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Allgemeinzuteilung
ffaa00" | Alarmanlagen 869,300 - 869,400 MHz 10 mW ERP 3) 30/2014 maximal 25 kHz Kanalbandbreite rowspan=2 | 869,400 - 869,650 MHz 500 mW ERP 10 % rowspan=2 | 30/2014 25 kHz Raster, außer wenn gesamtes Band als ein Kanal benutzt wird 25 mW ERP 0,1 %
kHz Bandbreite (300 kHz bei analoger Anwendung), 1) 10 mW (ERP) 7/2006 A, 2) 864,8 - 865,0 10 mW (ERP) 7/2006 A, 50 kHz Raster, 50 kHz Bandbreite, 1) 1785 - 1800 50 mW (EIRP) 18/2006 M, max. 200 kHz Bandbreite
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Royer Converter
, 100V MKP-10-630 33N C3 6,8µF, 50V MKS-2 6,8µ R1 2k2, 1/4W METALL 2,21K R2 22R, 5W 5W AXIAL 22 D1-4 1N5818 1N 5818 TR1 CuL, 0,5mm CUL 100/0,50 Mit 12V Eingangsspannung beträgt die Spannung im Primärkreis ziemlich genau 38Vpeak. Der Leerlaufstrom
$, Youtube Video mit Schaltplan Kontaktlose Energieübertragungslösungen von Firmen Schleifring, 100W - 200kW IST Sensorik GmbH, Milliwatt bis 1kW J-Lasselop, Mikrowatt bis 500kW EnASYS, 60W-500kW KONTENDA, 1W-2kW MESA Systemtechnik, Power- und Sensortelemetrie Wirelesspower, Anbieter von verschiedenen
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Kühlkörper
150 mal kleiner, theoretisch also etwa 0,026 K/W. In der Praxis liegt dieser Wert schätzungsweise eher im Bereich von 0,5-1,0K/W. Material Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] Luft 0,026 Wärmeleitpaste 4 - 10 Aluminium 221* ALMg3 140 - 160 ALMg4,5Mn 120
pro Sekunde benötigt, wenn man diese nur um 1K erwärmen will. Um also 100W von einem Kühlkörper abzuführen, der sich hier im Beispiel um 8K erwärmen darf, sind 100W / 8K = 12,5g Luft pro Sekunde erforderlich. Ein Gramm Luft hat ein Volumen von etwa
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
großer Kondensator 450V- verwendet werden. ( C11 siehe zu 1) 3. Warum braucht man zwei Relais (P1 und P2)? Ist das Relais, dass am ATTiny hängt, stellvertretend für diese beiden Relais? P1 und P2 sind die Kontakte des einen Relais K2. Hatte gerade ein solches Relais in der Bastelkiste. (siehe 2) 4. Aus
übrigens das Schema der Einspeisung und des Bremschoppers ein wenig übersichtlicher gestaltet und die 270k-Angaben der drei Widerstände, die 20R vom Ladewiderstand, die 10k vom Poti und die 2mF bzw. 2000µF der Zwischenkreiskondensatoren im Plan ergänzt. Hier ist der Link: -> png Soll ich den alten Plan einfach
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Grafisches Display mit Touch
1,25 MICRO CONNECTOR 4POL 11 5 T1-5 BC847B 45V/0A1 SIEMENS TRANSISTOR NPN SOT23 SOT23 12 1 IC1 13 2 Q1-2 BC856B 65V/0A2 SIEMENS TRANSISTOR PNP SOT23 3B SOT23 14 1 Q3 XTAL003000 32,768kHz 32,768kHz C-MAC SMD-QUARZ SO4 15 3 R1 R15-16 MC 0.063W 0603 1% 10K 10K MULTICOMP CHIP RESISTOR 10K OHM 0.063W 1% 0603 SMD 0603 16 8 R3-7 R9-10 R12 MC 0.063W 0603 1% 1K1 1K MULTICOMP CHIP RESISTOR 1K OHM 0.063W 1% 0603 SMD 0603 17 3 R8 R11 R14 MC 0.063W 0603 1% 43K 43K MULTICOMP CHIP RESISTOR 43K OHM 0.063W 1% 0603 SMD 0603 18 1 R2 MMA 0204-50 1% 100R BEYSCHLAG
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Standardbauelemente
Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V 0,4 Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914 PDF alle 0,80 LMC6484 4 1,5 0,9 3 2 pA 4 pA Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail Vcc-0,2V Vee+0,2V @2kΩ 5V 3 Iout=16mA@5V Iout=28mA@15V
Vee+0,6V @0,5A 24V 8 Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C PDF R 0,70 TLC272 2 1,7 2,9 1,1 0,1 pA 0,7 pA Vcc-0.8V Vee-0.3V Vcc-1.2V Vee+0V @10kΩ 5 Precision OPV, für hochohmige Messanwendungen, Single: TLC271, Quad: TLC274, weniger Offset
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OCXO
folgende Werte als Wärmewiderstand: Einfacher PS-Schaum mit etwa 8mm-Körnung (Verpackungsmaterial): 45 K/W Etwas feinkörniger PS-Schaum (Verpackungsmaterial), ein etwas besseren Wert: 47K/W Leicht eingefärbter harter PS-Schaum (beim Bau als Wärmeisolierung üblich): 53 K/W Bräunlicher PU-Schaum (Polyurethan
und außerdem wird die Enmpfindlichkeit von -2mV/K auf -8mV/K erhöht.
