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Standardbauelemente
37 1500 TO220 alle 0,22 LM337 einstellbar, negativ -40 (Uein-Uaus) -1,2 - -37 1500 TO220 alle 0,22 MAX663 einstellbar, niedriger Iq 2-16,5 5V, 1,3-16 40 1,80 LM78xx Fest 35 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 1000 alle <1,00 LM79xx
1,2V bessere Eigenschaften; TI != LT R, I PDF LT1009 1,95 2,5 1-10 0,2 20/30 verbesserter Ersatz für LM336 R PDF LM336-2.5 0,20 2,5; 5,0 0,6-10 4 70/230 TO92; SO8; 1% erhältlich C, R, DK PDF LM385 0,35 1,2V; 2,5 0,015-20 2 30/150 Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92 C, R, DK PDF LM 4041 CIDBZT 0,35
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Temperatursensor
Aus den NTC Parametern und den Anforderungen wird ein schneller und schlanker C-Code generiert. LMx35. Eine IC-Familie, die pro Kelvin Temperaturänderung ihre Ausgangsspannung um 10 mV ändert. Die ICs gibt es in verschiedenen Genauigkeiten und Temperaturbereichen mit den Bezeichnungen LM135(A), LM235
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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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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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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Wanderkiste Schöneberg
(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 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU
7seg Rot, 1 Kühlkörper klein, Gehäusefüsseaufkleber, 3Stk Leistungs-R, WS2812, Kupferplatinen ca. 35 LM1086-3.3, 500x 25V 100uF, ca 100Stk 16V 470uF, mehrere SMD 6,3V 220uF, mehrere SMD 6,3V 330uF, mehrere 63V 68uF G. R. - (bayday) Wurde übersprungen da er sich nicht gemeldet hat, also bekam der nächste
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Reichelt-Wishlist
| | | | | | 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
Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) | | | (von ISSI und Cypres) SK574 100 SA | LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) | | | | LM2734 Schaltregler | LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply | | | | | * Atmel Cortex M3 SAM3S im QFN/LQFP Gehäuse
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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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Stromsenke
ca. 1,5kHz beträgt die Restwelligkeit am Filterausgang 126mV bei einer Ausgangsspannung von ca. 4,35V. Das entspricht einer Restwelligkeit von ca. 2,9%. Bei ca. 4kHz beträgt die Restwelligkeit am Filterausgang nur noch 15,3mV bei einer Ausgangsspannung von ca. 4,35V. Das entspricht einer Restwelligkeit von ca. 0,35%. Bei Frequenzen über 4kHz sinkt die Ausgangsspannung ab. Grund ist die Trägheit des OP's. Daher sollte die PWM-Frequenz im Bereich 2kHz bis 4kHz liegen. Linearität. Die Abhängigkeit der Ausgangsspannung
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Dockstar
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
Dockstar Fertiger Kernel für das Dockstar Beschreibung von Alexander Holler mit Patches, ... Fertiges 2.6.35.7 Kernel package für das Dockstar incl led +i2c(Beitrag "new kernel package ready to use") Fertiger 2.6.35.5 Kernel für das Dockstar (mehr Module für DVB & WLAN - depmod nach dem reboot aufrufen!) Howto
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Mcruler
Thread im Forum: Projekt-Seite auf GitHub: Spezifikationen. Maße 200 x 32 mm PCB 0.5mm FR4 1-Layer 35µ (TBD) Oberfläche gold (ENIG) Lötstop beidseitig matt schwarz Bestückungsdruck beidseitig, weiß Preise 2,50€ / MOQ: 5 => 12,50€ für 5 Stück + VSK Farbe des Lötstopplackes. grün |1 gelb | schwarz |28
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
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LED-"Birnen"
Lumen als herkömmliche 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
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Liste von FPGA Eval boards
/5V PCI interface 4Mbit Flash Memory 16KBit serielles EEprom 4 x 7 Segment Anzeigen LED, abnehmbar LM75 Temperatursensor viele DIL-Header für eigene Erweiterungen, verschiedene werden auch durch Hersteller angeboten 2 Drucktaster Mit dem PCI-Interface kann bei entsprechender Programmierung des FPGA auf
Web Edition Listenpreis $150,- Altera DE2 - Development and Education Board V2. Altera Cyclone II 2C35 FPGA mit 35000 LEs Altera Serial Configuration devices (EPCS16) für Cyclone II 2C35 USB Blaster board zur Programmierung und User API 8 MB SDRAM, 4 MB Flash Memory, 512KB SRAM SD Card Sockel, RS-232,
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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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Kfz Spannungsspitzenkiller / Transientenschutz
Bezeichner Dimension Typ 1 L1 47 µH, 1,2 A TSL0808-470K1R2 1 D1 TVS 16V P6KE16CA 3 Flachstecker 6,35 x 0,81 mm Faston TAB Funktionsweise. Die Drossel filtert hohe Spannungen mit hoher Frequenz und verhindert so, dass diese an die nachgeschaltete Elektronik weitergeleitet werden. Die Suppressordiode
werden. Beispiel: LTC4361, LT4363, LT4364, LTC4363, LTC4366, LTC4368, LTC4380 oder, anderer Hersteller, LM5069. Statt der "resistiven" Längsregelung kann auch ein Buck/Step-Down Schaltregler verwendet werden, wie LTC7860 Einzelnachweise.
