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LEDs sterben an Kondensatornetzteil - warum?
von LEDs hatte ich für den Ersatz der Skalenbeleuchtung des Receivers verwendet. Dabei fungiert ein LM317 als Konstantstromquelle. Bis jetzt kein Ausfall. Weiß jetzt nicht recht, was bei Deiner Schaltung nun die Funktion der Konstantstromquelle sicherstellt. Der Kondensator alleine in Reihe mit einem
. Mit Einzeldioden war irgendwie der Wurm > drin. Nimm doch den SMD Vollbrückengleichrichter B380S (Bild)! Ich dachte du wolltest das vorhandene Platinenlayout weiter beibehalten und die alten Boards einfach nur modifizieren und wiederverwenden. Es ging dir doch in erster Linie darum, Maßnahmen
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Raspberry Pi CM0 bei AliExpress, STMicroelectronics mit PX5, neue Messtechnik und AI-Assistenten
current): • <2.5 µs to fully open the ranging MOSFETs @3.3 V Downward switching: • Min. ~380 µs, Max ~800 µs to fully open the ranging MOSFETs • Defaults to mA range at power-up • Anti-lock circuitry prevents the device from remaining in an incorrect range [/c] 
Beitrag #8037342: > Wegen der Divergenz des Laserstrahls muss man bei der hohen Entfernung > von 380.000 km noch nicht einmal den Spiegel genau treffen! Naja, bei ~380.000km musst du die Divergenz erstmal runter kriegen, damit der Laser nicht wie eine Taschenlampe auffächert. Dazu muss man den Durchmesser
Divergenz proportional runter. Man bedenke, bei nur 1mrad Divergenz hat der Laserfleck auf dem Mond satte 380km Durchmesser!
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Mini Loopantenne mit NE592N14
beim NE592 ist die Möglichkeit, die Verstärkung einzustellbar zu machen. Selbst der ursprüngliche LM733 der Fa. National hat die gleiche Innenbeschaltung, und den gab es noch in einer 'Blechdose'. Das Datenblatt von 1989 findet man im Net. > https://datasheet4u.com/pdf-down/L/M/7/LM733_NationalSemiconductor.pdf
Ferritstab besteht aus zwei Bündeln zu je 3 Stäben, die axial miteinander verbunden sind. (Länge rund 380mm, Gewicht rund 0,5kg) Die Wicklung ist über knapp 3/4tel der Länge in mehrere Kammern gewickelt, um die Eigenkapazität möglichst klein zu halten. Die Induktivität beträgt 123mH. Das Foto zeigt den
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
-> 2,50€ 150x BAS21AW115, Nexperia: High-voltage switching diode -> 0,05€/Stk. Quarze: 380x CMR200T32768DZFT, Citizen: 32.768KHz 12.5pF -> 0,05€/Stk. 2700x SMD03025/4 12MHz 30/50ppm 14p, TJE -> 0,05€/Stk. 750x SMD03025/4 12MHz 30/30ppm 14p, TJE
20,00€ Sonstiges 1x CYKN8-02CL0, ChenYang: Hall-Effekt Näherungsschalter -> 3,00€ 1x LM01RDD-F, TRU: Lasermodul 0,95mW, 650nm -> 1,00€ 2x ST710-PNUVR.102, Störk: Temperaturregler (gebraucht) -> 5,00€ 2x BCM92070MD REF6, Broadcom: Bluetooth Module -> 1,00€/Stk
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Amazon LM317 Voltage keeps increasing Amazon
#7946629: > Kann es sein dass ein Chinesischer Clone wirklich so schlecht ist? Ein originaler LM317 verwendet eine interne Spannungsreferenz, die zwischen 0°C und 150°C etwa 0,02V verliert. Der Spannungsteiler am Adjust wird auf die 1,25V eingestellt. Du hast einen 220/380R Teiler, entsprechend
ST) sagen daß die Ausgangsspannung um typisch 1% schwankt, wenn Tmin <= Tj <= Tmax. Mit 220Ω und 380Ω kommt man auf rechnerisch 3.37V am Ausgang. ±1% gibt das maximal 3.4V und minimal 3.33V. Aber da kommt natürlich noch die initiale Abweichung von Widerständen und LM317 dazu und der Tempco der Widerlinge
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Led Hängeleuchte defekt
700 mA, the relative luminous flux ratio is 160% in the chart below. A 9-V CXA1304 LED that measures 380 lm during binning will deliver 608 lm (380 * 1.6) at steady-state operation of Tc = 55 °C, IF = 700 mA. D.h. sollte Deinen 500lm recht nahe kommen.
eigentlich, 10,9 Watt oder 9V mal 1000mA = 9 Watt? > Datenblatt richtig lesen! Dann ergeben sich 127 lm/W. Warum schreibt Völkner dann im Kopf "458lm"? Wenn Du sie jetzt für gut befindest, ist das Peters Lösung.
