Bülent C. schrieb im Beitrag #4514341: > Ist es nicht so, das ein 7805 oder ein L4931 zur träge sind, die 2ms > Impulse regeln zu können? Der L4931 kann nur 20 V am Eingang, mit dem wirst Du eh nicht weit kommen. Ein TLE42744GS-V33 kann 40 V. Onsemi, TI und STM haben auch brauchbare
schrieb im Beitrag #4514501: > Bülent C. schrieb: > >> Ist es nicht so, das ein 7805 oder ein L4931 zur träge sind, die 2ms >> Impulse regeln zu können? > > Der L4931 kann nur 20 V am Eingang, mit dem wirst Du eh nicht weit > kommen. Ein TLE42744GS-V33 kann 40 V. Onsemi, TI und STM haben auch
Auf die Versorgung des Controllers habe ich keine Einfluss. Standarmäßig wird das Ding über einen L4931CD50 Betrieben. Und den Lastteil mit DC-DC Wandler 12V->12V bei 30A anzugehen wird wohl etwas kostenintensiv. Gruß Klausi
Hmmm, der L4931CD50 ist ein LDO (Linearregler), da ist keine galvanische Trennung drin. Für sowas bräuchtest Du einen Schaltregler. Galvanische Trennung dürfe aber etwas schwierig werden, wenn Du an der Speisung
kein Mensch sagt dass ein HP-Filter eine L-C-L-C-L-C-L Topologie haben muss ??!! normalerweise kann mann auch mit C beginnen, oder ? Das 30MHz Ausgangsfilter kann man ja nach je einer Dämpfung durch das Filter antiparallele Dioden spendieren
> kein Mensch sagt dass ein HP-Filter eine L-C-L-C-L-C-L Topologie haben > muss ??!! normalerweise kann mann auch mit C beginnen, oder ? Wenn man den Limiter zusammen einer Netznachbildung betreibt, dann ist dort schon ein Kondensator eingebaut
Wenn Du schon einen Mega8 hast, brauchst Du nicht auf Mega8-L umsteigen: (google-Cache Link, da Originalseite nicht ging) http://64.233.183.104/search?q=cache:9KWLU8rAzZYJ:www.robotgames.net/atmel/mega8_or_mega8l.htm+Mega8L&hl=de&ct=clnk&cd=6&gl=de Kurz
@Stefan: Ich hatte bisher nur den L4931 mit Enable-Eingang - und der verbraucht ausgeschaltet immernoch 50µA. Muss mich wohl mal noch nach anderen Reglern umsehen... Gruß, Thomas
geht, wie üblich das Handy zum aufladen an USB, dann könnte man --Sicherung----+--47uH----+---L4931--+-- +5V/250mA | | | | 1.5KE18A 1000uF | 10uF | | | | ---------------+----------+-----+----+-- verwenden
gerade Conrad (und nur Conrad), aber der P6KE22A alleine reich auch. --Sich--|>|----+--47uH----+---L7805--+-- +5V/1A 1N4004 | | | | 1.5KE22A 100uF | 100nF | | | | ---------------+----------+-----+----+-- Der L7805
bei > dem kleinen Strom meist zu hoch, um damit von nominell 5 auf 3.3V zu > regeln. Nö. Der L4931CZ33-AP wurde bereits erfunden. Gruss
passende Festspannungsregler, auch > in Steckbrett-/Bastlerfreundlichen Gehäusen. Bei Reichelt z.B. > "L78L33ACZ STM". Auf der Seite 5 im Datenblatt steht, dass für 3.3Vout gilt: Io= 1-40mA für Vi=5.3-20V, der Strom wäre ja dann zu klein, oder habe ich das falsch verstanden?
