Elektor zu dem Gerät fand ich ja interessant: https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-201207/4140 Also ein (inzwischen) ungeeigneter OpAmp und ein fragwürdiger Schaltungsaufbau. Ich bin aber kein Elektronenzähler.
SMD auf DIL IC6 = TL431C, TO-92 Q1, Q2 = 2N7000, n-kanaliger MOSFET D1, D2 = BAT42, THT IC1 = LM337, TO-92 IC2 = LM317, TO-92 ESP32 = NodeMCU ESP32, WiFi und Bluetooth M1 = MT3608, DC/DC-Step-up-Wandler
LM311 LM311 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM319 LM319 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM3302 LM3302 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM339 LM339 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM393 LM393 OPAMP.OLB Voltage Comparator
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
Product Order Technical Tools & Support & Reference Folder Now Documents Software Community Design LM2840-Q1,LM2841-Q1,LM2842-Q1 LM2841,LM2842,LM2840 SNVS540J –MARCH 2009–REVISED FEBRUARY 2017 LM 284xandLM 284x-Q 1100,300,or600-m A42-VInputStep-D ow n D C -DCR egulatorinThinSO T 1 Features 3 Description
Gilbertzelle noch > als Mischer eignen Außer dem Diodenring fallen mir nur fertige IC's ein: MC12002, LM1496, MC1496, SA612 ... Der Dualgate FET ist da schon die einfachste Möglichkeit.
L. schrieb im Beitrag #5250392: > Außer dem Diodenring fallen mir nur fertige IC's ein: MC12002, LM1496, > MC1496, SA612 ... Der Dualgate FET ist da schon die einfachste > Möglichkeit. ich werfe noch den HFA3101 ins Spiel. Dieser hat nur 6 gematchte Transistoren drin, keine Bias-Netzwerke
das Problem ist, dass der MCP3202 zwar 2 ADC-Channels hat (CH0, CH1), aber keine VRef. D.h. meine LM4140-Referenz ist sinnlos (oder hat mit 2,5V den falschen Wert). Der ADC verwendet die Betriebsspannung als Referenzspannung (Mangel an Pins quasi) und die kommt aus einem DCDC-Wandler+7805 ... Das erscheint
das Problem ist, dass der MCP3202 zwar 2 ADC-Channels hat (CH0, > CH1), aber keine VRef. D.h. meine LM4140-Referenz ist sinnlos (oder hat > mit 2,5V den falschen Wert). Dann nimm halt eine 5V-Referenz statt dem 7805, z.B. eine REF02 und wenn der Strom nicht reicht, kann man diesen boostern (siehe Anhang
probier ich auf jedenfall aus :) > Woher beziehst du Vref für den Wandler? Die kommen von einem LM4140-2,5 ... Hab das Bauteil aus dem Schaltplan des LMP91200 Dev-Boards. > Welche Frequenzen hat dein Eingangssignal (min/max)? > Wenn du kein DC digitalisieren musst, empfiehlt sich ein Auskoppelung
Blubber1 schrieb im Beitrag #4791349: > Die kommen von einem LM4140-2,5 ... Hab das Bauteil aus dem Schaltplan > des LMP91200 Dev-Boards. Also sollte IN- auch sinnvollerweise auch auf 2.5V gebracht werden. > >> Welche Frequenzen hat dein Eingangssignal (min
des MCP3301 heißt es: VRef min: 400mV Current Drain max: 150µA Die Referenzspannung ist ein LM4140-2,5 ... Der kann wohl ohne Probleme 8mA Strom liefern. Das Sensor-Frontend selbst hat eine Eingangsimpedanz von 500kOhm am Referenz-Pin.
im Beitrag #4788803: > VRef min: 400mV > Current Drain max: 150µA > Die Referenzspannung ist ein LM4140-2,5 ... Der kann wohl ohne Probleme > 8mA Strom liefern. "Maximal 8mA" Querstrom im Spannungsteiler reichen eigentlich nicht zur anständigen Pufferung eines (variablen) 100..150µA Laststroms.
