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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
Spannungsteiler (?) 3 Widerstände und ein Poti (R5-R7, R9) verrätst du mir die Werte? Antwort: 270K, 3Stück wegen der Spannungsfestigkeit Rückfrage: Das Poti hat auch 270k? Das Poti hat 10K ---- Treiber. Kann man statt den ir2109 auch ir2104 nehmen, worauf kommt es bei der auswahl an? Diese beiden
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 den 230V werden auch 9V transformiert, so dass diese 9V für die Chips zur Verfügung steht. An manchen Stellen steht VCC im Plan,
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Relais mit Logik ansteuern
C1 besser ausgenutzt werden. Für die Dimensionierung von R1 und C1 gilt: , = Spulenwiderstand von K2 = Schaltzeit von K2 230V Netzspannung schalten. Im Internet gibt es sehr viele Angebote von sehr kleinen, billigen Relais, welche mit 5V direkt angesteuert werden können. Das Problem der meisten dieser
dadaurch erhöht sich nicht die Spannungsfestigkeit im Relais! Die Serie 36.11 von Finder hat hier 2,5kV Spannungsfestigkeit, was für viele Anwendungen ausreicht. Ob die billigen Kopien das ebenfalls garantieren können, bleibt unklar. Empfehlung. Man sollte an 230V Netzspannung nur Relais einsetzen, welche
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Controller an 230V
Reihenwiderstand des Kodensators und betrachten seinen Blindwiderstand als Impedanz). Für 10 mA bei 230V brauchen wir einen Ersatzwiderstand von: Das ergibt nach Gleichsetzen von X(C1) = 22 kΩ und Umstellen nach C eine rechnerische Kapazität von 145 nF. Eine Kapazität von 150nF würde gut passen und ist
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 Diode STPS2L60 - 2A 0,30 C4 C3 1219462 Kondensator
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I2C-Schaltmodul
Einleitung. Das Schaltmodul ist eine Anwendung für den I2C Bus, um acht 230V Geräte zu steuern. Hauptbestandteil ist der IC PCF8574. Dieser IC wird direkt an den I2C Bus angeschlossen und besitzt 8 digitale Ein-/Ausgänge. Bei dem Schaltmodul steuert jeder Ausgang des ICs einen
(RJ11). Die 230V Seite wird jeweils über Schraubklemmen kontaktiert. Die Platine ist komplett einseitig ausgeführt. Durch die verwendeten Kühlkörper darf jeder Kanal mit maximal 4A (~900W) belastet werden. Wird jeder
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ZigBeeModule
| 3dB | ATMega 1281 | chip | Chip: AT86RF230, eigener Stack ATZB-24-B0 | Atmel (vormals Meshnetics) | 3 | -101 | 19 | 84 | 3dB | ATMega 1281 | self | Chip: AT86RF230, eigener Stack JN5139 | Jennic | 3 | -95 | 37 | k.A. | k.A. | Risc uC | chip+
Sonstiges | dBm | dBm | mA bei 3,3V | dB | dB | | | EM250 SOC | Ember | 5 | -98 | 41,5 | -90 - -30 | k.A. | uC | | eigener Stack EM260 | Ember | 4,5 | -100 | 34 | -90 - -30 | k.A. | SPI | | eigener Stack MC13192 | Freescale | 3,6 | -92 | 42 | nur LQI | 10dB | | | AT86RF230 | Atmel | 3 | -101 | 16 | 85
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LED-"Birnen"
kleiner der Wert desto "wärmer" das Licht. Normalerweise bekommt man hier nur "warmweiss" oder 3000K. Damit sollten die Zeiten vorbei sein wo man vom Chinamann eine 8000K LED-Lampe als warmweiss verkauft bekommt und dann sich über das blaue Licht wundert. Bei LEDs darf maximale Farbabweichung darf hier
einer geeigneten Vorschaltung zur Spannungsherabsetzung im Lampengehäuse, sind sie auch indirekt an 230V-Netzen benutzbar. Betrieb von Standard-LEDs an 230V. Mit der nebenstehenden Schaltung kann eine normale LED direkt an 230V angeschlossen werden. Kondensator C1 wirkt als kapazativer "Vorwiderstand"
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230V
Auf dieser Seite finden sich einige Schaltungen und Hinweise zum Umgang mit 230 V Netzspannung. Generell gilt: Beim Arbeiten mit Schaltungen, die direkt Netzspannung führen, ist immer äußerste Vorsicht angesagt! Das Berühren von 230 V Netzspannung ist lebensgefährlich! Insb. beim
