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Standardbauelemente
Vee+1,5V Vcc-2,2V Vee+2,2V @2kΩ 15V 0,7 - 2,5 geringer Offset <80µV je nach Hersteller PDF alle 0,25 LMC6062 2 0,1 0,015 0,1 0,01 pA max:2pA 0,01 pA max:4pA Vcc-0,05V Vee+0,05V @25kΩ 5V 0,045 Precision, Micropower, CMOS, Is~40µA (typ.), Iout=8mA PDF R 2,05 LM4250 1 0,3-0,01 1-0,001 3-5 3-10 nA 8-50
R, F, I <1,00 LM2931 LDO 26 3,3, 5, 3-24 100 TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA R ~0,30 - 0,40 A723 LM723 40 2-37 150 Labornetzteile, DIP-14, SO-14 alle ~0,35 TL783 hohe Eingangsspannung 125 1,25-125 700 TO-220
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Konstantstromquelle
PTAT-Konstantstromquelle. → siehe PTAT-Stromquelle Konstantstromquelle mit Linearreglern. Grundschaltung mit LM317. Eine sehr einfache, günstige und doch genaue Konstantstromquelle kann mittels LM317 aufgebaut werden (R_1 = 1,25 V / I_out). Für einen LED-Strom von 20mA ist ein R1 von 62,5 Ω erforderlich, praktisch
verfügbar) Programmable current source requires no power supply(Ersatz für vorstehenden Link) Preise. LM317: TO3: 1,90 € TO-220: < 0,25 € TO-92: < 0,15 € SO-8: < 0,20 € Andere Linearregler. Der zuvor beschriebene LM317 eignet sich besonders gut als Stromquelle, da er seine Regelspannung auf der 'high-side
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Reichelt-Wishlist
V) | TracoPower TEL 8-1215 (isoliert DC/DC, 12 auf 24 V) | ViPER Schaltregler von ST * ViPER 12A | LM3578 sehr universeller, weil in allen Konfigurationen einsetzbarer Schaltregler (DIP8) von NS mit 1.25V Vref -> gibt es in SO8 bei Reichelt LTC4089 USB Power Manager with High Voltage Switching Charger
| | | | | | A3982 Motortreiber/Controller (1,5A, 2APeak, u.A. für RepRap's) * Automotiv ICs z. B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... | * Bosch CJ125 (Lambdasonden-IC) | | | DS1616 von Dallas Datalogger-IC * DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) | | | | | | High Side Current Sense
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Wanderkiste Schöneberg
Kühlkörper, Kaltgerätekabel + Stecker, ??? 03.06.2013 Bernhard W. (mantabernd) 04.06.2013 sirnails 7 x LM1117-3,3 TO220, 4 x Stiftleiste, 18 x 470µF 16V, ein paar LED's, 8 x SMD Gleichrichter, 4 x 25MHz Quarzoszillatoren, ein paar 100µF 6,3V SMD Elkos, 10 x NCP 1175T 1,8, alle 1N4007, 4 x 7805 20 x Omron
2x 5.5V 1F Goldcaps 1 Tüte gemischte Feld-Wald-Wiesen Linearregler 26.06.2013 Michael B. (michael_b25) 01.07.2013 Bernd D. (Bernd_d56) 2x SHT21; 2x DS1307; 2x Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs
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Temperatursensor
Vorteile: hat auch ohne Kalibrierung eine Genauigkeit von einem Grad (bei 25°C) relativ billig (LM335 bei Reichelt ab 0,76 €) Nachteile: benötigt A/D-Wandler bei längerer Anschlussleitung störanfällig Links: Test-Schaltungen und -Code zur Auswertung mit ADC (AVR-Assembler) LM334
26,15 - - - 21,13 DS1922 - 62,00 - - - 43,11 DS1923 - 97,96 - - - 80,30 KTY81/121 - - - 0,79 0,59 0,85 LM75 1,50 0,68 3,64 0,81 1,45 0,82 LM76 - 2,83 - 3,02 - 2,39 LM135 10,10 10,28 - 8,95 7,95 10,26 LM235 - - - 1,80 1,40 1,26 LM334 0,90 0,72 1,67 1,01 0,49 0,74 LM335 1,30 0,56 1,92 0,55 0,71 0,80 PT100
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
x202F;V erlaubten Bereich des ATmega32 (ATmega32(L) 8,0 MHz Takt @ 3,3 V), oder mit 6,25 MHz vom ENC28J60 betreiben Ersatz des MAX232 durch einen MAX3232 ATmega32 mit 6,25 MHz vom ENC28J60 takten (CLKOUT) Betrieb mit Gleichspannung: Dioden D2 und D5 durch Drahtbrücken ersetzen
nach Einstellen der fusebits lief alles perfekt Bausatz Okt. 09 gekauft, ein 100nF Kondensator und 25MHz Quarz fehlten ... hab beim lokalen Elektronikhändler keinen 25Mhz Grundton Quarz sondern nur im 3. Oberton bekommen aber mit R2.2k parallel zum Quarz schwingt er in der Schaltung schön bei 25Mhz.