6 Connection Diagram and Ordering Information 2 L TO-263 Package Top View DS101301-1 Order Number LM2677S-3.3, LM2677S-5.0, LM2677S-12 or LM2677S-ADJ See NSC Package Number TS7B TO-220 Package Top View DS101301-2 Order Number LM2677T-3.3, LM2677T-5.0, LM2677T-12 or LM2677T-ADJ See NSC Package Number
zu 1.: Es gibt weitere, wenn auch sehr wenige, außer ADR510 z.B. NCP100, CAT102, ZXRE060, ggf. LM4140-1.024 für 1,024V. zu 2.: Datenblätter der genannten Bausteine, sonst per Suche nach "Bandgap Reference Circuit".
Information L TO-263 Package TO-220 Package Top View Top View 10088601 10088602 Order Number Order Number LM2678S-3.3, LM2678S-5.0, LM2678T-3.3, LM2678T-5.0, LM2678S-12 or LM2678S-ADJ LM2678T-12 or LM2678T-ADJ See NSC Package Number TS7B See NSC Package Number TA07B Top View 10088641 LLP-14 See NS package Number
LM317 und 6,25Ohm Widerstand. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
Schaltgeschwindigkeit) und eine Freilaufdiode am Ausgang erforderlich. Möglicherweise sind ProFET wie ITS41K0S/ITS4140N oder andere intelligent high side switches wie AUIPS6031 die ausreichende Lösung.
Hi Leute, ich habe hier einen Schaltausgang und verwende dafür einen BTS4140, das ist so ein "intelligenter" High-Side-Schalter. Im ausgeschalteten Zustand messe ich aber leider am Ausgang immernoch eine Spannung von ca. 0,9V. Vorher hatte ich den Widerstand R2 noch nicht drin
den Widerstand R2 noch nicht drin, da war die > Spannung immer ca. 14V Da ist was faul! Der BTS4140 dürfte da in keinster Weise 14V erzeugen. Masse verbunden? Kriechstöme? Masse am BTS vorhanden (Loss of GND)?. rgds
1.024V Referenz. da wird die Drift des Spannungsteilers Faktor 40 heruntergeteilt. Konkret: eine LM4140-1.024V 2.2uVpp Rauschen gegenüber 50uVpp beim AD584. GGF. auch eine MCP1501-10. Gruß Anja
Anja schrieb im Beitrag #6042335: > Konkret: eine LM4140-1.024V 2.2uVpp Rauschen gegenüber 50uVpp beim > AD584. > GGF. auch eine MCP1501-10. Danke, da werde ich mir mal die Datenblätter ansehen.
Information 2 L TO-263 Package TO-220 Package Top View Top View 10084701 10084702 Order Number Order Number LM2679S-3.3, LM2679S-5.0, LM2679T-3.3, LM2679T-5.0, LM2679S-12 or LM2679S-ADJ LM2679T-12 or LM2679T-ADJ See NSC Package Number TS7B See NSC Package Number TA07B Top View 10084735 LLP-14 See NS package Number
D M March 26,/ 212 LM2840/LM2841/LM2842/ D 8 LM2840Q/LM2841Q/ C 0 R L LM2842Q g M u 2 100/300/600 mA 42V Input Step-Down DC/DC Regulator in a 8 o 1 Thin SOT-23 r L General Description Features n M T 2 (step-down) regulators
R L e M December 1999 u 5 a 9 t 4 r /L LM2594/LM2594HV M 5 SIMPLE SWITCHER Power Converter 150 kHz 0.5A 9 4 Step-Down Voltage Regulator H V General Description up to 60V.HV is for applications requiring an input vSltage The LM2594/LM2594HV series
L M June 9, 20082 6 2 L LM2662/LM2663 M 2 Switched Capacitor Voltage Converter 6 3 General Description Features S The LM2662/LM2663 CMOS charge-pump voltage ■oInverts or doubles input supply voltage w inverts a positive voltage
Mount Lower Main Street 550D Tantalex Pompano Beach, FL 33069 Stanford, ME 04073 305-781-8900 207-324-4140 Toko America Incorporated Type 8RBS 1250 Feehanville Drive Mount Prospect, IL 60056 312-297-0070 Renco Electronics Incorporated RL1283 60 Jefryn Boulevard, East RL1284 Deer Park, NY 11729 800-645-5828
L M September 1999 6 6 0 L LM2660/LM2661 M 6 Switched Capacitor Voltage Converter 6 1 General Description Features S The LM2660/LM2661 CMOS charge-pump voltage con- n Inverts or doubles input supply voltage w verter inverts a positive
sind die knapp 5mA, die ich im "aus" > verbrate... R2, R6, R7, Q2 entfallen, ersetzen durch 1N4140 1N4148 TTL-Ausgang für HI=AUS --|>|--+--Pin2IC1 : 22p besser weglassen
sollte vielleicht beim OP einen nicht ganz so schnellen Typ nehmen. Fürs Akku entladen reicht auch ein LM358, wenn der einen Widerstand nach +5 V hat.