ist ein Trenntrafo vor dem Messobjekt Pflicht – denn die Oszi-Masse ist immer geerdet. Portpin an 230 V AC (ohne galvanische Trennung). Hier ist eine kurze Beschreibung, wie man einen 230-V-Pegel direkt an einen Input-Pin eines Mikrocontrollers anschließen kann. Da diese Schaltung keine galvanische
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USB Koppelfeld für Festplatten
Bistabiles Relais 4 ausschalten (open collector) 9 12V gemeinsamer 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
zu halten. Wenn POE nicht verfügbar ist kann das System bei niedrigem Ladestand des Akkus über die 230V-Relaisbox auch eines der Netzteile einschalten, um sich dann aus dem Netzteil mit Strom für eine Akku-Schnelladung zu versorgen. Die 230V-Relaisbox hat optional einen 230V-Ausgang, damit der Host-Computer
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Aquarium Controller
Dienst verrichtet. Anschlußmöglichkeiten. Steuerung folgender Geräte: Taglicht (Leuchtstoffröhren, 230V) Nachtlicht (LED-Leiste, 12V) CO 2 (230V) Heizung (230V) Pumpe (230V) Anschluß für folgende Messwertaufnehmer: 1 × Temperatursensor (NTC) 1 × pH-Sonde Sonstiges: Eingebautes Netzteil, Anschluß direkt an 230V Eingebaute Steckdosen für die 230V-Verbraucher RS232-Schnittstelle zum Debuggen und Fernsteuern Anschluß eines DCF77-Empfängers Elektronik. Das Herz des Designs ist ein AVR-Prozessor ATmega644, an
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Reflow Ofen Steuerung
USB ausgestattet sein. Eigenschaften & Spezifikationen. Temperaturmessung: bis zu 2x Thermoelement (K-Typ) mit MAX6675 (abgekündigt) oder Nachfolger MAX31855 (pin- aber nicht softwarekompatibel) Leistungsstufen: 3 voneinander unabhängige Triacs 800V 25A, limitiert auf 10A @ 250VAC (z.B. Oberhitze, Unterhitze
Outputs. In1 = RC2 = PIN13 = ULN5-->12 = OUT1 = PWM In2 = RB3 = PIN24 = ULN6-->11 = OUT2 = TRIAC_A (1) = K5 In3 = RB4 = PIN25 = ULN7-->10 = OUT3 = TRIAC_B (2)= K2 In4 = RA2 = PIN4 = ULN4-->13 = OUT4 = LED_PRG1 = OPTO D In5 = RC0 = PIN11 = ULN3-->14 = OUT6 = LED_PRG2 = OPTO F In6 = RC1 = PIN12 = ULN2-->15
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TRIAC
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
Spannungsfestigkeit max. Verwendbarkeit erforderlicher LED Triggerstrom MOC3041, 3042, 3043 400 V knapp geeignet für 230V~ 15, 10, 5 mA MOC3061, 3062, 3063 600 V gut geeignet für 230V~ 15, 10, 5 mA MOC3081, 3082, 3083 800 V gut geeignet für 400V~ 15, 10, 5 mA Beispiel Vollwellensteuerung. Bauteileauswahl. Bei der Auswahl
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Leiterbahnabstände
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 2,3mm zwischen L und N, 5mm zwischen L/N und Schutzkleinspannung ohne Schutzlack, bis 2000m über NN 230V~ Netz III 2
3mm zwischen L und N, 6mm zwischen L/N und Schutzkleinspannung ohne Schutzlack, bis 2000m über NN 230V~ Netz II 2 III bitte ergänzen bitte ergänzen mit Schutzlack, bis 2000m über NN 230V~ Netz III 2 III bitte ergänzen bitte ergänzen mit Schutzlack, bis 2000m über NN 230V~ Netz II 1 III bitte ergänzen
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LED cube
modifiziert werden. Gehäuse. 2 Spanplatten 10x250x250mm 2 Spanplatten 10x250x40mm 2 Spanplatten 10x230x40mm Schwarzes Lackspray 1 Plexi grau getönt 3x250x250mm 2 Plexi grau getönt 3x230x250mm 2 Plexi grau getönt 3x230x244mm Plexikleber Sonstiges (Schrauben, Heisskleber, Kältespray, etc.) Cube. 600 blaue
verkabelte Anoden) Q1-Q8: N-MOSFET (egal, mindestens 0,5A. z.B.: IRLZ34N IRLU2905, IRLIZ44N) R1: 100k R2-R9: ~1k (passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573 IC1: ATMega32 X1: 16MHz Die 8,75mA sind notwendig, weil der 74HC573 nur max. 70mA
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Bluetooth