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MC34063
. Die Eingangsspannung betrug 12 V, die Ausgangsspannung 5 V. Verwendet wurden ein TS34063 und ein LM2575-5 (mit LM2574 und LM2576 sind identische Ergebnisse zu erwarten). Beim 34063 wurde die Strombegrenzung mit 0,5Ω auf etwa 0,6 A eingestellt. Für den Oszillator wurden 470 pF verwendet, was etwa 50
zweiten Impulses) geschieht. Dadurch halbiert sich in diesem Fall die effektive Schaltfrequenz auf etwa 25 kHz, was logischerweise den Ripple auf der Ausgangsspannung vergrößert. Die Amplitude beträgt daher etwa 175 mVss, etwas mehr als beim LM257x, aber noch im grünen Bereich für übliche Anwendungen. Messung
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Nachttischlampe
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
conversion mode für ADC0 bei 3MHz DAC Interne RTC als 25Hz Taktgeber: 6*10^6/128/25=1875 reload Watchdog wird abgeschaltet CCU output compare: non-inverted PWM, PLL: auf Lock-in abwarten Interrupts freischalten Auswertung Drehencoder Helligkeitsmessung I2C
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JTAG
nicht verfügbar. "Vollständige" Belegung des Wiggler-Clones von Olimex (Quelle: sparkfun-Forum) DB25.2 → INVERSE → JTAG.15 (NTRST) (mthomas: hier ist wohl nSRST gemeint) DB25.3 → JTAG.7 (TMS) DB25.4 → JTAG.9 (TCK) DB25.5 → JTAG.5 (TDI) DB25.6 → JTAG.3 (TRST) DB25.9 → VCC for the Level shifter i.e. JTAG enable/disable DB25.11 ← JTAG.13 (TDO) DB25.13 ← Target VCC sense (only when JTAG is enabled i.e. DB26.9 = 1) DB25.18, DB25.19, DB25.20, DB25.21, DB25.22, DB25.23, DB25.24, DB25.25 werden mit GND verbunden. Soll das Wiggler-Interface
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
Schaltregler-Module. [0,4285 @20] MP2307 3A Module (15.06.2015) [0,797€ @10] MP2307 3A Module KIS-3R33S [1,18€ @1] LM2596 2A [3,54€ @1] LM2596 2A [2,35€ @1] LM2596HVS 45V Input [2,094€ @5] LM2596HVS 45V Input KIM-055L, 9-40V auf 5V, 5A (10 @ ca. 11,50 EUR) KIM-3R35, 9-40V auf 3.3V, 5A (10 @ ca. 6 EUR) Step-Up Schaltregler-Module. [1,82€ @1] LM2577 [2,08€ @1] LM2577 [2,09€ @1] LM2577 Voltmeter. [0,97€ @1] rot 3stellig [1,16€ @1] grün 3stellig USB Strom-/Spannungsanzeige: siehe Bereich USB Drahtlos. Funk. [7,13€ @2] RFM69HW-433 [7,13€ @2] RFM69HW
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Modulares Board
Bestückungsdruck Die Schaltung. Die Schaltung des Netzteil mit +5V/3,5A und +12V/3,5a Bauteile. IC 1 – LM 2576/12 IC 2 – LM 2576/5 C1 - Elko 1000/50V C2,C5 - Elko 470/50V C3,C6 - Elko 470/25V C4,C7 - 100nF R1 – 470 Ohm R2 – 180 Ohm D1 - P600A D2,D3 - SB 590 D4,D5 - LED 3 mm 20mA L1,L2 - Speicherdrossel 100µH
Schaltuhr WTMA mit I2C Bus (PDF) Temperatur. Temperatur messen. Zur Temperaturmessung benutze ich den LM 75 (Achtung SMD). Den LM75 habe ich dazu auf eine kleine Platine extra aufgebaut. Dadurch kann ich den Anschluss verlängern. Die Platinen. Den Widestand und die LED über dem LM75 habe ich nicht eingebaut
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Liste von integrierten Schaltkreisen
Festspannungsregler Eingangsspannung bis 16V Ausgangsspannung 3,3V TO220(FP); PPAK; DPAK; PENTAWATT -40 bis 125°C LM317 Linearer einstellbarer Spannungsregler Ausgangsspannung: 1,2-37V TO220 0 bis 125°C LM3914 Treiber für 10-stellige Balkenanzeige; A/D-Wandlung bis 25V PLCC; DIP 0 bis 70°C LM75 digitaler Temperatursensor; I2C 3-5,5V SO8 -55 bis 125°C LM78XX Festspannungregler Eingangsspannung bis 35V (LM7824: 40V) Ausgangsspannung: xx=05: 5V, xx=12: 12V, usw. TO220 -40 bis 125°C (A-Versionen: 0 bis 125°C) M. Name Beschreibung Spannungen Bauformen Betriebstemperatur
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RADLAB-PS1
Das RADLAB-PS1 ist ein von Ulrich Radig vorgestelltes um einen LM317 Regler herum aufgebautes Labornetzteil (0 - 25 V, 0 - 1,5 A) mit getrennter Strom- und Spannungsanzeige. Spannung oder Strom werden über klassische 10 Gang Potis eingestellt. Funktion. ... Der Adjust Eingang des LM317 ist mit der -1,25V Hilfspannung verbunden um die Ausgangsspannung bis auf 0V herunterregeln zu können. ... Projektpaket