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CH32V003, float wirklich langsam?
drystone oder whetstone implementieren, was daran scheiterte, dass bei einbinden der Math-Bibliothek mit -lm schon alleine die Berechnung eines einzelnen Sinus nicht in den Flashspeicher des CH32V003 passt (produziert ein Compilat > 18 kByte). Okay, aber für einen Test war ja das Apfelmännchen nicht gaaaanz
gleichen Aufrufe. Ich bin aber bissl deppert weil ich auf der Benchmark Seite die Spalte für Size (ca 380) mit der für Laufzeit (ca 110) verwechselt hab. Mit den richtigen libm Laufzeiten fällt der Code in der Benchmarkfunktion natürlich viel mehr ins Gewicht. avr-gcc-14 erzeugt zum Beispiel: [pre]
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Raspberry Pi Pico SDR
Datenübertragung beginnt: send: ffffffff send: ffffffff send: 6f2908 send: 0 send: 3 send: 3 send: 1c9c380 send: 255a8 send: 4348494e Ist die Datenübertragung abgeschlossen, erscheint im Display: Ready for memories Ich habe das originale Python-Script etwas geändert, so dass eine Datenausgabe beim
Vorspanungserzeugung für die Schaltmischer bzw. den Verstärker benutzt. An Stelle der recht hochpreisigen LM4562 low-noise Audio OpAmps kann man auch andere, billigere Dual-OpAms einsetzen. Die 0° und 90° clock Signale kommen vom Pico. Am Gesamtkonzept des Pico ist also nur der QSD-Mischer im Frontend verbessert
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Präzise Referenzstromquelle 20mA 0,1%
und nicht auf den LM317 schieben, insbesondere weil beim LM317 der gesamte Messstrom durch das Poti geht und schwankende Kontaktwiderstände im Poti da zum Problem werden. Könnte gegebenenfalls helfen den Einstellbereich
schrieb im Beitrag #7826426: > Und auch halbwegs niedrige thermische Drift. Eine Vorregelung per LM7808 oder LM317 wäre stabiler als die Z-Diode.
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Ladeschaltung für Ecoflow: Was hat den Mosfet überfordert?
Damit bekommt der "Ecoflow" die 27V, macht einen Probedurchlauf mit ansteigender Leistung (20 ... 380 W), merkt sich den günstigsten Punkt (bzw. begrenzt auf 10 A) und lädt sich selbst dann mit etwa 210 W. Natürlich brechen die 27V durch die Zuleitung (ca. 0,2 Ohm Innenwiderstand) etwas zusammen - und
beiden Schaltschwellen + CMOS Flipflop (?). Für letzteres brauche ich dann einen Spannungsregler (LM78L12 der am besten gleich alles versorgt, von den OPs bis zu einem HEF4049 als Gatetreiber). Leider macht es das komplizierter und erhöht den Leerlaufverbrauch. Oder gäb's eine sichere Lösung mit vier
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PIR Bewegungssensor, der aber nur bei Dunkelheit anspricht
UV-Strahlung (UV-C 100 bis 280 nm) und, wie du selber sagst, auch nicht auf sichtbares Licht (etwas 380 bis 800nm). Wo hast du die Angabe zum Wellenlängenbereich her?
UV-Strahlung (UV-C > 100 bis 280 nm) und, wie du selber sagst, auch nicht auf sichtbares > Licht (etwas 380 bis 800nm). Wo hast du die Angabe zum > Wellenlängenbereich her? Hat er aus der Wikipedia, und aus Mangel an Ahnung falsch interpretiert.