] PROFILE ANTENNE INTEGRIERT Vss [V] PREIS [EUR]+VERSAND DATASHEET BTM-220/BTM-222 Rayson 1 100 921kBps SPP N 3- 3,6 10,95 + 3,85 (CSD) datasheet, Artikel im Wiki ARF32 Reimesch 2 15 723kBps GAP, SDAP, SPP Bluetooth-Standard V1.1 Y 3- 3,6 55,00-77,35 datasheet ARF52 Reimesch 1 150 723kBps /3 MBps(EDR
SENA 2 10 230? SPP GAP Bluetooth 1.2 Y 3,3 52,95$-63,95$ datasheet Parani-ESD-02 SENA 2 30 230kB? SPP GAP Bluetooth 1.1 Y 3,3 ca. 50$ datasheet WML-C20 Mitsumi 1 100 721 kein SPP..+? Bluetooth 1.1 Y 3,3 78,00 datasheet
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Diskussion:Leiterbahnabstände
Luftstrecken bzw. doppelten Kriechstrecken. Welchen Leiterbahnabstand sollten solche Leitungen zu 230VAC haben, wenn keine besonderen Anforderungen an den Schutz vor elektrischem Schlag zu treffen sind, sondern nur eine Gefährdung der Bauteile im 5V AC Netz durch Kriechströme aus dem 230V DC Netz zu
2500V 1.5mm 4000V 3.0mm 6000V 5.5mm Das ergibt für sichere Trennung und Uberspannungskategorie 2 4kV, also 3mm. Das steht auch so in der Tabelle Praktische Anwendung. - Lötstopplack oder eine andere Beschichtung reduziert nicht die Luftstrecke! - Es gibt keine verkleinerten Luftstrecken in Innenlagen
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Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
Wechselspannung gleichrichten. Die erzeugte pulsierende Gleichspannung ist bei einer 2 phasigen Einspeisung mit 230V ==> UDC = 230V * Wurzel 2 = 325V. Der Zwischenkreis glättet und puffert die Gleichspannung. Er besteht aus einem oder mehreren Glättungskondensatoren. Bei Spezialanwendungen wie z. B. einem Elektroauto
ist 150Hz. Zum Messen der Zwischenkreisspannung wurde ein Spannungsteiler mit 3 Widerständen je 270k (3 Stk. zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit) und einem Poti zum justieren gearbeitet. Das Poti hat 10K, dadurch kann die Spannung am Analogeingang nicht so hoch werden. Die Schaltung ist für eine 2
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Diskussion:IPod Ladegerät
egal was ich mache. Seither zeigt das Ladesymbol bei Verbindung mit der USB Buchse einen stilisierten 230 Volt Stecker an, der mit permanentem Grün hinterlegt ist. Es blinkt also nicht. Ich vermute, dass der iPod nicht geladen wird. - Zudem kommt ein weiteres Phänomen: ganz zufällig und unkontrollierbar
zwischenzeitlich umgestellt; Probier mal auf D+ und D- 2,5V, also bei allen vier Widerständen z.B. 10k). Alex
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Meshnetics Zigbee
(OC0A/OC1C/PCINT7) 7 OSC32K_OUT 18 PG3 (TOSC2) 8 RESET 20 RESET 9 DGND 22 GND 10 CPU_CLK 24 XTAL1 11 I2C_CLK 25 PD0 (SCL/INT0) 12 I2C_DATA 26 PD1 (SDA/INT1) 13 UART_TXD 27 PD2 (RXD1/INT2) 14 UART_RXD 28 PD3 (TXD1/INT3) 15 UART_RTS
PE7 (ICP3/CLK0/INT7) 43 IRQ6 8 PE6 (T3/INT6) Desweiteren sind intern noch folgende Pins des AT86RF230 mit Pins des ATmega1281 verbunden: Pin AT86RF230 Pin ATmega1281 7 TST n.v. GND 8 RST 44 PA7 (AD7) 11 SLP_TR 14 PB4 (OC2A/PCINT4) 17 CLKM 24 XTAL1 19 SCLK 11 PB1 (SCK/PCINT1) 20 MISO 13 PB3 (MISO/PCINT3
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Sinuswechselrichter 600W
werden (kleinere Induktivität, kleinerer Kondensator). Mit dem verwendeten ATmega ist eine PWM von 20kHz bei 20 MHz Taktfrequenz ein guter Kompromiss. Es bleiben dann 1000 Schritte für das Sinussignal. Nach jeder Halbwelle (10 ms; 200 Schritte bei 20 kHz) muss die Brücke umgepolt werden. =Hardware= Ziel
Berechnung Wirkungsgrad, cosinus phi =Links und Downloads= roboternetz.de Sinuswechselrichter-12V-230V Ein Sinusgenerator mit AVR-Timer Sourcecode: Schaltplan: Link für Nachricht an den Autor: Andreas Richter
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Multimeter