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Pulsweitenmodulation
gesamte Spannung über der Heizung selber ab, der Verstärker "verbraucht" nur 1 V. Es fließen ca. 1,2 A, es werden ca. 14,4 W in der Heizung in Wärme umgesetzt, im Verstärker ca. 1,2 W, der Wirkungsgrad beträgt 92%. Wenn jetzt aber nur noch 6 V an der Heizung anliegen sollen, muss der lineare Verstärker
eingeschaltet ist (Leistungsanpassung). Beispiel: 150 Hz PWM = 6,6ms, Schaltzeit 500ns, Verbraucher 60W. Macht 15W Verlust während der zwei Umschaltungen pro Takt, sprich 2x500ns = 1µs. Aber das nur alle 6,6ms, Im Mittel macht das 1us/6,6ms*15W = 2,2mW. Glück gehabt ;-) Bei hohen PWM-Frequenzen im Bereich
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FET
Energie ermittelt wurde, müssen genau so zutreffen. Die Gesamtverlustleistung beträgt also in etwa 15W. Damit muß ein entsprechender Kühlkörper ausgelegt und die Chiptemperatur berechnet werden. z. B.: Kühlkörper mit einem R_th von 0,2K/W max. Umgebungstemperatur +60°C R_th "junction-case" des FETs 0,8K/W R_th der Wärmeleitfolie zwischen FET und Kühlkörper ca. 2,0K/W R_th gesamt: 3,0K/W Bei einer Verlustleistung von 18W und einer Umgebungstemperatur von 60°C hat der Chip eine Temperatur von ca. 18W *
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IGBT
Kühlkörper ausgewählt und die Chiptemperatur berechnet werden. Z.B.: Kühlkörper mit einem R_th von 0,2K/W max. Umgebungstemperatur +60°C R_th "junction-case" des IGBTs 0,7K/W R_th der Wärmeleitfolie zwischen IGBT und Kühlkörper ca. 2,0K/W R_th gesamt: 2,9K/W Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß hier
Datenblatt für Cies angegebene Wert. Daher berechnet sich die Treiberleistung wie folgt: P_treiber = 2 x 0,5 x 5 x Cies x dUg² x f_schalt = 5 x Cies x dUg² x f_schalt Bei dUg = 23V, Cies=4nF und f_schalt=5kHz beträgt P_treiber = 53mW. Aber Achtung, jeder Treiber hat auch einen Eigenverbrauch der leicht
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Wanderkiste Schöneberg
Coilcraft 680µH 0,3A (fmax = 0,5MHz) 40 EPCOS NTC Thermistoren 4,7K 1206 40 8,2K 1206 70 1,5K 1% 1206 20 TO220 Kühlkörper (gebohrt) 108 Panasonic 470µF 50V Elkos 50 LM317 TO-220 50 LMD18200T 55V 3A H-Brücke 11-Pin-TO220 2 x MAX9708ETN+D 20W/40W Klasse D Verstärker 2
2 Schuko Stecker/Kupplungen, rote 8mm LEDs, Orange/Grüne TOPLED SMD,2W Lastwiderstände(3k), 3 Versuchslautsprecher 8 Ohm, Ladegerät(Tronico) für NiMh/NiCd Akkus(65mA/200mA) oder als Netzteil 12V zu gebrauchen
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Word Clock
= Konzept. Deutsch (3-sprachig). Die aktuelle Version, die auch für die Sammelbestellung gilt: E S K I S T L F Ü N F Z E H N Z W A N Z I G D R E I V I E R T E L T G N A C H V O R J M H A L B Q Z W Ö L F P Z W E I N S I E B E N K D R E I R H F Ü N F E L F N E U N V I E R W A C H T Z E H N R S B S E C
---- Englisch. I T K I S G H A L F E T E N Y Q U A R T E R D T W E N T Y F I V E T O P A S T E F O U R F I V E T W O N I N E T H R E E T W E L V E B E L E V E N O N E S S E V E N W E I G H T I T E N S I X T I E S T I N E
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Controller an 230V
Summe eine Verringerung der Leerlaufverluste um den Faktor fünf! Die eingesparte Leistung von ca. 1224mW bedeutet bei Dauerbetrieb einen Verbrauch von ca. 10,7 kWh pro Jahr, was ca. 2,5 Euro entspricht. Damit sind die Kosten für den 2. Trafo nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder kompensiert und man
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 Diode STPS2L60 - 2A 0,30 C4 C3 1219462 Kondensator
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AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog
wir ein, wie wir den Watchdog verwenden möchten. Das Register ist wie folgt aufgebaut: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name - - - WDTOE WDE WDP2 WDP1 WDP0 R/W R R R R/W R/W R/W R/W R/W Initialwert 0 0 0 0 0 0 0 0 WDTOE (Watchdog Turn Off Enable) Dieses Bit muss gesetzt sein, wenn das Bit WDE gelöscht wird, andernfalls
:center" WDP2 WDP1 WDP0 Anzahl Zyklen Typ. Timeoutzeit bei Vcc = 3V Typ. Timeoutzeit bei Vcc = 5V 0 0 0 16K 47ms 15ms 0 0 1 32K 94ms 30ms 0 1 0 64K 0.19s 60ms 0 1 1 128K 0.38s 0.12s 1 0 0 256K 0.75s 0.24s 1 0 1 512K
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Powerline mit AVR
LQH3C 47µ LED1 LED3MM LED3MM led Q1 4MHz CRYTALHC49S HC49/S crystal 4-HC49U-S R1,R17 10k R-EU_0207/2V 0207/2V rcl R2 2k2 R-EU_0207/12 0207/12 rcl R3 R-EU_R1206 R1206 rcl R4,R7 10k R-EU_R1206 R1206 rcl SMD 1/4W 10K R6 470k R-EU_M1206 M1206 rcl SMD 1/4W 470K R8 1k R-EU_0207/5V 0207/5V rcl R9 20k R-EU_R1206 R1206 rcl SMD 1/4W 20K R10 51k R-EU_R1206 R1206 rcl SMD 1/4W 51K R18 100k R-EU_0207/2V 0207/2V rcl SMD 1/4W 100K SV1,SV2 FE10-1 FE10 con-lsta BL 1X10G8 2,54 T4 BC847A-NPN-SOT23-BEC SOT23-BEC
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Nachttischlampe
Stromversorgung Phihong, PSAA 30R-240 (30W, 24V) Niedrige Standby-Leistung von 300mW Ausreichend für zwei Lampen Messung der Leistungsaufnahme von der 24V Versorgung am Prototypen mit LM2674 und 2x ZXLD1362: Standby: 170mW Volllast: 11,5W Messung
der Leistungsaufnahme von der 230V Versorgung an einem Netzteil mit zwei Prototypen mit LM2674 und 2x ZXLD1362: Standby: 0,5W Volllast: 26W Messung der Leistungsaufnahme von der 24V Versorgung am Prototypen mit LT1676 und 2x ZXLD1374: Standby: 72mW Struktur Steuerplatine 36x100mm², doppelseitig Leistungsplatine
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QO-100 der erste geostationäre Amateurfunkumsetzer
immer noch eine gute Auflösung erreichbar. Maximale Bandbreite (4 MHz) und die hier verwendeten 125 kHz (Faktor 32) machen theoretisch 15 dB Unterschied in den Anforderungen. Statt 100 W und 2,4 m könnten dann z.B. 10 W (-10 dB) und etwa 1,2m (-6dB) ausreichen. RTL-SDR mit SDRangel. Auch mit einem RTL-SDR
significantly. As you can see, a good resolution can still be achieved. Maximum bandwidth (4 MHz) and the 125 kHz (factor 32) used here theoretically make a 15 dB difference in the requirements. Instead of 100 W and 2.4 m, for example, 10 W (-10 dB) and around 1.2 m (-6 dB) could be sufficient. RTL-SDR with SDRangel
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MOTOROLA VIP1710
300MHz 32-bit MIPS CPU TI Digital Media Processor (TMS320DM642AZNZ) DSP TI TMS320dm642 *Winbond W39L040P-702 (512k x 8 CMOS Flash Memory) USB Host Controller NEC D720101 (USB 2.0 Host Controller) 2x Qimonda HYB2500C512160CE-6 2x ESMT M12L64322A (SDRAM 512k x 32bit x 4banks 3,3V) National DP83816 (10/100Mbit PCI Ethernet Controller) 2x NAND128W3A2BN6 von ST (128 Mbit) (32Mbyte, nur Variante mit Flash) TDA8004AT von NXP Aufteilung des Flashspeichers. mtd1: 512/256 kB Flash Winbond W39L040P/W39L020P (nur 256 kB benutzt) mtd0: letzter
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Transistor
GND +12V o------------------------+ | .-. ( X ) '-' | ___ |/ T1,NPN uC PIN o---|___|-----| BC547 R2,4K7 |> | GND o---------o--------------+ Schalten gegen +12V +12V o--------------+----------------------+ | | | ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T1,NPN | Vcc/+5V o----------
0,1V und 0,2V (Genaueres steht im Datenblatt). Am Transistor wird also maximal die Leistung 20mA·0,2V=4mW in Wärme umgesetzt. Bis zu 500mW dürfen es sein, also ebenfalls ok. Nachdem du den Transistor in engere Auswahl