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Raspberry Pi YAIR (Yet Another Internet Radio)
Betrieb bei geringer Lautstärke: 10W Abschaltbarer Step-Down Regler für Raspberry Pi auf Basis des LM2676 Linearer Regler für MCU: LM2951 MCU NXP 89LPC922 oder 89LPC93X, 8051 mit 2-Takt Kern 3,3 Volt, niedriger Stromverbrauch 6 MHz Takt mittels Resonator, 18 MHz maximal Display Anzeige zu Rückfahrkamera
3300µF/10V (wichtig) USB-Hub: Einbau 3x Elko Panasonic FR 220µF/16V, mehrer Keramik-Kondensatoren 1µ/25V X7R USB-Soundkarte: Erweiterung des LC-Gliedes zur Filterung der Versorgungsspannung zum PI-Glied mit 2* 1µ/25V X7R und 2* 10nF/50V NP0 Grundsätzlich sind die langen Wege durch die externe Soundkarte
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Temperaturmessungs Überblick
Leitungen ADC benötigt zusätzlich noch eine Referenzspannungsquelle Einige Beispiele: Analog Ausgang: LM34, LM35 PWM-Ausgang: MAX6673 Digitalausgang: I2C, SPI, 1W: TMP101, LM75, DS1621, DS1821 Allen diesen Sensoren ist gemeinsam, dass sie wegen der Fabrikskalibrierung einen relativ einfachen Einsatz ermöglichen
Probleme verursacht. Das ist z.B. der Fall wenn viele Interrupts aktiv sind. Mit Analogsensoren wie dem LM35 hat man insofern den Nachteil, dass die Empfindlichkeit nur 10mV per DEGC Änderung ist. 0.1 Grad Auflösung mit 10-Bit ADC ist also nur in einem begrenzten Bereich möglich. Bei den LM34/35 gibt es einiges
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KiCad
Symbols_ICs-Diskrete_RevD10.lib KiCad Symbole für einige diskrete ICs. Enthält L200 (Pentawatt Gehäuse), LM2587 (Pentawatt Gehäuse), Längstregler LM317, LM78xx, LM79xx, Timer NE555, NF-Verstärker LM1875 und TDA2003 (Pentawatt Gehäuse), Schaltregler UC38xx (DIP8/SO8 und DIP14/SO14), LM2587, MC34036, LM78S40
:BuildingBlocks_16Jun2013.zip enthält eine Sammlung von gängigen Schaltungen mit den Längstreglern LM317 /LM78xx /LM79xx und dem Timer 555, die nach dem in diesem Media:HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf Dokument beschriebenen Vorgehen als Building Blocks in KiCad verwendet
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Diskussion:Standardbauelemente
2006 (CEST) Schaltregler. Zu den Spannungsreglern: Ich seh da ein Mitglied der SimpleSwitcher Serie (LM2576). Soll man Elektronik-Einsteigern einen Schaltregler wirklich zumuten. Ich finde, am Anfang genügen Linear-Regler mit Low-Drop. Wenn man z.B. mehr als 0,2A braucht, ist man sowieso schon fortgeschritten
kann man sich ja überlegen, ob man nen Kühlkörper will oder nen Schaltregler. --84.152.219.194 23:25, 31. M?2006 (CEST) Ich sehe keinen Grund, warum Anfängern die Vorzüge von Schaltreglern vorenthalten werden sollten. Aber ich denke auch, dass man Linear- und Schaltregler nicht in eine Tabelle fassen
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Stromsenke
die beiden Shuntwiderstände R11 und R12 von jeweils 0,1R. Bei einem Strom von 5A fallen hier dann 0,25V ab, was einer Gesamtleistung von 1,25 Watt entspricht. Spannungsverstärker für Messgerät. Zur Kontrolle des tatsächlichen Stromflusses erfolgt über den Shuntwiderständen der Abgriff zur indirekten Strommessung
ohne Spannungsteiler. Je nach verwendeten OP können sich hier andere Werte ergeben. Hier wurde der LM324 (4-fach OP) verwendet. Die Abhängigkeit des Stroms und der Ausgangsspannung vom PWM-Verhältnis. Die Linearität der Laststufe bzw. des Gesamtsystems. Die vereinzelten roten Punkte sind die Messwerte
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StepperController
Bootstrap-Dioden: STPS2150A Farnell# 1611385, 0,312 € (10 St.) FETs: IRFI4110GPBF, Farnell# 1888169, 4,71 € (25 St.) alternativ PSMN5R6-100XS, Farnell# 2114735, 2,28 € (25 St.) Schaltnetzteil von 100 V auf 24 V wird ein LM5116MH, Farnell# 1342345, 8,04 € Drossel für Schaltnetzteil nach Berechnung: 100 kHz, 100
ADUM5000, Farnell# 2102522, 6,72 €, Besonderheit: Trafo in Silizium! Spannungsregler für 5V Schiene: LM340MP-5.0/NOPB, Farnell# 1469097 :: Ersetzt ! Relaistreiber und Motorbremstreiber: Allegro A2981SLW-T, Farnell# 1329620, 3,12 € Eingangsmodule: Widerstandsteiler, dann 74HCT14 Schmitt-Trigger Noch aussuchen