10x38 mm Fluke 114 145 6.000 0,5 Ja 600V Cat III - Fluke 115 170 6.000 0,5 Ja 600V Cat III 1000V / 15kA Fluke 117 200 6.000 0,5 Ja 600V Cat III 1000V / 15kA Fluke 77 IV 400 6000 0,3 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III k. A. Fluke 175 225 6000 0,15 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III k. A. Fluke 177 270 6000 0,09 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III k. A. Fluke 179 300 6000 0,09 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III k. A. Peaktech P3320 55 6.000 0,5 Ja 600V Cat III, 1000V Cat II k. A. Peaktech P3360 85 40.000 0,06 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III 6,3x32 mm /
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Wanderkiste Schöneberg
Speicherriegel, 10 Stück MJ3000 NPN Transistor TO3, 2 Stück 80C537 Microcontroller, 50 Stück SMD Trimmer 1 K, 50 Stück SMD Trimmer 100 R, 50 Stück SMD Trimmer 200 K, 50 Stück SMD TDK HF50ACB453215-T, 50 Stück SMD BCP51 k, 18 Überspannungsableiter Siemens B1-C90/20, 10 Batteriefach Bopla BE30, 20 Quarz 8 MHz
, 1 x SPS ILC 200, 2 x Messwandler/Trennverstärker, 1 x 0...10V Panelmeter (24V), 1 x unbekanntes 6kV Hochspannungsnetzteil, 1 x TRACO 230V/5V (3A)-Netzteil, 2-Polige Stecker und Buchsen von LEMO, eine weitere Digitalkamera, ~40 Taster, 1 x ZYXEL P-660HN-F3 Router inkl. Netzteil. Displays spare ich
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Snubber
kein Drahtwiderstand) und 47…100 nF (X2!) gute Standardwerte für Snubber bei Triacs oder Relais, die 230-V-Lasten schalten. Dimensionierung. Um die Amplitude dieser Resonanzschwingung zu verändern = zu bedämpfen, kann ein Widerstand parallel (oder in Reihe) zum Schwingkreis geschaltet werden. Es gibt viele
einen Stromfluss ermöglicht. Bei 100 Ω und 100 nF hätte dieser Schalter eine Impedanz von etwa 31,8 kΩ. Bei 230 V fließen hier also ein paar mA in die Last, was bei einigen Lasten ein periodisches Starten ermöglicht, wie z. B. bei Kompaktleuchtstofflampen, die alle paar Sekunden kurz aufblitzen, oder
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CAN
AT90CAN128 Serie inkl. LIN, PSC und DAC not sampled AT32UC3C. 32bit AVR mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash, 64k RAM DMA, USB, Ethernet MAC, 2Msmps 12bit ADC, 12bit DAC Atmel ARM. AT91SAM7X. ARM7TDMI-Kern mit einem CAN controller bis 512k flash und 128k RAM AT91SAM9X. ARM926-Kern mit zwei CAN controllern kein onboard flash 32k RAM aber DDR2 support AT91SAM3A. Cortex M3-Kern mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash und 96k RAM AT91SAM3X. Cortex M3-Kern mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash und 96k RAM Luminary Micro
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IRMP
Übersetzen von IRMP geht folgendermaßen: make -f makefile.lnx Dabei werden 3 IRMP-Versionen erzeugt: irmp-10kHz: Version für 10kHz Scans irmp-15kHz: Version für 15kHz Scans irmp-20kHz: Version für 20kHz Scans Aufruf von IRMP. Der Aufruf geschieht dann über: ./irmp-nnkHz [-l|-p|-a|-v] < scan-file Die angegebenen
Adress-Bits (= 2 Mode-Bits + 2 Device-Bits) + 8 Kommando-Bits Start-Bit 500µs Puls, 220µs Pause 00-Bits 230µs Puls, 220µs Pause 01-Bits 230µs Puls, 380µs Pause 10-Bits 230µs Puls, 550µs Pause 11-Bits 230µs Puls, 720µs Pause Stop-Bit 230µs Puls Wiederholung keine Tasten-Wiederholung nach 80ms Bit-Order LSB
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IRMP - english
for IRMP. To compile IRMP, enter: make -f makefile.lnx This will generate 3 IRMP versions: irmp-10kHz: Version for 10kHz scans irmp-15kHz: Version for 15kHz scans irmp-20kHz: Version for 20kHz scans Starting IRMP. The calling syntax is: ./irmp-nnkHz [-l|-p|-a|-v] < scan-file Options are mutually exclusive
address bits (= 2 mode bits + 2 device bits) + 8 command bits Start bit 500µs pulse, 220µs pause 00 bits 230µs pulse, 220µs pause 01 bits 230µs pulse, 380µs pause 10 bits 230µs pulse, 550µs pause 11 bits 230µs pulse, 720µs pause Stop bit 230µs pulse Repetition none Key repeat after 80ms Bit order LSB first