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LED-Pendellampe
Koppelbar mit anderen Lampen LCD optional Leuchtet! Technische Eigenschaften. MCU NXP 89LPC935, 8051 mit 2-Takt Kern 8k Byte Flash (ca. 6,4k Byte ohne LCD belegt), 768 Byte RAM, 512 Byte EEPROM, ISP 3 Volt, niedriger Stromverbrauch interne Takterzeugung Kommunikation Empfängt IR-Signale gemäß RC5-Protokoll
Steuereingang bietet. Negativ fallen der minimale Laststrom von 100mA und der Standby-Verbrauch von 1,5W auf. Alternativ kann das LED-Netzteil LCM-60 (60W, 2-90V) oder LCM-40 (40W, 2-100V) von Meanwell (Reichelt , 45,20€ bzw.41,75€) verwendet werden, wenn man sich auf auf 2 LED-Module beschränkt. Diese
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WIZnet
zum WIZ810MJ: gute Übersicht über die Chips von WIZnet: (und Bezugsquelle) Comparison Sheet between W5100 and W5300: Die Chips im Überblick. 2 in 1 2 in 1 3 in 1 3 in 1 4 in 1 Features TCP/IP+MAC TCP/IP+MAC TCP/IP+MAC+PHY TCP/IP+MAC+PHY TCP/IP+MAC+PHY+MCU Product W3100A-LF* W3150A+ W5100 W5300 W7100** MCU / RAM I/F I 2 C + 8 Bit SPI + 8 Bit SPI + 8 Bit 8+16 Bit + DMA 24 Bit for 16M ext. RAM Rx/Tx Buffer 16k 16k 16k 128k 32k Sockets 4 4 4 8 8 BUS I/F MII MII PHY MII / PHY PHY Package 64 LQFP 64 LQFP 80 LQFP 100 LQFP
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I2C-Schaltmodul
maximaler Last (8A / 1800W) darf der Kühlkörper für T1 einen maximalen Wärmewiderstand von 5 K/W haben. Achtung, das Gehäuse von T1 ist elektrisch mit einer der Phasen verbunden! Bauteile. Bauteil Wert Reichelt Bestellnummer Kommentar
LEDs verwenden! F1 8A TRÄGE 8,0A Sicherung, 8A, träge R1 100 METALL 100 Widerstand, 1/4W, 10% R2 360 METALL 360 Widerstand, 1/4W, 10% R3 39 2W METALL 39 Widerstand, 2W, 10% C1 100n Z5U-2,5 100N Kondensator, 16V, Vielschicht C2 10n MKS-4-1000 10N Kondensator, 1000V, Polyester KK1-4 9K/W V
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Word Clock Variante 1
, R9, R11 Metallschichtwiderstand 82 Ω; 0,6 W; 1% 0207 (bedrahtet) 3 R2 Metallschichtwiderstand 100 Ω; 0,6 W; 1% 0207 (bedrahtet) 1 R3, R4 Metallschichtwiderstand 4,7 kΩ; 0,6 W; 1% 0207 (bedrahtet) 2 R1, R6, R8, R10, R12 Metallschichtwiderstand
V liegt an; LED100: 3,3 V liegt an; LED101: DCF-Signal) R117, R120 SMD-Chip-Widerstand 680 Ω; 125 mW; 1%; E12 SMD-0805 (2,0 x 1,25 mm²) [2] optional R119 SMD-Chip-Widerstand 1 kΩ; 125 mW; 1%; E12 SMD-0805 (2,0 x 1,25 mm²) [1] optional R118 SMD-Chip-Widerstand 10 kΩ; 125 mW; 1%; E12 SMD-0805 (2,0 x 1,25
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AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR
der Zähler den Wert 255 erreicht hat, beginnt er beim nächsten Zyklus wieder bei 0. Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name MSB LSB R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initialwert 0 0 0 0 0 0 0 0 Um nun also den Timer0 in Betrieb zu setzen und ihn mit einer Frequenz von 1/8-tel des CPU-Taktes zählen zu lassen, schreiben
, wie wir den Timer/Counter verwenden möchten. Das Register ist wie folgt aufgebaut: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name COM1A1 COM1A0 - - - - PWM11 PWM10 R/W R/W R/W R R R R R/W R/W Initialwert 0 0 0 0 0 0 0 0 COM1A1, COM1A0 (Compare Match Control Bits) Diese 2 Bits bestimmen die Aktion, welche am Output-Pin
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Stromsenke
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 Spannung hier für den nachgeschalteten Tiefpassfilter passend ist. Sallen-Key Tiefpassfilter. Die eingehende PWM wird am Sallen-Key-Filter, ein aktiver Tiefpass 2. Ordung