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Differenzverstärker
Prinzipschaltung, die sich mit den hier gewonnen Erkenntnissen analysieren lässt. Beispielhaft sind hier TL071, LM358, LM324, LM393 oder TL071 (vgl. Abb. 7). Auch Audioendstufen sind häufig nach dem Prinzip des Operationsverstärkers aufgebaut und im wesentlichen nur durch einen Mute-Schaltkreis ergänzt, wie etwa der LM3886 zeigt. Der Aufgebaute Differenzverstärker hat einen hochohmigen Stromquellen Ausgang, wogegen Operationsverstärker eher niederohmig sind. Das liegt überwiegend am Early-Effekt, der den Quellenwiderstand
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Ports benutzen (GCC)
installieren. Voraussetzung ist das die Kernelquellen installiert sind. apt-get install i2c-source lm-sensors-source Danach liegen in /usr/src/ zwei *.tar Dateien: noway:/usr/src# ll -rw-r--r-- 1 root root 146976 Apr 15 2005 i2c.tar.gz -rw-r--r-- 1 root root 924605 Sep 12 2005 lm-sensors.tar.gz Diese
src/modules/i2c# make install noway:/usr/src/modules/i2c# cd ../.. Und das gleiche nochmal für das lm-sensors-source Paket. noway:/usr/src# cd modules/lm-sensors noway:/usr/src/modules/lm-sensors# make noway:/usr/src/modules/lm-sensors# make install Danach wird man um diese Programme reicher: i2cdetect
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Entwicklung eines Motorsteuergerätes für den Trabant
von ~11,7 V, also genau innerhalb der Betriebsparameter des Sensors. Bei dieser Bestückung muss der LM317 die Eingangsspannung von 14,4 V um ~2,7 V runterregeln und wird dabei vom Sensor durchschnittlich mit 100mA belastet. Die Verlustleistung beträgt also rund 270 mW, wodurch sich das Bauteil um ~16°
nur 3,3 V betragen darf, soll der Strom am LM317 möglichst niedrig eingestellt werden. Für die mindestens geforderten 10 mA und die 1,25 V die der LM317 zwischen Adj und Out regelt wären das R1 = 125 Ohm. Ich habe mich für 120 Ohm entschieden, da
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IRMP
verhindern. 26.06.2010: Bugfix: Deaktivieren von RECS80, RECS80EXT & SIEMENS bei geringer Interrupt-Rate 25.06.2010: Neues Protokoll: RCCAR 25.06.2010: Tastenerkennung für FDC-Protokoll (IR-keyboard) erweitert 25.06.2010: Interrupt-Frequenz nun bis zu 20kHz möglich 09.06.2010: Neues Protokoll: FDC (IR-keyboard
) 10001000 00 0 0 1 000 1001 0100 0101 TEMP DOWN 24C 10001000 00 0 0 1 000 1001 0100 0101 TEMP UP (25C) 10001000 00 0 0 1 000 1010 0100 0110 TEMP DOWN 25C 10001000 00 0 0 1 000 1010 0100 0110 TEMP UP (26C) 10001000 00 0 0 1 000 1011 0100 0111 MODE 10001000 00 0 0 1 011 0111 0100 0110 (to mode1, 22C -
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Ethernet-Controller
16/8 Bit Interface, >50MBit/s) siehe auch Modul WIZ830MJ W5100/W3150A+ (8Bit & SPI Interface, max. 25MBit/s) siehe Modul WIZ810MJ, WIZ812MJ & NM7010B+. Bezugsquelle für Module inkl. Adapterplatine z.B. bei: Display3000 W3100A-LF (8bit & I2C Interface, max. 20MBit/s), Modul NM7010A, aber nicht empfohlen
Lantronix/GridConnect DSTni-LX / DSTni-EX (Turbo186 core mit 2x AM79C960 (1x PHY) ) Luminary Micro LM3S6xxx und LM3S8xxx (MAC+PHY) NXP LPC2378, LPC1768 STMicroelectronics STR912 (ARM966E-S® core) STMicroelectronics STM32F107X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F2x7X (Cortex M3 core) STMicroelectronics
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Liste von FPGA Eval boards
Hostrechners zugegriffen werden, Beispieldesign unter Webseite: Preis als Raggedstone1 RS1-400C £155.00 + £25 Versand -> ca 230 Euro inkl. Raggedstone 2 - Spartan-6 PCI-Karte. XilinxTM SpartanTM-6 FPGA, FGG484 package mit XC6SLX25T bis XC6SLX150T PCI Express Interface PCIe Gen1 (2.5 GBits-raw) interface 128Mbit SPI Flash Memory (configuration) 1 Gbit, X16, DDR3 SDRAM memory 1 x 16KBit serial EEprom LM75 Temperature Sensor fitted. DIL Header 68 I/O with LVDS support 4 digit LED - removable 4 LEDs. LVDS Clock Module Header 2 push switches fitted. Preis als Raggedstone2 RS2-45T £250.00 + £25 Versand