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EFM32
verschiedene Clock Quellen. Quarz Oszilatoren: - Ultra Low Frequency Crystal Oscillator (ULFRCO) 1 kHz -Low Frequency Crystal Oscillator (LFXO) 32.768 kHz -High Frequency Crystal Oscillator (HFXO) 32 MHz RC Oszilatoren: - High Frequency RC Oscillator (HFRCO) 1-28MHz - Low Frequency RC Oscillator (LFRCO
unterstützt folgende EFM32 Cortex-M uC: EFM32G200F16 EFM32G200F32 EFM32G200F64 EFM32G210F128 EFM32G230F128 EFM32G230F32 EFM32G230F64 EFM32G280F128 EFM32G280F32 EFM32G280F64 EFM32G290F128 EFM32G290F32 EFM32G290F64 EFM32G840F128 EFM32G840F64 EFM32G840F32 EFM32G880F128 EFM32G880F64 EFM32G880F32 EFM32G890F128
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RF SOAP
Reichelt 4 SMD Widerstand 0805 180 Ω R16, R51, R52, R53 Reichelt SMD-0805 180 3 SMD Widerstand 0805 10 kΩ R17, R21, R62 Reichelt SMD-0805 10,0K 2 SMD Widerstand 0805 4,7 kΩ R1, R2 Reichelt SMD-0805 4,70K 1 SMD Widerstand 0805 100 kΩ R40 Reichelt SMD-0805 100K 1 SMD Widerstand 0805 5,6 kΩ R18 Reichelt SMD-0805 5,60K 1 SMD EMI Filter 0805 L1 Reichelt 3 LED 3mm gelb LED1, LED2, LED3 Reichelt SLH 36 GE 1 LED 3mm rot LED4 Reichelt SLH 36 RT 2 SMD Diode 1N4148 D1, D5 Reichelt 1N 4148 WS 1 µC AVR Mega 88V IC1 Reichelt
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Hoermann GTO 90 Torantrieb
zum Ersatz der Steuerelektronik. Hardware. Löst man die Schraube auf der Seite mit den Anschlüssen 230V und den Dioden, kann man den Einschub herausnehmen. Auf der Oberseite des Einschubs ist ein Schaltbild des Torantriebes (siehe unten) aufgeklebt, hinter dem sich eine weitere Schraube befindet. Die
8048-P (?Intel MCS-48?) beschriftet mit GTO 90 v52 IC2 1x SN7407N IC3 1x TAE 1453A IC4 1x MC 7805CT K1 1x GRUNER 175 A 03 010 ES (Link zum Datenblatt) K2,K3 Omron Spulenspannung 24V C1 1x 470µF 25V (in einem anderen Fall wurde 220µF verbaut) C2,C3 1000µF 16V LED1 Grün LED2 Gelb LED3 Rot S1 Taster Test
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Powerline mit AVR
L4532P rcl 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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Reichelt-Wishlist
Power over Ethernet Bausteine z. B. LM5070 | RS485 isoliert: z. B. Burr-Brown ISO485 o.ä. | | sn65hvd230/231/232 (CAN-Transceiver) in SO8 | TH3122 K-Line Interface von Melexis | * TH8080 LIN Transceiver von Melexis (oder vergleichbare) * TI ISO1050 (Isolierter CAN-Transceiver) * TI ISO1500DBQR (Isolierter
Controller, Prozessoren / Texas MSP430 Controller Breadboards/"Steckbretter" 115x gewünscht => STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter 'Diverses/Spielwaren' :) RS485 ESD fest: MAX3086E oder 75180 oder ISL83086E | =>MAX485ECPA Microchip PIC 18F2550
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24V UP-Einsatz für Bewegungsmelder von Jung, Berker und Gira
Funktion diese Pins ist mir nicht klar. Im originalen Relaiseinsatz liegt dieser Pin über einen 33kΩ Widerstand an Masse und über 47kΩ an einem Pin des Mikrocontrollers, welcher permanent LOW ist. Eventuell wird er für andere Aufsätze oder die Nebenstelleneingänge benötigt. Pin 6: Findet keine Bewegung
, dies ist leider die „günstigste“ Version um an etwas passendes zu kommen. Von diesem wurden auch K1, K4, K5 und K6 übernommen. Als K3 kommt eine Einzelklemme von Conrad (731838-62) zur Anwendung. Hardware Version 2.x. Die zweite Version der Schaltung ist entstanden, aufgrund der vielen Anfragen von
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Power Analyzer mit Soundkarte (low cost / no cost)
AD-Wandler, max. Eingangsspannung 1,3V 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
erklären: Meine Soundkarte 'frißt' beliebige Samplingrates, das 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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Lichtsensor / Helligkeitssensor