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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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Platinenlaminator
zurück. SinAr Colorjet one side coated (billig) HP laserjet 1018 Aceton Standard 10mm/s, standard. LM229, Kijkshop Niederlande LAMINATOR A4, 20€ gute Haftung, 10-15 mal laminieren, im ofen 200C 10 min nach backen. Gutes resultat Reichelt Katalog HP Laserjet 5P, Grundeinstellung, HP-Toner mit Aceton und
Geschwindigkeit, 0.5s an / 2s aus Laminator A4, Silber Conrad, 774654, ca. 18€, umgebaut mit 1xNE555 & 1xLM358 nach www.die-rylls.de sehr gute Masseflächen, sehr gute Auflösung, 1 mal laminieren reicht aus Westag & Getalit Katalog Samsung Ml2010 + Originaltoner 400er Schmirgelpapier, anschliessend Aceton ca
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MOSFET-Übersicht
0,33 0,36 2000 nicht mit BSS83 (ohne P) verwechseln Rei 0,11 BSS84 SOT-23 Fairchild,NXP 2,0 50 0,13 0,35 10000 - Fa 0,28 BSS110 TO-97, SOT-23 Phi 3,0 50 0,17 0,35 10000 - - - PMV65XP SOT-23 Phi 1,4 20 3,9 ? 76 grosser ID für Bauform Spo, RS 0,10 IRF4905S D2Pack IRF 4,0 55 64 3,8 20 - Rei, Con 1,10 IRF4905
470 4,5 Rei 2,70 2N7000 TO-92 ON 3,0 60 0,2 0,35 5000 4,5V LL, LIN Rei,Kes 0,13 BS107 TO-92 ON, Phi 3,0 200 0,25 0,35 6400/14000 2,6V LL; LIN Rei 0,18 BS108 TO-92 ON, Phi 2,0 200 0,25 0,35 8000 2V LL; LIN Rei 0,14 BUK100 TO-220 Phi 3,0 50 13,5 40 125
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Ports benutzen (Windows)
Digital Thermometer using c# and a microcontroller by HiteshSharma at www.codeproject.com (Atmega16, LM35)
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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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IRMP
auf STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 mit HAL-Library (NEU!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) ESP8266 (NEU!) ESP8266-EVB TEENSY 3.0 (NEU!) MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) MBED (NEU!) LPC1347 Cortex-M3 mit 72 MHz LPC4088 (Embedded Artists) ChibiOS HAL (NEU!)