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AVR Softwarepool
mit Silabs Controller) Thermometer. (A) Zeit + Temperatur auf LCD mit AVR (C) Thermometer mit LED & LM35 (C) Viele DS18x20-Thermometer in einem Webserver (C) Auswertung Temperatursensor KTY81 (PT1000), Arduino Uno, 1-6 Kanäle Oszilloskop. (B) Einfaches Oszilloskop - Bascom (A) Oszi- & Logikanalyser mit
C) MMC/SD - FAT16/32 Bibliothek für AVR mit Wiki Netzgeräte. Labornetzgerät RADLAB-PS1 Netzteil um LM317 mit Strombegrenzung und Anzeige! Netzwerk. (C) Kleiner ENC28J60 µWebserver von SimonK (C) Ulrich Radigs ENC28J60 mit leicht lötbaren/beschaffbaren Bauteilen (C) Dirk Broßwick Webserver auf ENC28j60
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Grafisches Display mit Touch
C5 GRM21BR60J106KE19L 10u/6.3V MURATA CHIP-CAP. 0805 10µF 6.3V X5R 0805 6 2 U2-3 C1206C106K3PAC 10u/25V KEMET CHIP-CAP. 1206 10µF 25V X5R 1206 7 1 TA1 8 22 TP1-22 13.70.344 ETTINGER SOLDER PIN 0,9 mm 9 1 IC2 LTC485CS8 LINEAR TECHNOLOGY RS485 INTERFACE TRANSCEIVER SO8 10 1 ST2 53047-0410 MOLEX 1,25 MICRO
BEYSCHLAG MINI-MELF 1% 1/4W MMELF 20 1 P1 ST-4MB 10K ROEDERSTEIN SMD TRIMM POTI 240° 5x4,5GW 21 1 IC3 LM78L05ACM 5V NATIONAL VOLTAGE-REG +5V/0,1A SO8 Technische Daten. Stromaufnahme 58mA Known Bugs. komischerweise ist die Pufferzeit vom Goldcap recht kurz, so ca. 2 Minuten. Obwohl der Goldcap den Prozessor
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IRMP - english
pause 0 bit 600µs pulse, 600µs pause 1 bit 1200µs pulse, 600µs pause Repetition twice after approx. 25ms, that means: 2nd and 3rd frame Key repeat starting with 4th identical frame, distance approx. 25ms Bit order LSB first Pulse distance Width Protocols. NUBERT. NUBERT Value Frequency 36 kHz? Coding
2010-06-26: Bugfix: deactivated RECS80, RECS80EXT & SIEMENS if interrupts frequency is low 2010-06-25: New protocol: RCCAR 2010-06-25: Extended keyboard detection for FDC protocol (IR keyboard) 2010-06-25: Interrupt frequency now up to 20kHz possible 2010-06-09: New protocol: FDC (IR-keyboard) 2010-06
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Dockstar
TX1_CTRL 20 = TXD1[0] 21 = TXD1[1] 22 = TXD1[2] 23 = TXD1[3] 30 = RX1_CTRL 31 = RX1_CLK 24 = RXD1[0] 25 = RXD1[1] 26 = RXD1[2] 27 = RXD1[3] I2S Schnittstelle: 39 = I2SLRCLK 40 = I2SDO 41 = I2SLRCLK 42 = I2SMCLK 43 = AU_I2SDI 44 = AU_I2SEXTCLK SPDIF Schnittstelle: 36 = SPDIFI 37 = SPDIFO 38 = SPDIFCLK I2C
am Dockstar mit Debian Squeeze, da die notwendigen Kernelmodule und Tools vorhanden sind. Achtung: lm-sensors sollte man allerdings nicht unbedingt ausprobieren, da man damit das Dockstar zum Absturz bringt bzw. auch z.B. der entsprechende Treiber für den LM75 in der vorliegenden Version nicht vorhanden
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Mcruler
oder 10m Kabellänge). Widerstands-Farbcode-Tabelle +| 19 -| 20 Rückseite Widerstands-Farbcode-Tabelle LM317 +| 5 -| 28 Tabelle für LM317-Widerstandswerte (zu spezieller Baustein) Kapazitäts-/Induktivitätsbelag +| 13 -| 3 Tabellen zum Kapazitäts-/Induktivitätsbelag von Leiterbahnen Wellenwiderstände +| 13
gängige Trafowicklungen, 110V, 230V, 240V, 400V, 600V) Anm.: Sinnvoll für gängige Elko-Spannungen 16VDC, 25VDC, 50VDC, 63VDC, 80VDC. f/T-Umrechnung +| 4 -| 22 Und wenn dann noch Platz wäre: Tabelle mit f und T für gängige µC-Frequenzen und Samplingraten Anm.: Sinnvoll und platzsparend, wenn wie vorgeschlagen
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Pegelwandler
Eingänge und echte CMOS-Ausgänge Man kann einen Komparator in nichtinvertierender Schaltung benutzen (LM339/393). Allerdings ist diese Lösung relativ langsam, abhängig vom verwendeten Komparator. Komparatoren bieten eine freie Wahl des Eingangsspannungsbereichs und sind deshalb eine gute Wahl bei variabler
abhängig vom verwendeten Komparator. Wenn nur zwei Signale gewandelt werden müssen bietet sich der LM393 an, ein Doppelkomparator mit Open-Collector-Ausgang, mit dem man auf einen beliebigen Pegel ausgeben kann. Der LM339 (man beachte den unauffälligen Zahlendreher) ist ein Vierfachkomparator mit den