Übertemperatursicherung nach ca. 27 Sekunden ab. Wärmewiderstand des Kühlkörpers (z. B. SK104, R_th = 8 K/W) Restwelligkeit des Tiefpasses. Vergleich der Ausgangsspannung (Restwelligkeit) des Tiefpasses bei 1,5kHz und 4kHz. Die größte Restwelligkeit entsteht bei einem duty-cycle von 50%. Bei ca. 1,5kHz beträgt
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Renesas ra
und hoher Rechenleistung RA2 Bis zu 48 MHz Optimierte Speicherdichte: Bis zu 256 kB on-chip Flash, bis zu 32 kB integriertes SRAM Für Anwendungen mit niedriger Leistungsaufnahme RA2 Serien. Die RA2 Mikrocontroller Serie ist auf
, 512 kB Flash-Speicher und 256 kB SRAM sowie kapazitivem Touch, CAN, USB Full-Speed, Sicherheitsfunktionen und analog Funktionalität RA6M2. 512-1024 384 100-145 2.7-3.6 120 Sechs Varianten von 120 MHz Mikrocontroller
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Übersicht Funkmodule
Funkmodule für Elektronikprojekte. Ergänzungen sind willkommen! Übersicht. === Module === RFM12B RFM69(H)(C)W nRF24L01+ ESP8266 EMW3162 aktiv (Stand: Feb 2017) ja ja ja ja ja Frequenz 433, 868 Mhz 315, 433, 868, 915 Mhz 2,4 Ghz colspan="2" style="text-align:center" | 2,4 Ghz (WLAN 802.11b/g/n) Vcc 2,2 - 3,8
sich hauptsächlich im unterstützen Frequenzbereich: Typ 169 MHz 315 MHz 433 MHz 868 MHz 915 MHz RFM95W-868S2 x RFM95W-915S2 x RFM96W-315S2 x RFM96W-433S2 x RFM97W-868S2 x RFM97W-915S2 x RFM98W-315S2 x x RFM98W-433S2 x x SX1278 x x x SX1276 x x x x x Die aufgeführten RFM9x Module enthalten jeweils entweder
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
2400 0,0 4800 155 4807 0,1 311 4807 0,1 9600 77 9615 0,2 155 9615 0,2 14,4K 51 14423 0,2 103 14423 0,2 19,2K 38 19230 0,2 77 19230 0,2 28,8K 25 28846 0,2 51 28846 0,2 38,4K 18 37473 2,8 38 38461 0,2 57,6K 12 57692 0,2 25 57692 0,2 76,8K 8 83333 8,5 16 78947 2,8 115,2K 5 125000 8,5 12 115384 0,2 230,4K 2 250000 8,5 5 250000 8,5 250K 2 250000 0,0 5 250000 0,0 Bestimmte Baudraten können ohne Abweichung oder mit tolerierbar kleiner Abweichung (max. 0,2%) eingestellt
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Compact Plus Blutzuckermessgerät-Hardware
kOhm R44 100Ω R45 39 kOhm R46 1 MOhm C24 22 µF (?) C38 4,7 µF C39 4,7 µF C44 100 nF C45 470 nF (?) C46 10 pF L2 100 uH IC1 ASIC IC2 ATmega168PV-10MU IC3 Atmel AT25640A SPI EEPROM (64k, 8192*8) IC4 NC7NP14
voller Geschwindigkeit (8MHz): avrdude -p m168 -P /dev/ttyUSB0 -c avrispv2 -F -U lfuse:w:0xC2:m Programme. µC. GPS Grafikdemo: Video: Kurzzeitwecker: serielle Displaysteuerung: Software-I2C + Drucksensor HP03: Serielles Terminal: PC. gibt als Header gespeicherte Bilder auf
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Power Analyzer mit Soundkarte (low cost / no cost)
RMS (Eingangsverstärkung bis Faktor 10 möglich), 24 bit 192 kS/s (offiziell 192, real gehen bis zu 384), Frequenzgang +/- 0.0005 dB, SNR 90dB, Eingangsimpedanz 40kOhm @ 1kHz, AA-Filter dämpft 90dB. Der Chip ist schon etwas älter, vermutlich weisen aktuellere teils
müssen nicht die altbekannten 44.1k, 48k, 96k oder 192k sein. 51200 = 1024 * 50. 50 ist die Netzfrequenz hierzulande, 1024 eine 2er Potenz für die softwareseitige FFT (DFT wär für Echtzeit etwas langsam). So fängt man die 50Hz und alle
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UHF-Modulator ALPS MDLP3W104A
wird. I2C-Bus. Die Bus-Frequenz darf bis zu 800 kHz betragen (getestet beim Autor mit 100 kHz) und wird durch die Buskapazität und die daraus resultierenden Anstiegszeiten bestimmt. Der I2C-Bus benötigt externe
33 V beachten! Ebenso spielt hier die Eingangskapazität schon eine Rolle, wenn man sich auch die 32 kHz-Pulse des Phasendetektors anschauen möchte. Der ADA4511-2 wäre ein interessanter Kandidat.).