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Hilfe bei Temperatursteuerung
motor. Dieser hatte das besagte Problem. Ich löste das Problem mit einer Vergleicher-Zusatzschaltung (LM393), die den Motor erst dann mit Spannung (~6V) versorgte, sobald die Betriebsspannung den Minimalbereich überschritte. Auf diese Weise startete der Motor immer zuverlässig. Wie gesagt, Dein Motor
Arbeitsbereich zu > bekommen. Besser wäre einfach eine Comparatorschaltung mit Hysteresis. Z.B. LM393 . NTC am Eingang mit Trimpoti als Einstell-Organ. Widerstand zwischen Ausgang und IN+. Fertig. Common mode Bereich beachten am Eingang. Logik MOSFET zum Schalten des Lüfters.
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COB LED identifizierbar?
bräuchte eine Indikation für Stromstärke oder Spannung, um diese defekte LED zu ersetzen: 3000K 5W 380lm Danke für jeden Hinweis!
haben, würde ich mal davon ausgehen… Wie gesagt: Auf dem Kassenzettel stand „Spot Lamp 3x COB 500mA 380lm 3000K“ Aber dann sollte ich es prinzipiell verstanden haben und die Frage ist nur noch ob ich die Platine unter das Plättchen bekomme, welches sie an den Kühlkörper drückt. Andere Frage: Kann
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Batterie-Ersatz für Kleingeräte / ultra-effiziente DC/DCs?
Iq) MAX16956 (3.5-36V 300mA 1.1uA-1.5mA Iq) TPS62056 (2.7-10V 800mA 65uA Iq) MAX38643 (0.5-5V 700mA 380nA Iq 5nA shutdown) LMR36506 (3.5V-65V 600mA 4uA Iq) LMR36503 (3.5-65V 300mA 6uA Iq) LM5165 (3-65V 150mA 10.5uA Iq) MAX17550 (4-60V 25mA 22uA Iq) MAX17552 (4-60V 100mA 22uA Iq) A8591 (4-35V 2A ca. 25uA
(5V->12V/60mA) LTC/MAX660/TC1121 (5V/100mA LT/Maxim/Microchip) MAX665 (8V/100mA) MAX889/LM2662/LM2663 (5V/200mA) TPS60130 (300mA/5V TI) LT1054 (100mA 15V Reichelt) ADM660 SP6661 LM2660 (100mA) LM27761 (250mA 5V -> -1.5V..-5V) LM7705 (3V..5V -> -0.232V 20mA), ADM8660, WD3168 (geregelte 5V aus
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DC/DC Wandler / Step-down converter im low-current bereich
Iq) MAX16956 (3.5-36V 300mA 1.1uA-1.5mA Iq) TPS62056 (2.7-10V 800mA 65uA Iq) MAX38643 (0.5-5V 700mA 380nA Iq 5nA shutdown) LMR36506 (3.5V-65V 600mA 4uA Iq) LMR36503 (3.5-65V 300mA 6uA Iq) LM5165 (3-65V 150mA 10.5uA Iq) MAX17550 (4-60V 25mA 22uA Iq) MAX17552 (4-60V 100mA 22uA Iq) A8591 (4-35V 2A ca. 25uA
MAX16956 (3.5-36V 300mA 1.1uA-1.5mA > Iq) TPS62056 (2.7-10V 800mA 65uA Iq) MAX38643 (0.5-5V 700mA 380nA Iq 5nA > shutdown) LMR36506 (3.5V-65V 600mA 4uA Iq) LMR36503 (3.5-65V 300mA 6uA > Iq) LM5165 (3-65V 150mA 10.5uA Iq) MAX17550 (4-60V 25mA 22uA Iq) > MAX17552 (4-60V 100mA 22uA Iq) A8591 (4-35V
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
oben wird die Verzögerungsroutine halt 2 mal aufgerufen, einmal mit 180 und einman mit 200. Die Summe 380 ist noch exakter als meine oben berechneten 382, weil es auch noch feste Verzögerungen im Programmablauf gibt. Aber das sind Feinheiten, die am Anfang überhaupt nicht interessieren. Genausogut könnte
Jahre zu spaet. Die serielle Schnittstelle war (damals) sehr einfach mit mit einem BC547 und einem LM311 gemacht. Maximal Geschwindigkeit 1200Baud. Und Du brauchtest latuernich +/- 12V. Kassetteninterface war (ca. 1980) schon mit einer PLL geloest. Erweitern geht auch ein wenig: Du kannst Speicher
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Schaltung - Fotometer
Wert her passt. > Damit die 880nm LED möglichst konstant die Helligkeit hält verwende ich > einen LM317L mit 62,5Ohm um auf 20mA zu regeln. Du hast einen 9V Regler. Für die LED reicht daher ein Vorwiderstand. Der LM317L macht da nichts besser.