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LED-"Birnen"
Glühlampen um die selbe Äquivalenzleistung zu haben. Beispiel: eine GU20 40D 35W Halogen hat ca. 140lm. Die selbe Lichtmenge reicht nur für das Labeln von 25W (Äquivalent). 35W würden 230lm brauchen. (Beispiel von hier, Seite 8) Im direkten Vergleich ist der Lichstrom sinnvoller, da hier die Augenempfindlichkeit
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ARM Cortex Mikrocontroller
Tiva C Series, TM4C von Texas Instruments. Früher nannte Texas Instruments diese Controller Stellaris LM4F Series. 2013 begann TI mit einer große Umbenennung, bei der sogar neue Typenbezeichnung vergeben wurden. So wurde zum Beispiel aus dem LM4F230H5QR der TM4C123GH6PM. Gleichzeitig begann TI die Bezeichnung
anderen hier genannten Programmiergeräte ansteuern. Von NXP sind preiswerte Entwicklungskits (ca. 25€ für Evaluation-Board incl. USB-JTAG-/-SWD-Programer und Debugger) erhältlich z.B. Watterott. Siehe dazu auch die Dokumentation von NXP zu den LPCXpresso-Entwicklungskits (PDF), oder diese Beschreibung
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Absolute Beginner
1 µF, 10 µF, 100 µF, 470 µF, 1000 µF, 2200 µF (lies: "Mikro-Farad"). Eine Spannungsfestigkeit von 25 Volt ist für den Anfang ausreichend. Keramikkondensatoren: 100 nF; 22 pF (letztere für Quarze) Dioden: 1N4148, 1N4007; BAT43 oder BAT85 (Schottky) LEDs verschiedenfarbig, je nach Geschmack. Man sollte
BC327, BC337 (höherer Kollektorstrom, trotzdem Standard) Operationsverstärker ("OPV" oder "OpAmp"): LM324 (der LM741 ist weniger gut geeignet) Universal-Timer-IC: NE555. Wenn man mit 3,3V Mikrocontrollern arbeitet, dann eventuell die nur wenige Cent teureren CMOS-Version wie LMC555, ICM7555, TS555, TMC555
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MOSFET-Übersicht
-92 obsolet -2,2 30 6,5 0,15 € BF245B TO-92 obsolet -3,8 30 15 0,15 € BF245C TO-92 obsolet -7,5 30 25 0,15 € BF246A TO-92 obsolet -4 25 80 0,15 € BF246B TO-92 obsolet -7 25 140 0,17 € BF246C TO-92 obsolet -12 25 250 ? ? BF511 SOT-23 diverse -1,5 20 7 Rei 0,36 € BFR30 SOT-23 diverse -4 25 10 Kes 0,29
NCP5304 High + Low 250/500mA 600V 2,3-20V DIL8/SO8 Far 2,02 € FAN7380 Halbbrücke 90/180mA 600V 2,5-25V SO8 Far 0,99 € FAN7382 High + Low 350/650mA 600V 2,9-20V DIL8/SO8/S014 Far 1,25 € FAN7361 Halbbrücke 250/500mA 600V 3,6-25V SO8 Far 1,18 € FAN7362 Halbbrücke 250/500mA 600V 2,9-25V SO8 Far 1,71 € FAN7842
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Wanderkiste
05.06.2009 Super_flummy 22.06.2009 bastelator 22.09.2009 Intercop 07.10.2009 tinman 19.02.2010 netzwanze 25.02.2010 hoal 06.03.2010 bastelator 17.03.2010 jola 29.03.2010 form 13.04.2010 dc3yc 27.09.2010 toybaer 25.02.2012 rodenberger 20.03.2012 hoal 23.03.2012 tinman 12.04.2012 elan40 | 16.07.2012 elan40 |
form) | 5x USB-Buchse, 10x Orange LED, 10x 47µF Elko, 5x Wannenstecker 10pol, 5x Wannenstecker 14pol, 25x SMD 0805-R 10 Ohm, 5x Stereo-Trimmer viele R&C SMD-Rollen, LCD-Frontrahmen, Tütchen Glühbirnchen, Pollin SMD-IC Sortiment, einige TTL + OP, 25x Optokoppler Toshiba TLP421, Atmel AT90S8515-8PC, Schaltnetzteil
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Batteriewächter
Versorgungsspannung bis herab zu 2.7V noch keine Begrenzung des Messbereichs für die Batteriespannung von bis zu 25.5V. Der Ladestrom wird über Analogeingang RA0 gemessen. Mit der gewählten Dimensionierung für R4/R5 ergibt sich ein Messbereich von 25.5V für die Batteriespannung. Der Strombereich ist für ca. 240mA
Datasheet BSS84P_Datasheet BF245C_Datasheet BF545C_Datasheet XC6216_Datasheet PIC18F2520_Datasheet LM385Z-1.2_Datasheet BSS138_Datasheet LCD-2-13 LT1763_Datasheet Gehäuse_EG2 GC-Prevue Gerber viewer Siehe auch. Forum: Diskussion zu diesem Projekt
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CAN
C8051F06X C8051F5XX. 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern 16K - 128K Flash, 2304 - 8448 RAM LIN 2.1 25-50 MIPS bis 5x5 QFN STMicroelectronics STM8S20. STM8 Kern DIV/MUL -Befehle SPI mit automatischer CRC Berechnung 1 beCAN Schnittstelle CAN2.0B sehr preiswert (128 kFlash/6K RAM ) 3,30 bis 4,80 (aber SMD