Hallo, für ein Schaltungsdesign möchte ich gerne um den Rat von Experten bitten. Es geht um den L4931 LDO. Dieser braucht am Ausgang eine bypass Kapazität von 2 bis 10uF. Im Datenblatt ist ein Elko mit einer Kapazität von 2,2uF eingezeichnet. Hierzu habe ich drei Fragen: 1. Wonach richtet sich
250mA. Da muss ich echt was anderes einbauen. Ich habe Ersatz für den Spannungsregler gesucht und den L4931ABZ50 gefunden. Der hat 300mA max. und 50 bis 100µA Ruhestrom im TO-92 Gehäuse. Ist ähnlich leicht aufzubauen wie der 7805. Der sollte doch ganz gut funktionieren. Was meint ihr? Was ich aber sehr
Stromversorgung hängt wenn er benutzt wird. eingeschalten wird dies dann vom µC. Der Spannungsregler L4931 braucht etwa 1 mA, nur wenn er abgeschalten wird braucht er max. 100 µA. Doch im TO-92 hat er keine Inhibit Leitung. Also die Maßnahmen die ich zum Überdenken gebe sind: -Vieleicht einen dieser
5V-Schiene abschalten, damit auch die nicht dargestellten Verbraucher "entsaftet" werden. Deshalb z.B. L4931. 2. Zum Einschalten wird Taste gedrückt, über R1/R2 wird entsprechender Logikpegel am Shutdown-Eingang erzeugt, 5V geht an. R3 und die Diode verhindern eine Überspannung am Prozessor-Pin
Beiträge ! Ich denke, ich habe den richtigen Wandler mittlerweile gefunden. Es handelt sich um den Typ L4931. (z.B. bei CONRAD Best.-Nr.: 156126-13 in SMD-Gehäuse). Die Schaltung wird mit Batterien betrieben (zwischen 9 und 14 V DC), die Schaltung nach der Wandlung benötigt max. 100 mA Laststrom. Da der
bedingt funktioniert. Also eher zum Schutz der Endstufe. Noch dazu sind die Teile mit ihrem festen L sowieso arg eingeschränkt was den anpassbereich angeht. Phasenschieber S. schrieb im Beitrag #7054804: > Was soll also dieser Matcher? Der normale CB Funker möchte immer ein SWR von 1, ob das
Sven L. schrieb im Beitrag #4877041: > Nur das viele Hersteller einen 3 poligen Automat als direkt zugeordnetes > Überstromschutzorgan vorschreiben, damit im Fehlerfall alle Außenleiter > getrennt werden
Sven L. schrieb im Beitrag #4900587: > Wollte hier noch mal was verlinken zum Thema passend: > http://www.elektro.net/wp-content/archiv/2003/20/de_20_03_PP03.pdf schön, das hatten wir schon am > Autor
Ansonsten kannst Du auch folgende andere Low-Drop-Spannungsregler im DPAK-Gehäuse nehmen: KF50BDT, L4931CDT50, LM2936DT-5.0, NCP1117DT50, LM1117IDT-5,0, LP38690DT-5,0, BA05FP, MC33269DT5,0 oder LD1086DT50. Einen davon wirst Du bestimmt finden ;-) Viele Grüße, Markus
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: mein ZCD ist an L1 angeschlossen. ich habe zwei Dimmerplatinen. Es werden unterschiedliche Phasen gedimmt. und logischerweise past meine Nulldurgangserkennung nicht mit L3 zusammen. Könnte mir jemand ein Tipp geben
neben anderen Geräten auch in Verwendung. Durchgangsprüfer spricht ohne Verzögerung sofort an. Die L/C-Messung ist nicht so genau, langt aber zum Überblick verschaffen. Bin zufrieden damit.
tiefer). Habe mal meinen PWM-Generator angeschlossen: Low-Pegel ca 91 mV High-Pegel ca 4931 mV Frequenz 50 Hz (Quarzstabil) Duty-Cycle 50 % Mittelwert (Gleichspannungsmessung ca 2511mV) Der AC-Bereich zeigt ca 2692mV) Preisfrage: was müßte denn bei TrueRMS
BD49L56 5.5V Ce BD48K55 Fa BD49K55 Hn BD48L55 Ng BD49L55 5.4V Cd BD48K54 Ey BD49K54 Hm BD48L54 Nf BD49L54 5.3V Cc BD48K53 Er BD49K53 Hk BD48L53 Ne BD49L53 Cb 5.2V BD48K52 Ep BD49K52 Hh BD48L52 Nd BD49L52 5.1V
Interface Control Signal Bus D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 E R/W# CS# D/C# RES# Interface (RD#) (WR#) SPI4 L NC SDin SCLK L L CS# D/C# RES# 8-bit 8080 D [7:0] RD# WR# CS# D/C# RES# SPI3 L NC SDin SCLK L L CS# L RES# 8-bit 6800 D [7:0] E R/W# CS# D/C# RES# Note (1) L is connected toSS (2) H is connected toDDIO
6 7 8 9 1 1 1 e e e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 f f f u u 6 u u u 6 u t t 6 t l T T l _ l l T T l _ l l T T l _ D l ä S S ä G N ä ä S S ä G N ä ä S S D ä G N ä Z R R N Z / G Z Z R R N Z / G Z Z R R N Z / G Z e P G e e V V V V V e P G e e V V V V V e P G e e V V V V V d d d 0 2 7
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