liegen doch auch in diesem Spannungsbereich... HV823 - hat aber keine galvanische Trennung https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/ProductDocuments/DataSheets/HV823-High-Voltage-EL-Lamp-Driver-IC-Data-Sheet-DS20005634.pdf -
Ich habe mir kleine Platinen mit dem HV823 entworfen, die sind 17x27mm klein und weniger als 10mm hoch. Elecrow hat die Boards letzten Freitag abgschickt, die dürften demnächst bei mir aufschlagen. Alles in SMD, aber gut per Hand lötbar. Keine
Gerald B. schrieb im Beitrag #5307057: > Ich habe mir kleine Platinen mit dem HV823 entworfen, Die gingen über ein 5V > Steckernetzteil zu betreiben, was du wiederum per Schaltuhr schalten > kannst. Das IC ist mit 2€ das Teuerste an der Schaltung. Falls du > Interesse hast
weiterzugeben. Der OpAmp muss die DAC Spannung verstärken und die hohe Spannung abgeben könnnen, z.B. AD823, AD829 Nebenbei brauchst du noch zwei saubere Versorgungspannungen für den DAC und den OpAmp. Paar Spannungsregler sozusagen. Dann noch einen PC oder Mikrokontroller um die Spannung am DAC über
> > Der OpAmp muss die DAC Spannung verstärken und die hohe > Spannung abgeben könnnen, z.B. AD823, AD829 > > Nebenbei brauchst du noch zwei saubere Versorgungspannungen > für den DAC und den OpAmp. Geht hier ein DCDC Wandler? Mein Problem ist, das ich entweder 3.3V oder 5V als mögliche Spannung
ruhig auch die Datenblätter der anderen Hersteller auch an. - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576hv.pdf - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm2576-d.pdf
irgendeine SS34. Mouser: 512-SS34 oder 78-SS34-M357T ... Spule von Coilcraft RFS1317-104KL, RFS1317-823KL, RFS1317-683KL, RFS1317-473KL.
���]ў��-b�HV6_A#7��4�L`�a��w� �]Q��R݁����Y�Ca�o]���t�]ں���)�-Ǐ������D�����3�8C��y��F�g�2��������e Wie wird die Java Funktion (`javax.crypto.Cipher() => doFinal(byte[] input)`) für AES 128 CBC richtig angewendet
gibt Folgendes aus: > �M���=1w�S�q�u;�lV$l�*��z��ޚQ > ������ > O{`_=��;��uǼhu"%�K1z�ͥ���]ў��-b�HV6_A#7��4�L`�a��w� > �]Q��R݁����Y�Ca�o]���t�]ں���)�-Ǐ������D�����3�8C��y��F�g�2��������e Wenn es wirklich Wireless MBus ist, das du entschlüsseln willst, dann solltest du das Ergebnis als HEX darstellen
Hintergrundbeleuchtungen schlicht und ergreifend nicht genügend Platz. Für EL-Hintergrundbeleuchtungen ist der HV823 von Supertex/Microchip eine clevere Lösung. Ich habe, basierend auf diesem IC, eine Platine entwickelt, die 17 x 30 mm misst und nur 4,2mm mit Bestückung misst. Die kann man mit einem Flicken doppelseitigem
schon im 8508A. Es gibt 2 Versionen des Referenzboards mit verschiedenen OPs. In den neueren sind AD823A + LT1150 verbaut. Hat da jemand einen Schaltplan? Gruß Anja
stabil ? > zB ein isoliertes Metallgehaeuse ? Genau. Ich nehme ihn für die Thermostatierung der HV-Meßwiderstände. Vorteilhaft ist dabei die Ausführung als TO-220. Dann kann man ihn bequem mit den Heiztransistoren (TIP125) direkt auf das Metallgehäuse montieren. Die hohe Auflösung hilft dabei,
BY164 = B80C1500 (oder größer bzgl. U und I) 1N823 = z.B. TL431 + zwei Widerstände 1N914 = 1N4148 BYY91 = 1N4007 BYX38 = P600 OA200 = ??? (50V, 200mA, General Purpose Diode) (Angaben ohne Gewähr)
Alexander Schmidt schrieb im Beitrag #1867824: >> 1N823 ---> LM336-5.0 (hoher TK, aber billig) LT1009 (teurer, besser) *1 > > *1 > Die Schaltung muss für beide minimal abgeändert werden. Beim LT336-5.0 meinst du damit den Vorwiderstand auf 6k ändern
Forderungen der > Nachbarn zu erwarten oder nicht? Bisher sehe ich keine Anspruchsgrundlage. Evtl § 823 II BGB iVm § 268 StGB. Sorry, habe Deinen Beitrag eben erst gesehen.