Puls, 4500µs Pause Stop-Bit 550µs Puls Wiederholung keine Tasten-Wiederholung Framewiederholung nach 35ms Bit-Order vermutlich MSB first TELEFUNKEN. TELEFUNKEN Wert Frequenz 38 kHz? Kodierung Pulse Distance Frame 1 Start-Bit + 15 Daten-Bits + 1 Stop-Bit Daten 0 Adress-Bits + 15 Kommando-Bits Start-Bit
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Versorgung aus einer Zelle
. Eine Batteriestütze nur zum 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
not require an external Schottky diode. TPS6030x, TPS6031x, LTC1502-3.3 (typ. 3,x V bei 15-20 mA) LM2621 MC34063 (ungeeignet, läuft erst ab 3V) R, I ATtiny43U AVR-Microcontroller, der einen Boost-Converter eingebaut hat und damit eine Batterie bis auf 0.7V aussaugen kann. NCP1400A Startup 0.8V / | W
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IRMP - english
on STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 with HAL library (NEW!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) ESP8266 (NEW!) ESP8266-EVB TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) MBED (NEW!) LPC1347 Cortex-M3 72 MHz LPC4088 (Embedded Artists) ChibiOS HAL (NEW!) Various ARM
irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840 irmp-main-stm32.c - STM32 irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad irmp-main-esp8266.c - ESP8266 irmp-main-mbed.cpp - MBED examples/Arduino/Arduino.ino - Teensy 3.x irmp-main-chibios.c - ChibiOS IRMP also runs on PIC processors. For the PIC-CCS compiler
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Reflow Ofen Steuerung
- jedoch ausgeklügelten - Schaltung. siehe: Dextrel Während einer Halbwelle wird C14 über R33 und R35 bzw. D5 geladen. Währenddessen ist T1 gesperrt. Sobald die Wechselspannung (L1-N über Spannungsteiler (R33+R35) / R34) kleiner ist als die Spannung über C14, steuert T1 durch. Dann entlädt sich C14 über
sind natürlich rein zufällig. Die I2C-Schnittstelle wurde auf eine Stiftleiste geführt, um z.B. einem LM75 o.ä. anschließen zu können. Damit stehen zur Kalibrierung der Thermoelemente genaue Temperaturen zur Verfügung. Die Stiftleisten haben alle ein Raster von 2,54mm. So können Pin-Header, Wannenstecker
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
R30, R31, R47, R48, R53, R54, R58, R59, R64, R65 10K SMD0805 1 R46 15K SMD0805 13 R13, R16, R33, R35, R36, R38, R39, R41, R42, R50, R56, R57, R63 20K SMD0805 1 R62 47,5K oder 200K** SMD0805 1 R61 64,9K oder 270K** SMD0805 2 R45, R52 100K SMD0805 2 R44, R51 300K SMD0805 2 R49, R60 1M SMD0805 2 R17, R18
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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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
die Überschlagsrechnung, dass ein externes Steckernetzteil notwendig wird. Einsetzbar wäre auch ein LM2575S-3.3 für 2,47 (Farnell), der sieht gut und einfach in der Handhabung aus im Falle einer externen Stromversorgung. Programmierung. AVR. Recht früh hat sich im Forum heraus kristallisiert, dass der
5.29 DAC / TLV5637 (TI) SOIC-8 10-Bit Dual, 3.3V, int. Uref 1.024V | align="center" | Farnell.De 6.35 DAC / TLV5638 (TI) SOIC-8 12-Bit Dual, 3.3V, int. Uref 1.024V | align="center" | Farnell.De 7.44 DAC / LTC1446L (LT) SO-8 Dual 12-Bit, 3.3V, int. Uref=2.5V | align="center" | R&S (DE) 12.35 Clk / CY22393
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1090 MHz-ADS-B-Receiver
Verweis 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:
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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Leistungselektronik
TO-247-3L bzw. UF3C120040K3S SiC-Kaskode-FET, 1200V, 65A, Rdson 0,035R , TO-247-3L für ca. 26€ bzw. 35€ [Feb22]). Vom FET existieren im Bereich Leistungselektronik zwei Haupttypen, der N-Kanal- und der P-Kanal FET. Details im entsprechenden Kapitel nur soviel Vorweg: Bei Anwendungen über ca. 30-40V oder
einem OP verstärkt, und genau wie das Signal der Überspannung je einem schnellen Komparator (z.B. LM311, 100ns) zugeführt. Hier sind Abschaltzeiten von wenigen µs machbar. Aber Achtung auf die Überspannung durch Lastinduktivität oder parasitären Induktivitäten, denn je nach Abschaltgeschwindigkeit kann