OPA2156 reicht eine positive Versorgung, gehst du mit der auf 5V runter tut es gar ein TSZ121. Ein LM358 oder LT1013 wäre zu ungenau.
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Hameg Oszilloskop 203-7 Linie zu dick
62V -1890V und -1975V anfangs 43V steigend auf 45V Punkt R3003 bricht weiter von 500V auf ca. 380V nach kurzer Zeit ein. 6,3V AC zum Heizdraht sind ok, der Draht hat etwa 8 Ohm. Könnte die 62V Zehner Diode D312 ZPD62 defekt sein oder bricht die Spannung aufgrund Überlastung zusammen? Die
entsprechen. Das Kältespray hat leider keinen keinen Unterschied gemacht. Was könnte es noch sein? Den lm741 habe ich auch schon getauscht ohne Erfolg.
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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!)
Start-Bit + 11 Daten-Bits + 0 Stop-Bits Daten 0 Adress-Bits + 11 Kommando-Bits Start-Bit 1280µs Puls, 380µs Pause 0-Bit 380µs Puls, 1280µs Pause 1-Bit 1280µs Puls, 380µs Pause Stop-Bit 500µs Puls Wiederholung keine Tasten-Wiederholung nach 6,6ms Pause Bit-Order MSB first SPEAKER. SPEAKER Wert Frequenz 38
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Von 12 V auf 5V und 3.3V
Verlustleistung von 12 auf 5V eher schlecht klar, resp. wird sehr warm. Ich wollte jetzt die 5V mittels LM2596 laut Schaltung aus dem Datenblatt liefern. Meine Frage: die 3.3V auch mittels LM2596 von 12V auf 3.3V oder von den 5V mittels AMS1117 auf 3.3V? Oder eher ganz anders? Resp. wo finde ich Hinweise
Kwisatz H. schrieb im Beitrag #7655782: > Ich wollte jetzt die 5V mittels LM2596 laut Schaltung aus dem Datenblatt > liefern. Meine Frage: die 3.3V auch mittels LM2596 von 12V auf 3.3V oder > von den 5V mittels AMS1117 auf 3.3V? Oder eher ganz anders? Etwa so mache ich gewöhnlich
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STILL Ladegerät 48V/125V - Stromüberwachung schaltet ab bei neuen Akkus
dem Zuschalten wird zyklisch der Strom gemessen, dies erfolgt über einen Shunt, dahinter kommt ein LM358 und gibt den Strom mit 1V pro 30A an einen alten STM Controller. Das klappt auch soweit. Wenn ich mit einer elektronischen Last 30A ziehe ist auch alles OK, der Ladevorgang läuft ohne Probleme (hab
Paul B. schrieb im Beitrag #7631893: > Ich habe darauf hin die Verbindung zwischen LM358 und Controller > getrennt und mit einem Labornetzteil die Spannung im mV Bereich nach > oben gedreht. VCC = 5V, bei 3,850V am Controllerpin schaltet der > Ladevorgang ab. Umgerechnet auf meine
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Bauteil Identifikation Gleichrichter
Danke für die schnelle Antwort. Auf der Platine sind noch andere Gleichrichter vom Typ B380C800DM-E3/45. Die gibt es noch. Den Typ kann ich demnach auch verwenden oder?
vergleichen kann. Ich weiss zwar nicht, wie ein Schaltplan mit UJT und TRIAC zu einer Platine mit LM258 und LM293 passen soll, aber die Schaltung ist primitiv, die Funktion der Baugruppen lässt sich sogar einzeln testen. Und ja, wenn hinterher der UJT kaputt ist, hat man vielleicht ein Beschaffungsproblem
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Versorgung aus einer Zelle
verbrauch [µA] DropOut bei 50/150/250mA [mV] max. Ausgangs- strom [mA] Lieferant LP2950 3 / 3,3 / 5 75 380 / - / - 160 Rei LF33 3,3 500 100 / 175 / 250 1000 Rei, I LF50 5 500 100 / 175 / 250 1000 Rei TPS715xx 1,2..5 3.2 415 / - / - 500 RS TPS78233 3.3 0.42 130 / - / - 150 RH MCP1702 1,2..5 2 15 / 40 / 650
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