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Transformatoren und Spulen
ist identisch unabhängig von der Netzspannung. Nehmen wir weiter an, wir haben einen Ferritkern mit 2 cm² Querschnitt, 12 cm magnetische Pfadlänge mit einer Anfangspermeabilität von 2000 und 350 mT Sättingungsflußdichte. Der Wandler soll bei 100 kHz laufen. Für die Entwicklung brauchen wir noch ein paar
V und 3 µs sind das Schön wenn die Dinge übereinstimmen...? ;-) Wenn man bedenkt, daß man bei 100 kHz 100.000 dieser kleinen Brocken von Energie pro Sekunde hat und Leistung schlicht Energie pro Zeit ist, dann kommen wir auf traurige 3,4 W für unser glorreiches Netzteil. Sieht nach einer ziemlich schlechten
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Radar-Verkehrsmessung
1727-1574-1-ND 3 0,26 € 0,78 € C 2µ2 CC0805KRX5R7BB225 DigiKey 311-3428-1-ND 10 0,16 1,60 C 1n5 CC0805KRX7R9BB152 DigiKey 311-1128-1-ND 10 0,10 € 1,00 € R 1k2 CRGCQ0805F1K2 DigiKey A129750CT-ND 10 0,05 € 0,50 € R 10k RC0805FR-0710KL DigiKey
für das Radargerät: 2*15cm x 13cm März: Tagesdurchschnitt: 16,9 kWh bei 25m 2 => theoretisch 26,35 Wh bei 390cm 2 Juni: Tagesdurchschnitt: 29,86 kWh bei 25m 2 => theoretisch 46,6 Wh bei 390 cm 2 September: Tagesdurchschnitt
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AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe
stellen wir ein, wie wir den ADC verwenden möchten. Das Register ist wie folgt aufgebaut: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name ADEN ADSC ADFR ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initialwert 0 0 0 0 0 0 0 0 ADEN (ADC Enable) Dieses Bit muss gesetzt werden, um den ADC überhaupt zu aktivieren
als ADC-Eingang verwendet werden (=8 Kanäle). Das Register ist wie folgt aufgebaut: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initialwert 0 0 0 0 0 0 0 0 REFS1...REFS0 (ReferenceSelection Bits) Mit diesen Bits kann die Referenzspannung eingestellt
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RFM69
RFM69HW und RFM69HCW basieren auf dem SX1231H von Semtech == Vergleich zum RFM12B == RFM12B RFM69(C)W Versorgungsspannung 2,2 - 3,8 V 1,8 - 3,6 V Max. Datenrate 115,2 kbit/s 300 kbit/s Sendeleistung 5 dBm 13 dBm Empfindlichkeit -105 dBm -120 dBm Stromaufnahme 22 mA/11 mA/0,3 µA 45 mA/16 mA/0,1 µA FIFO
0b01001 -> 200 kHz 0x25 RegDioMapping1 DIO Funktionen 0x27 RegIrqFlags1 Statusflags (ModeReady, RxReady, TxReady, PllLock, RSSI, Timeout, AutoMode, SyncAddressMatch) 0xD0 -> Empfänger bereit zum Datenempfang 0x28 RegIrqFlags2
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HD44780
Datenblatt zu Rate ziehen. Pin style="width:10%" | Funktion Beschreibung 1 U SS GND, Bezugspotenzial 0 Volt 2 U CC , V DD Speisespannung + 5 Volt, ≈ 1 mA 3 U 0 Kontrastspannung, zwischen U CC und U SS , typisch 0…1 V, kann auf U SS gelegt oder via Potentiometer (Richtwert 10 kΩ) angeschlossen werden. Bei großflächigen
besteht aus acht Datenleitungen (D0–D7) sowie den drei Steuerleitungen RS ( R egister S elect), R/W ( R ead/ W rite) und E ( E nable). Die Displays werden mit 5 Volt Betriebsspannung versorgt, die Kontrastspannung V 0 bekommt man, indem man ein 10-kΩ-Potentiometer zwischen V CC und GND anschließt und
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USB-Tutorial mit STM32
markiert. Das höchste Bit sollte die Richtung angeben (0 = Host->Device, 1 = Device->Host). bRequest, wValue, wIndex und wLength können beliebig vergeben werden. Das nutzen wir, um 2 LED's auf dem Olimexino zu setzen und den aktuellen Zustand abfragen zu können: LED1 und LED2 sind Instanzen der "Pin"-Klasse
dargestellt. Einfacher ist es so: Das USART-Modul wird mit dem Perpherietakt f_PCLK betrieben - APB2 beim USART1, und APB1 bei USART2 und USART3. Im Beispiel sind beim APB2 72 MHz, und 36 MHz beim APB1 eingestellt. Der Prescaler P ergibt sich dann bei gewünschter Baudrate B_w durch: P = f_PCLK / B_w
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Konstantstromquelle
sich daher wie folgt: R2 wird so ausgelegt, dass T1 grundsätzlich sättigen kann. Siehe dazu Basiswiderstand. Ein guter Richtwert bei 5V Vcc ist 4,7kΩ. Anstatt T2 kann auch eine Leuchtdiode verwendet werden, dazu den Basisanschluss
Kombination ergibt das eine einstellbare Konstantstromquelle bis 999 mA in 1mA-Schritten bei rund 2% Genauigkeit. Insgesamt werden 45 Widerstände, alle 1%, 1/4 W 15 × 1,24 kΩ 15 × 124 Ω 15 × 12,4 Ω ein LM317 drei 0−9 BCD-Schalter und Gehäusematerial (Gehäuse, Kühlkörper für den LM317, Polklemmen, .