verboten ist. Vorteile der LDRs sind ihre Einfachheit, Robustheit und der recht große Dynamikbereich von kΩ bis MΩ). Wesentlicher Nachteil ist die sehr geringe Reaktionsgeschwindigkeit von einige Millisekunden bis Minuten. Die Auswertung erfolgt über einen einfachen Spannungsteiler. Photohalbleiter. Photohalbleiter
Sperrschichtkapazität der Diode Bei angenommenen 20pF ergibt sie hier eine Grenzfrequenz von ca. 8kHz. Konstantstromquelle mit Transimpedanzverstärker. Hier wird die Photodiode nahezu im Kurzschluss als lichtabhängige Stromquelle betrieben. Der Kurzschluss sorgt dafür, dass die Sperrschichtkapazität
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Platinenlaminator
Aceton abputzen, Edelstahlreiniger flüssig.. Temperatur ist glaub ich selbsterklärend: 180°, 200°, 230°,... Durchlaufgeschwindigkeit wenn bekannt, Anzahl der Durchläufe: 10mm/s, 5 Durchläufe; 5mm/s, 0.5s AN, 1s AUS, 1 Durchlauf;... Laminatormodell (steht meist hinten drauf): KLA-3306,... Bezeichnung,
Leiterplattenmaterials, dann 1x mit Papier; Laminator CP90, zum Temperaturfühler (war bei mir etwa original : kalt 17 kOhm, Heiß 7 kOhm) zusätzlich ein lineares 20 Gang 5kOhm Wendelporti in Reihe, von 100 Ohm langsam aufgedreht, bis Temperatur ausreichend war (3,6k). und Laminator nicht überhitzte. Nach 10 Versuchen mit
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Optokoppler
P U CT-Micro Everlight, Isocom ONSemi QT-Brightek Vishay PC400 VOH1016A SO5 Sharp Vishay HCPL-814 K3010 CT814 EL814 ISP814 KB814 LTV-814 FOD814 Q814 PS2565 K814P DIP4 35 — 300 50 trise/tfall 20 µs AC-Eingang, Dual/Quad als *824/*844 B C DK e F I R U Broadcom Cosmo CT-Micro Everlight Isocom Kingbright
trise/tfall 18 µs Dual/Quad als *826/*846 DK e R U CT-Micro Everlight Kingbright LiteOn Sharp HCPL-817 K1010 CT817 EL817 ISP817 KB817 LTV-817 FOD817 Q817 PS2561D PC817 TLP785 K817P DIP4 35 — 50 50 ton 3 µs, toff 50 µs Dual/Quad als *827/*847 B C D DK e F I R U Broadcom Cosmo CT-Micro Everlight Isocom Kingbright
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Standardbauelemente
1 1200* 6 µA 40 µA Vcc-3,5V Vee+3,5V @2kΩ 25 Video OP, Vcc=12V, I sink =2mA; Gains of 10, 100, 400; R in =8kΩ; V Output offset =0,6V; PDF R 0,50 NE592 1 1200* 1 µA 9 µA Vcc-4V Vee+4V @2kΩ 20 Video OP, Vcc=12V, I sink =15mA; R in =4-30kΩ; V
Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt CNY17 0,28 Optisch, Standardtyp 3,7kV 50-100kHz R,C PDF, PDF Temic 6N137 0,49 Optisch, Logikausgang (5V) sehr schnell 14MHz R,D,I PDF ADUM240* 10 Induktiv, 3V/5V Logik extrem schnell, EN90650, 5kV F www ISO72* 1,25 Kapazitiv, 3V/5V 6kV,
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MIDI
herunter dezimiert. Geschwindigkeit. Was die Übertragungsgeschwindigkeit anbetrifft, sind die ca. 31 kHz der physikalischen Schnittstelle nach wie vor nicht geeignet, um ausreichend viele logische Kanäle zu bedienen, um mehrere gleichzeitige Ereignisse, wie z.B. einen beidhändigen Akkordanschlag angemessen
Infrastruktur für das Senden und Speichern zu nutzen. Da die MIDI-Bandbreite jedoch wegen der ca. 30kHz rund 100kHz beträgt, müssten 4 Audiokanäle belegt werden, was zum damaligen Zeitpunkt wegen der kaum verbreiteten 4-Kanal / bzw. Surround-Technik nicht für die Breite Masse der Nutzer einsetzbar war
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Mcruler
platzsparend, wenn wie vorgeschlagen für einige wenige gängige Werte (z.B. "8 MHz / 125 ns" und "48 kHz / 20,8 µs"). Anm.: Sowas kann man leicht im Kopf. PCB-Kühlkörper +| 24 -| 3 Was auch interessant wäre, ist eine Tabelle für Leiterplattenkühlkoerper. K/W pro cm² für div. Kupferstärken! ✓ SMD-Footprints
sowas, ja! Temperaturkoeffizent +| 4 -| 9 Eine Tabelle mit den Temperaturkoeffizenten (alpha in 1/k) von z.B. Kupfer, Aluminium, Eisen ... ✓ Transistor-Schaltungssymbole +| 11 -| 5 Aufdruck von Transistor-Schaltungssymbolen (bipolar/FET) und THT-LEDs, siehe hier Pin-Beschriftung für einige Footprints