CAN-BUS 3. Generation TJA1051. von NXP (ex. Philips) SO8, pinkompatibel zu TJA1050 VCC = 4,75...5,25V 3. Generation, Nachfolger der PCA82C25x TJA1052i. von NXP SO16 Integrierte galvanische Trennung ATA6660. ABGEKÜNDIGT, wird nicht mehr hergestellt. von Atmel SO8 VCC = 4,75...5,25V SN65HVD23x. von Texas
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
Teilerverhältnis ergibt, aber besser beschafbar + Kondensatoren Menge Bauteil Wert Größe 2 C1, C2 11p SMD0805 1 C25 10n SMD0805 22 C3, C6-C24, C30, C31 100n SMD0603 3 C26, C27, C29 1µ CPOL-EUB 2 C4, C28 4,7µ CPOL-EUB 1 C5 10µ CPOL-EUB + ICs Menge Bauteil Wert Größe 1 IC1 CY7C68013A QFP100 1 IC2 XC2C256 VQFP100 1 IC3
IC4 DS2411P * TSOC6 1 IC14 DS2411R * SOT23 4 IC5-IC8 NC7SZ125 SC70-5 1 IC9 LT1719S6 SOT23-6 1 IC10 LM393D SO08 1 IC11 NC7SZ66 SC70-5/SOT23-5L 1 IC12 TPS71718DCK SC70-5L 1 IC13 MCP1825S-33 oder MIC2920A-3.3V SOT223 * Je nach Verfügbarkeit bestücken. Falls bestückt können mehrere JTAG-Kabel gleichzeitig
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1090 MHz-ADS-B-Receiver
auf neue Webseite --Vinculum 21:24, 21. Feb. 2010 (UTC) // Projekt erstmal beendet --Vinculum 21:35, 25. Mär. 2010 (UTC) // added reference to Dekoder and Software --Vinculum 16:02, 29. Jun. 2010 (UTC) // Housekeeping Einleitung. FAQs und weitere Details zum 1090 MHz-Receiver aus dieser Diskussion: Status
kosten, dazu die Platine, das Weißblechgehäuse, der Logamp mit 15 Euro und jede Menge Kleinkram (R, C, LM311, SMA). Bei großerer Abnahmemenge kann das ganze aber auch 20 Euro billiger werden. ich hätte auch Interesse, wenn ich die Daten auch irgendwo der Gemeinheit bereit stellen kann. Gibt es da noch nichts
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Eagle FAQ
positionieren. Beim Erstellen kann man direkt die Position in die Kommandozeile eingegeben: VIA 'GND' (34.5 25.7); HOLE 3.2 (23.8 6.4); Um Bauteile nachträglich an eine andere Absolutposition zu verschieben kann dem MOVE Befehl die Position übergeben werden: MOVE R1 (4.3 7.9); Mit der Maus geht es, wenn man nach
anderen Bauteile beeinflusst. Bibliothekseditor. Bauteile einfach anlegen und ändern. Forumsbeitrag: LM 317 SO-8 bei eagle Bauteile mit mehreren gleichnamigen Pins. Problem: Manchmal möchte man mehrere Pins im Schaltplansymbol mit dem gleichen Namen versehen, z.B. vier Ground-Pins, die alle "GND" heißen
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Reflow Ofen Steuerung
MAX31855 (pin- aber nicht softwarekompatibel) Leistungsstufen: 3 voneinander unabhängige Triacs 800V 25A, limitiert auf 10A @ 250VAC (z.B. Oberhitze, Unterhitze, Umluft) Nulldurchgangserkennung ermöglicht Wellenpaket-, und Phasenanschnittsteuerung Galvanische Trennung der Leistungsendstufen 1x MOSFET-Ausgang
Die Vorwärtsspannung einer Diode verhält sich linear zur Sperrschichttemperatur. Diese Spannung (bei 25°C einer Si-Diode die bekannten 0,7V) kann mittels OPV verstärkt werden und auf einen Spannungsbereich von 0 ... 3V3 aufgebläht werden. Eine billige Lösung, auf Kosten der Genauigkeit. Doch eine Diode
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STECCY
GND 1 GND TFT GND 2 RST RST 33 REST SSD 1963 RESET 3 FSMC D15 PD10 27 DB15 FSMC DB15 4 FSMC D14 PD9 25 DB14 FSMC DB14 5 FSMC D13 PD8 23 DB13 FSMC DB13 6 FSMC D12 PE15 21 DB12 FSMC DB12 7 FSMC D11 PE14 19 DB11 FSMC DB11 8 FSMC D10 PE13 17 DB10 FSMC DB10 9 FSMC D9 PE12 15 DB9 FSMC DB9 10 FSMC D8 PE11 13
FSMC NE1 PD7 29 CS FSMC /CS 23 T_SCK PB13 18 T_CLK Touch (n.u.) 24 T_CS PB12 20 T_CS Touch (n.u.) 25 T_MOSI PB15 22 T_DIN Touch (n.u.) 26 T_MISO PB14 26 T_DO Touch (n.u.) 27 T_PEN PC5 28 T_IRQ Touch (n.u.) 28 LCD BL PB1 -- -- n.c. 29 n.c. -- -- -- n.c. 30 GND GND 1 GND TFT GND 31 3V3 3V3 3 3V3 SSD1963
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USB
MSP430F55xx Full bis 80 3,3V MSP430 25MHz bspw. 24MHz bis 128KB bis 8+2KB 8 x 12bit PWM 2 USART SPI, I2C verschiedene Ausbaustufen TI zurzeit als Muster ST STM32F10x Full 36..144 3,3V/5V Cortex-M3 72MHz 512KB 64KB 21 x 12bit 2 x 12bit, 32