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Treiber
Daher ergibt sich die Treiberleistung wie folgt: Zum Beispiel bei U g =18V, C ies =4nF und ƒ schalt =5kHz beträgt P treiber =32mW. Bei größeren Strömen mit einer höheren Frequenz – z. B. Induktionsheizung – wird die Ansteuerleistung schon sehr interessant, z. B. Ug = 18V, C ies =20nF und ƒ schalt =250kHz
gesamten Gateladung Q gate (z.B. 2150nC) und der geforderten Schaltfrequenz des Treibers f switch (z.B. 8kHz) ergibt sich die erforderliche Treiberleistung: Somit beträgt die Leistung P driver =0,344W. Der Eigenverbrauch des Treibers ist von der eingesetzten Technologie abhängig und kann bis zu 1W betragen
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Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32
um 5 kürzen (oder ganz weglassen, weil völlig überflüssig) n.v. n.v. X2 1 D-SUB BU 09EU D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 9,4 0,27 0,27 X4 1 AKL 101-02 Anschlussklemme 2-polig, RM 5,08 0,28 0,28 R1 / R2 / R4 3 1/4W 1,8K Preis für 10 Stück 0,33 0,33 R3 / R10 2 1/4W 10K Preis für 10 Stück 0,33 0,33 R5 / R6 / R7 3 1/4W 3,6K Preis für 10 Stück 0,33 0,33 R8 / R9/ R11 / R12 4 1/4W 470 Preis für 10 Stück 0,33 0,33 D1-D2 2 1N4148 0,02 0,04 D3 1 1N 4001 0,02 0,02 LED1 1 LED 5MM ST GN grün 0,06 0,06 LED2 1 LED 5MM ST RT rot
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Sinuswechselrichter 600W
Beinchen des TO220 Gehäuses diesen Strom nicht lange aushalten dürften. Bei einer Nennleistung von 600 W und 12 V Eingangsspannung müssen die Transistoren dauerhaft 25 A aushalten können (600 W / 12 V / 2). Wichtig ist hier ein entsprechendes Design der Zuleitungen und Anschlüsse. Ich habe das mit kleinen
Stromdichte von 2,54 A/mm 2 . Zwischen die 2 Lagen der Sekundärwicklung wurde eine Isolierung aus Mylarfolie gewickelt da erhebliche Spannungsunterschiede zwischen den Lagen bestehen. Der Lack des Drahtes würde hier früher
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Lichtwecker
Komponenten sind wie in der nebenstehenden Abbildung zu sehen verschaltet. Hardware. Mainboard mit XMC2go (Mikrocontroller). [[File:Xmc2go.png|thumb|280px|XMC2go Platine, siehe auch XMC2Go Users Manual ]] Auf dem Mainboard befindet sich: XMC1100 32-bit ARM® Cortex™-M0 Prozessor (XMC2go ) 32 MHz CPU-Takt, 64 MHz Timer-Takt 64 kB Flash 16 kB RAM On-Board J-Link Debugger 2 Channel USIC (UART, SPI, I2C, I2S, LIN) 6 Channel Analog to Digital Converter (12-Bit Auflösung) 2 LEDs 3,3 V Spannungsregler (Es wird nicht der auf dem XMC2go-Board
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Mini-Jakobsleiter
Kondensator beträgt 3* , sprich 3 *Ladewiderstand*Schwingkreiskondensator. Anfangs war dies ein 22 k /1 W Widerstand. Ein kleiner Funke sprang über, es reichte aber nicht für eine Jakobsleiter und so kamen 22 k Parallel dazu, womit die Ladezeit sank. Jetzt zeigte der Aufbau seine volle Pracht. Der Geruch
) und passenden Kondensator mit 47 nF/X2 für Schwingkreis Brückengleichrichter (B250C800 o.ä.) Siebkondensator ≈ 4,7µF/350V Entladewiderstand mit ≈ 560 k für den Siebkondensator Taktgenerator. NE555 Brückengleichrichter (B250C800 o.ä.) Siebkondensator
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S/PDIF
Interface Format) ist ein Protokoll zur Übertragung digitaler Audiodaten. Gebräuchlich ist Stereo (2 Kanalton) bei Sampleraten von bis zu 192kHz und bis zu 24Bit. Die Bits werden per biphase mark code BMC codiert. S/PDIF ist in der IEC 60958 festgelegt. Beschreibung. Es handelt sich um eine serielle
auch unten 16-19 Source 0-15, 0=Unspecified (16=LSB, 19=MSB) 20-23 Channel 0=Unspecified, 1=A (left), 2=B (right), ... 14=N, 15=O (20=LSB, 23=MSB) 24-27 Fs 0000 = 44.1kHz, 0100 = 48kHz, 1100 = 32kHz oder SRC (gibt es weitere für 88.2, 96, 176.4, 192kHz?) 28-29 Taktabweichung lt. Analog Devices AN22: lt