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Evaluations-Platine für Heimautomatisierung
Löchern (50x90 mm) 1 Widerstand 220 Ohm 4 Widerstände 330 Ohm 1 Widerstand 390 Ohm 3 Widerstände 1,5k Ohm 1 Widerstand 2,2k Ohm 1 Widerstand 3,3k Ohm 2 Widerstände 4,7k Ohm 2 Widerstände 10k Ohm 4 Taster 4 Kondensatoren 100 nF 1 Elko 2,2 uF 3 LEDs in rot, gelb, grün 1 IR LED 3 NPN-Transistoren z.B. BC
VCC und GND. Sehr sinnvoll ist es, mit einem Piepser VCC und GND zu prüfen und dann zum Test einen 230V zu USB Adapter zur Stromversorgung des Arduinos zu verwenden. Dann riskiert man keinen USB-Port am Rechner oder USB-Hub. 5. Schritt: Kontrolle. Hier sind noch Bilder der fertigen Platine mit und ohne
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PIC C-Compilervergleich
bei PIC18/24/32/dsPIC auch noch PORTA hoch PORTB gerechnet. Ergebnisse. + PIC12/16/18 PIC12F1840 7kB ROM 256B RAM PIC16F1827 7kB ROM 384B RAM PIC18F46K22 64kB ROM 3896B RAM XC8 Free (Optimization: all) Used RAM: 118 Byte (46%) Used ROM: 2502 Words (61%) Built in 110ms Used RAM: 118 Byte (31%) Used
Used RAM: 64 Byte (2%) Used ROM: 6955 Byte (11%) Built in 703ms + PIC24/32/dsPIC PIC24FJ16MC102 16kB ROM 1024B RAM dsPIC33FJ16GS402 16kB ROM 2048B RAM PIC32MX220F032B 32kB ROM 8192B RAM XC16 Free (Optimizing Level 1) Used RAM: 12 Byte (1%) Used ROM: 1404 Byte (26%) Built in 109ms Used RAM: 12 Byte
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Transistor
: Sehr hohe Spannungsfestigkeiten möglich (800V...mehrere kV, Thyristoren bis 12kV) Mit kurzen Pulsen einschaltbar, danach Selbsthaltung des Stromflusses Leitverluste linear proportional zum Strom, Pv = I * Uak, Uak typ. 0,8...1,5 V Nachteile Auf niedrige Schaltfrequenzen
MOSFETs 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
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SPS mit ATmega
Optokoppler angepasst werden, das der Strom durch die LED's ungefähr 10 mA beträgt; also etwa 1,2 kOhm für 12 V und 2,2 kOhm für 24 V. Die Eingangsbeschaltung für einen einzelnen Eingang sieht so aus: Die Ausgänge werden über einen Highside-Treiber vom Typ UDN2981 angesteuert. Der Treiber besitzt TTL-kompatible
Hardware (RFM12B) wird über die Erweiterungs-Steckerleiste angeschlossen. =Bilder= SPS mit Zeitschaltuhr, 230 V =Links und Downloads= smarthomatic Home of FHEM Sourcecode: folgt... Schaltplan: folgt...
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1090 MHz-ADS-B-Receiver
erschien Ende 2005. Die Platine ist vierlagig. Aufwändige Eingangsstufe: Helixfilter (3 Stufen) TEMWELL K3RBT-1090M-20M - LNA MAX2611 - Helixfilter (3 Stufen) - MMIC SGB4533 - SAW Sawtec 856096 (symmetrisch) - AD8313 Logamp Es folgt danach ein Tiefpassfilter, das aus 2 MAX4450 aufgebaut ist. Die Daten gehen
gesendet werden können. Nachteil ist allerdings, dass die maximale Datenrate des UART bei 20 MHz Takt nur 230 kBaud betragen und während der laufenden Datenübertragung die nächste Dekodierung damit nicht beginnen kann. Evtl. kann Übertaktung mit 22 MHz und dann 921 kBaud an der seriellen Schnittstelle helfen
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Resonanzmesser
Wechselspulen. kapazitive Abstimmung (Drehko mit Frequenzskale o. Minizähler) Hartley-O. Spulenset meist 100 kHz bis 250 MHz Anzeigeeinheit. Drehspulinstrument oder Ziffernanzeige Stromversorgung. Netz oder Batterie (Tradiper) Gerätetechnik. Röhrengeräte. Resonanzmesser RM I und II Grundig Resonanzmeter I, Type
15 Monacor / Leader LDM-815 dazu gab es einen Antennenmesszusatz LIM-870 Digitaltechnik. Delica DMC-230S Downloads. Beschreibungen. Schaltpläne. Resonanzmesser RM I und II Grundig Resonanzmeter 701 und 709 Tunneldipper Heathkit HM-10A - oder hier Tradiper TE-15 - oder hier, nur Schaltplan Monacor / Leader
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Ideenpool