u. U. auch der Eigentümergemeinschaft wäre nötig gewesen. Da du die Arbeiten ohne Information der HV durchführen hast lassen. Hat halt keiner davon Wind bekommen. Aber zur Nachachmung ist das nicht zu empfehlen! Die Heizungsanlage kann als Sonder- oder Gemeinschaftseigentum in einer WEG geregelt
Angesichts der Situation in Asien haben wir in der vergangenen Woche in der Vorlesung Analysemöglichkeiten von Krankheitsverläufen und Ausbreitungen besprochen und angewendet. Ich nehme an, in anderen Instituten ist das ähnlich?? Zunächst verlaufen diese bekanntlich exponentiell, bis das Ende der Inkubationszeit erreicht ist und begonnen wird, Maßnahmen zur Eindämmung zu ergreifen, weil alles, was erkannt wird, schon infiziert ist und davon nicht hat profitieren können. Nachdem die Maßnahmen greifen, kommt es zu einem Abknicken. Die Zahl wird dann gesättigt sein und später abklingen, weil dann
dann am anderen Pol. Und der Baustrahler als Strombegrenzung leuchtete normal hell. Mit zerstörender HV Prüfung (HV Trafo stand grad auch herum^^) dann als Zückerlein exakt noch die Stelle gefunden, wo das Netzkabel gebrochen war. Anderes Kabel eingelötet, Mixer zusammengeschraubt, geht wieder :) Die
Tag als erstes in der Früh auf die Tüte geschaut: Moment mal, da steht ja LM317 drauf und nicht LM317HV. In die Bestellanforderung geguckt "LM317HV". Beim Einkauf angerufen: "Ja, den haben wir ersetzt, der LM317HV ist ja viel teurer als der LM317, also haben wir das angepasst"...
Voltage Differential Signaling Micom Memory 3.3VM 68HC08-BD48 LVDS (KM416S102BT) Inverter (THC63LVD823) M-CLK Address Data 48 Bit Out - CLK 12V H/V-Sync DE ,H/V Sync out 5V 5V 5V R,G,B Even/Odd P 2.5V 3.3V 3.3V o 12V Gm5020 w including Reg. Reg. Reg. e B (ADC / TMDS Rx ) o H-Sync a 5V DVDD2.5V PVDD 3.3V
Kühlkörper (max. 1,0 C°/Watt) mit Glimmerscheibe eingesetzt werden. Da für die Referenzdiode D1 (1N823, 825, 827 oder ZTK 6V8) ein temperaturkompensierter Typ verwendet wird, ist auch bei wechselnden Umgebungstemperaturen eine hohe Langzeitkonstanz gewährleistet. Die Bauteile für zwei Netzteile außer
Spannungsreferenz für U/I. Für mich reicht die Langzeitstabilität. Im alten FS12/73 habe ich zwei 1N823A eingebaut. In 99.9% aller Anwendungen meiner LNGs ist das ziemlich unwichtig. Es ist extrem selten, dass ich super stabile Spannungen brauche. Und wenn dann hilft mir der Fluke 335 aus;-) Da wäre
Controller) 4 V EEDID DDC 3.3V power including LVDS Receiver 5 NC No Connection 1.2 System : THC63LVD823A or equivalent 6 Clk EEDID DDC Clock * Pin to Pin compatible with TI LVDS 7 DATA EEDID DDC Data 8 RA1- Odd Channel Differential signal 2. Connector 2.1 LCD : GT101-30S-HR11, LGC or 9 RA1+ Odd Channel
linear regulators Art of Electronics Third Edition 2.5 Vin linear plot T T 30 38 2 LM LM LM317, LM317HV, LM337 Q 25 1.5 V LT1085LT1083 ( LM1117 Q16 Q 18 Q26 y 1 , D Q 21 + – , log plot Q 15 g 10 THV) R26 t TL78 (J 0.1Ω o LM350TLM338T t LM317, LM317HV, LM337 Vout u 1 LM1117 LT1085 Q p LT1083 Q 17 19 r 51