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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
Hier eine Tabelle für verschiedene Werte von F_CPU und F_SAMPLES: {| class="wikitable" style="width:35em; text-align:center" | Samples Mittlere Übertragungs- rate [Zeichen/s] 8MHz 12MHz 16MHz 20MHz 41667 2083 * * 39063 1953 * 37500 1875 * 35714 1786 * 31250 1563 * * * * 20833 1042 * * * * 15625 781 *
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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
welche durch Rundung wegfallen soll, geprüft werden. Ist sie kleiner als der ASCII-Code von '5' (0x35) dann muss abgerundet werden, sprich alles bleibt wie es ist. Im anderen Fall muss aufgerundet werden, was bedeutet dass die letzte angezeigte Dezimalstelle um eins erhöht werden muss. Doch aufgepasst
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STECCY
-- -- -- n.c. 30 GND GND 1 GND TFT GND 31 3V3 3V3 3 3V3 SSD1963 32 GND GND 1 GND TFT GND -- 5V 5V 35 5V s. Text Da die Hintergrundbeleuchtung des Displays ca. 400mA als Strom zieht, sollte die 5V-Versorgung des Displays nicht über das STM32-Board, sondern direkt über ein 5V-Netzteil mit mindestens 1
7F 14463 0010 0000 0111 1111 PCF8574A 0 0 0 0x38 Alle Jumper auf 0 48 7F 18559 0010 0000 0111 1111 LM75 0 0 0 0x48 Alle Jumper auf 0 I2C-Port-Expander Die Pins der PCF8574-Port-Expander können sowohl für Input als auch für Output verwendet werden, da sie Open-Drain-Ausgänge besitzen. Siehe dazu auch
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Batteriewächter
LT1763 (Ausserhalb Leiterplatte) Zellen Volt R12 R11 5 5.1 4K7 15K 6 6.0 10K 39K 7 8.0 2K7 15K 8 9.35 3K3 22K 10 11.5 3K9 33K 12 12.0 2K7 24K 12 14.0 6K49 68K Nachtrag. Da der BF245C in der Zwischenzeit nicht mehr hergestellt wird und nur noch in Restbeständen im Handel ist, wird hier eine Bestückungsvariante
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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Word Clock Variante 1
Keramik-Scheibenkondensator 100 nF; 50 VDC RM 5.08 10 C11, C12 Radialer Elektrolytkondensator 47 µF; 35 V RM 2.54, Ø=6,3 mm 2 C13 Radialer Elektrolytkondensator 47 µF; 100 V RM 2.54, Ø=5 mm 1 G1 Lithium-Knopfzelle, Printmontage CR2032P-H; liegend RM 10.16, RM 17.78 1 IC1 Mikrocontroller ATmega168-20PU
E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52 Buchstaben), grün-Kanal R20, R23, R26, R32, R35, R41, R47, R74, R77, R83, R86, R89, R92 SMD-Chip-Widerstand 300 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52 Buchstaben), rot-Kanal R15, R16, R27, R28, R36, R37, R42, R43, R48
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
Header 1x6) J34: an PIN 32 DVB-T-Tuner (Header 2x1, neben Tuner 1, bei DVB-C-Tuner nicht benutzt) J35: +5V für aktive Antenne (Header 2x1, nicht bestückt, neben Tuner 1, Zur Spannungsversorgung der am Tuner 1 angeschlossenen aktiven Antenne mit 5V) J36: an PIN 32 DVB-T-Tuner (Header 2x1, neben Tuner
L124: TDK ACM2012-900-2P U41: ON SEMICONDUCTOR MC74VHC1GT50DFT1 Q2, Q3: NXP BSS123 oder BSH112 Q25: LM1117IMPX-ADJ L136, L137, L140: ? = Anwendungen und Ideen = Realisierte Projekte/Anwendungen für MoreTV. Hier finden sich Installationsanleitungen zu verschiedenen Softwarepaketen und Erweiterungen. Da
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WordClock mit WS2812
SB55 entfernen (mit Lötkolben erhitzen und wegschnippen) Lötbrücken SB16 und SB50 entfernen (dito) R35 und R37 jeweils mit einem Stück Draht oder 0R-Widerstand bestücken Quarz X3 (8 MHz) einlöten C33 und C34 mit jeweils 22pF bestücken. C33 und C34 können auch normale THT-Bauteile sein, wenn man die Drähte
Drahtbrücke nach CN6, Pin7 (GND) entfällt. Man sollte auf jeden Fall erst die beiden Drahtbrücken R35 & R37 einlöten, bevor man den Quarz bestückt. Dann hat man wesentlich mehr Platz für den Lötkolben ;-) Es empfiehlt sich jedoch, diese Änderungen auch mit dem Board der Revision "MB1136 C02" und höher