STM32 Farnell ab ca. 5 € Silicon Laboratories C8051T3xx, -T6xx, -F3xx, -F6xx Full 24 28 32 48 1,8..5,25V 8051 25/48MHz 8KB..64KB 1,25..256KB 1 x 10bit, 500 ksps, 23 ins 5 x PWM 2 x UART SPI, I2C Temperatursensor, Komparator, 4 x 16bit timer Mouser OTP ab 0,81 €, Flash ab 1,11 € Atmel SAM3U High 100 144
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SOUNDRX
100nF R1 Trimmpoti 10K Luxusversion. {| class="wikitable" style="width:15em" Name Wert C1, C2 1µF IC1 LM358 R1, R2, R6, R7, R8 100K R3 4,7K R4, R5 1K Beide Schaltungen wurden ausführlich im Thread Schaltschwelle bei ATmega digital Eingang diskutiert. Vielen Dank an Klaus De lisson (kolisson) für den Entwurf
Eingabeaufforderungs-Konsole beispielsweise folgendes: buffer size: 27014 wave size: 1104938 time: 00:25 speed: 1080 bytes/sec TIME: 00:01 ETC: 00:24 4% Die letzte Zeile wird auf der Konsole fortlaufend aktualisiert. Der allgemeine Aufruf von sndtx.exe lautet: sndtx.exe [-s samples] Dateiname [Dateiname.wav
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Demo Gilbertzelle
abhängt. Hierzu nochmals die linearisierte Formel aus dem Beitrag Differenzverstärker. OTAs wie der LM13700 benutzen diese Art von Multiplizierer zur spannungsgesteuerten Amplitudenregelung. Da der Strom I Senke nur positiv sein darf, hat diese einfache Schaltung einen beträchtlichen Nachteil und daher
Widerstand 6,8kΩ R14 2x Widerstand 22kΩ R15, R24 1x Widerstand 47kΩ R26 4x Widerstand 100kΩ R16, R17, R23, R25 Potis Stückzahl Typ Wert Position 1x Trimmpoti 1kΩ ⌀ 10mm P3 1x Trimmpoti 5kΩ ⌀ 10mm P4 1x Trimmpoti 10kΩ ⌀ 10mm P2 2x Trimmpoti 25kΩ ⌀ 10mm P1, P6 1x Trimmpoti 250kΩ ⌀ 10mm P5 Kondensatoren Stückzahl
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Versorgung aus einer Zelle
, wenn man 5V braucht: Die Batterien werden nicht einmal annähernd geleert, weil sie bereits bei 1,25V pro Zelle zusammen gerade noch 5V ergeben, der Regler aber auch gern noch seinen Teil abhaben will (Dropout Voltage). Zu bedenken sind hierbei die Entladekennlinien von Batterien oder noch schlimmer
RAM-Erhalt deutet auf einen Konstruktionsfehler hin, EEPROM ist seit 35 Jahren verfügbar, Flash seit 25 Jahren. Das verbleibende Anwendungsspektrum für die Batteriestütze ist eine Echtzeituhr oder eine Bereitschaftsfunktion, etwa ein Tastendruck oder (enerigeaufwändig) ein Funksignal. Der Nachteil der
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Mini-Jakobsleiter
Lochrasterplatine ca. 10cm x 10cm Netzkabel (Vorsicht: Kabelschalter trennen meist nur einpolig) 4x M3 Schraube 25mm und Mutter als Füßchen Hochspannungsteil. 5x 33 kOhm 1W Metallschichtwiderstände zum Kondensatoraufladen LED mit 10mA Nennstrom in Reihe zu einem der Ladewiderstände als Funktionsanzeige FET (BUZ90
(B250C800 o.ä.) Siebkondensator ≈ 100 µF LED mit passendem Vorwiderstand als Betriebsanzeige Stabi LM7812 Kondensator 0.1µF für Stabi-Ausgang Trafo 12V/30 mA o.ä. Zeitgeber-Kondensator 0.1 µF Zeitgeber-Widerstände 1k + 10k BC557B als Inverter für NE555 Ausgang Boostkondensator für BC557B 500 pF 10 k
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Festkommaarithmetik
Allerdings hat man keine Referenzspannung oder Referenztemperatur. Das ist aber kein Beinbruch. Z.B. der LM74 hat eine Auflösung von 1/16°C = 0,0625°C. Um das Messergebnis ohne Verlust von Auflösung auszugeben könnte man als erstes den Digitalwert auf 1/100 °C umrechnen. Das geschieht mit der Multiplikation mit 6,25. Doch Stop, das ist ja schon wieder ne Gleitkommazahl. Doch kein Problem, wir wissen ja wie wir das Problem lösen. Wir schieben das Komma um zwei Stellen nach rechts und multiplizieren mit 625 und wissen
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Word Clock Variante 1
mm²) 2 IC11 Positiver Spannungsregler REG1117; +3,3 VDC; 800 mA SOT-223 1 IC12 Operationsverstärker LM358SMD SO-8 1 LED99, LED100, LED101 SMD-Leuchtdiode US=2,2 V; 25 mA; 120°; grün SMD-0805 (2,0 x 1,25 mm²) [3] optional (LED99: 5 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 mm²) 1 + style="caption-side