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AVR Fuses
Quarzfrequenz intern durch 8 geteilt wird. D.h. man kann einen neuen AVR mit theoretisch maximal 250 kHz ISP-Takt programmieren. Praktisch sollte man maximal 125 kHz nutzen, denn durch Toleranzen kann der interne RC-Oszillator auch mal mit 900 kHz laufen, dann geht es mit 250 kHz nicht oder nur sporadisch
0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500V2 Description : Atmel STK500 V2 Hardware Version: 15 Firmware Version: 2.10 Topcard : Unknown Vtarget : 0.0 V Varef : 5.0 V Oscillator : 3.686 MHz SCK period : 0.1 us avrdude.exe: AVR device initialized
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EEU
R1206 R10,R11 300 R-EU_R1206 R1206 R12,R13 600 R-EU_R1206 R1206 R13 1k2 R-EU_R1206 R1206 R18 390k R-EU_R1206 R1206 R17 680k R-EU_R1206 R1206 Halbleiter D1,D2 SC56-11 RT 7SEG-CK 7SEG-13 IC2 MEGA48-AI MEGA8-AI TQFP32-08 Q1,Q2,Q3 2N3904 2N3904 TO92D Q2 2N3904 2N3904 TO92D Q3 2N3904 2N3904 TO92D Diverses DREH EC12E07 + KNOPF 10-150B EC12E EC12E SG1 F/CM12P (CPM121) F/CM12P F/CM12P SV1 SL 2X10G 2,54 MA03-2 MA03-2 X1 AKL-101-02 W237-102 W237-102 Desweiteren Leiterplatte Distanzbolzen
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MC34063
etwa 1,5V am Transistor ab. Dies ergibt 1,5W Verlustleistung. Da der Transistor maximal 85% der Zeit leitet, ergibt sich so im schlimmsten Fall eine Verlustleistung von etwa 1,3W. Laut Datenblatt kann der MC34063 im DIP Gehäuse maximal 1,25W aufnehmen, wäre also an der Grenze der Belastbarkeit. Bei einem thermischen Widerstand von 100K/W würde sich das IC so auf über 150°C Chiptemperatur bei Raumtemperatur erhitzen. Am Gehäuse würde man sich dann auch die Finger verbrennen! In der Stepdown Konfiguration sollte man den internen Transistor
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STECCY
Eingabe von "zx spectrum keyboard layout". Gutes Beispiel: Sinclair ZX Spectrum keyboard layout PS/2-Tastatur. Die PS/2-Tastatur wird über ein 4-adriges Kabel folgendermaßen angeschlossen: + PS/2-Tastatur-Anschluss PS/2 Pin STM32 Bemerkungen CLOCK 5 PB7 über 4,7K Pullup an 5V DATA 1 PB6 über 4,7K Pullup
wird die Matrix folgendermaßen angeschlossen: + ZX-Spectrum Tastatur-Matrix Zeile STM ADDR D0 D1 D2 D3 D4 D4 D3 D2 D1 D0 ADDR STM Zeile 3 PC3 A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A12 PC4 4 2 PC2 A10 Q W E R T Y U I O P A13 PC5 5 1 PC1 A9 A S D F G H J K L CR A14 PC6 6 0 PC0 A8 CS Z X C V B N M SS SP A15 PC7 7 STM
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Reichelt-Wishlist
LW T67C-T2U2-5K8L * Reflektoren für 10mm LEDs * Samsung SLS RGB W815 TS (PLCC6 RGB-LED)| Seoul Z-LED RGB auf Platine * Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) | | SMD-IR-LEDs in 0603/0805/SOT23 + dazu passende
2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter 'Diverses/Spielwaren' :) RS485 ESD fest: MAX3086E oder 75180 oder ISL83086E | =>MAX485ECPA Microchip PIC 18F2550 => PIC 18F2550-
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Eagle-Bibliotheken
nein Texas Instruments ISO124 DIL-16/8 Analog-Isolator keine nein Silicon Laboratories SI8405 SO-16 I2C + TTL-Isolator keine nein Molex Mini-Fit Jr. (Mainboardstecker). Von User: Kevin K. Link: Version Eagle: 6.2 Hersteller Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Reviewed? Fehler Molex 5566 2,4,.
Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Version Eagle Fehler Sullins SFM210 2,4,...10 Pins SMD 6.2 Würth Power Elements. Von User: Kevin K. Link: Hersteller Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Version Eagle Fehler Würth Power Elements Alle keine Bohrdurchmesser 1,45mm