darstellen. Kurze technische Daten: DE9F Anschluss mit 5V TTL Pegeln Horizontale Frequenz: 18.425 +/-0.500 kHz Vertikale Frequenz: 50 Hz. Videobandbreite: 16,257MHz Phosphorscreen mit langer Nachleuchtzeit, 32cm Diagonale 7W Verbrauch, wenn kein Signal angelegt(leider keine Testquelle) Textdarstellung mit 25
und werden benutzt um meine Netzteile oder Schaltregler zu testen.Diese mächtige Spirale konnte an 230V satte 2kW an die Luft abführen. (Mit Zwangslüfter) Halogenbirnen sowie Toaster-Heizelemente sind als Last zum Verheizen von Leistung auch sehr gut geeignet, da sie ohne Zwangskühlung die entstehende
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Allgemeinzuteilung
Nutzer, 1) 3) 823 - 832 50 mW (ERP) 09/2011 M, max. 200 kHz Bandbreite, simplex 1) 838 - 862 50 mW (ERP) 91/2005 M, max. 200 kHz Bandbreite, nur kommerzielle Nutzer, 1) 3) rowspan=2 | 863,0 - 865,0 10 mW (ERP) 47/2013 M, max. 200 kHz Bandbreite (300 kHz bei
HBG, DCF77 und DCF49; siehe Vfg. 1/2010 ) Pegelabsenkung um 3 dB/Oktave für Frequenzen oberhalb 30 kHz (d. h. maximal 69 dBµA/m bei 59,75 kHz, 68,5 dBµA/m bei 70 kHz, 65,8 dBµA/m bei 127 kHz)
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Nachttischlampe
LT1676 auf 3,3V eingestellt, maximale Eingangsspannung 60V MCU NXP 89LPC936, 8051 mit 2-Takt Kern 16k Byte Flash (ca. 10k Byte belegt), 768 Byte RAM, 512 Byte EEPROM, ISP 3,3 Volt, niedriger Stromverbrauch 6 MHz Takt mittels Resonator, 18 MHz maximal 8 Bit DAC und ADC 16 Bit CCU mit PLL und 4 Kanälen
akustische Signal sollte einen möglichst angenehmen Klang haben. Daher läuft auf der MCU eine DDS mit ca. 20kHz zur Erzeugung eines Sinussignals, welches über den ADC ausgegeben wird. Dann folgt zu nächst ein Buffer und eine Pegelanpassung, die ein Übersteuern der OPVs im folgenden Tiefpass mit ca. 7kHz verhindern
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Absolute Beginner
fürs Steckbrett sind in folgendem Thread nützliche Informationen zu finden: *Widerstände: 330 Ω, 1 kΩ, 3.3 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ (lies: "Ohm"/"Kilo-Ohm"/"Mega-Ohm"). Ob man sich Kohleschicht- oder Metallfilmwiderstände kauft, ist zunächst unerheblich. Potentiometer: 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ Elektrolytkondensatoren
von Geräten findet sich hier im Wiki. Tip:Für I2C, SPI und UART reicht bei niedrigen Raten (bis so 16kHz) oft ein PC-Oszilloskop mit einem etwas veränderten Mikrofonkabel. Das Selber-Bauen eines Logikanalysators ist ein interessantes Projekt (siehe Logic_Analyzer), erreicht aber oft nicht die gewünschten
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STM32 für Einsteiger
| X - Möchte die Erkenntnisse beruflich nutzen X X - X X Stromsparende Anwendungen - 300 nA Sleep 230 μA/MHz - 100 nA Sleep 340 μA/MHz - X 9 nA Sleep 35 μA/MHz align="center" | - X 100 nA Sleep 100 μA/MHz Multithreading, RTOS, Schedulern X - - - align="center" | X align="center" | X Besonders große, speicherintensive Programme z.B. Grafiken, Fonts bis 2MB Flash bis 1024kB SRAM bis 256kB Flash bis 16kB SRAM bis 128kB Flash bis 4kB SRAM bis 2MB Flash bis 98kB SRAM bis 2MB Flash bis 512kB SRAM + 32MB DRAM (PIC32MZ DA) bis 512KB Flash bis 66kB SRAM Sehr viel PWM mit komplexem
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Hausbus
Anzahl Datenbytes und Checksumme in 6 "Byte" à 10 Bit verpacken. Bei einer Geschwindigkeit von nur 10 kHz dauert die Übertragung ca. 6 ms. Erlaubt man pro Frame max. 12 Datenbyte, ergeben sich 18 ms. Wobei 12 Datenbyte eigentlich nur zur Konfiguration der Knoten nötig sind. Uhrzeit, Datum, Temperaturen
! (es gelten nicht mehr allein Niederspannungsrichtlinien) LON. LCN. + Nur ein Draht zusätzlich zu 230V-Leitungen notwendig HS485. von ELV + Verwendet RS-485-Standard + Günstige Komponenten erhältlich, allerdings nur noch Restposten + Eigenbau möglich, da Protokoll dokumentiert - Wird nicht mehr aktiv