T) 5-Lead TO-263 (S) t a Side g View e R Top e View g l a TL/H/12565–2 TL/H/12565–3 o Order Number LM2595T-3.3, LM2595T-5.0, Order Number LM2595S-3.3, LM2595S-5.0, r LM2595T-12 or LM2595T-ADJ LM2595S-12 or LM2595S-ADJ See NS Package Number T05D See NS Package Number TS5B Patent Number 5,382,918. SIMPLE
L M March 2005 6 2 1 L LM2621 o w Low Input Voltage, Step-Up DC-DC Converter n n 1.09 mm Package Height p General Description n Up to 2 MHz Switching Frequency u The LM2621 is a high efficiency, step-up DC-DC swn 1.2V to 14V
T) 5-Lead TO-263 (S) t a Side g View e R Top e View g l a TL/H/12565–2 TL/H/12565–3 o Order Number LM2595T-3.3, LM2595T-5.0, Order Number LM2595S-3.3, LM2595S-5.0, r LM2595T-12 or LM2595T-ADJ LM2595S-12 or LM2595S-ADJ See NS Package Number T05D See NS Package Number TS5B Patent Number 5,382,918. SIMPLE
Package Surface Mount Package 5–Lead TO-220 (T) 5-Lead TO-263 (S) DS012565-2 DS012565-3 Order Number LM2595T-3.3, LM2595T-5.0, LM2595T-12 or LM2595T-ADJ Order Number LM2595S-3.3, LM2595S-5.0, See NS Package Number T05D LM2595S-12 or LM2595S-ADJ See NS Package Number TS5B 16-Lead Ceramic Dual-in-Line Package (J) DS012565-57 Order Number LM2595J-3.3-QML (5962-9687901QEA), LM2595J-5.0-QML (5962-9650301QEA), LM2595J-12-QML (5962-9650201QEA), or LM2595J-ADJ-QML (5962-9650401QEA) See NS Package Number J16A For specifications and information
Information 2 L TO-263 Package TO-220 Package Top View Top View 10088601 10088602 Order Number Order Number LM2678S-3.3, LM2678S-5.0, LM2678T-3.3, LM2678T-5.0, LM2678S-12 or LM2678S-ADJ LM2678T-12 or LM2678T-ADJ See NSC Package Number TS7B See NSC Package Number TA07B Top View 10088641 LLP-14 See NS package Number
der Fehler (elektroniktemperatur) geht dann gegen null. als referenzquelle etwas um die 1 V, z.b. lm4140 (auch sehr stabil - vllt. zu sehr ?) Differenzverstärker über den PT100 und ab damit zum A/D. Nur noch mal am Rande: Lufttemperatur zu messen ist nicht trivial !!! ... nen Fehler wirst du garantiert
://www.national.com/ds/LM/LM185-2.5.pdf Wenn du eine LM385-1.2 da hast kannst du denn auch zum Test nehmen Dazu aenderst du folgende Widerstaende: R15 = 12K R14 setzt sich zusammen aus einer Reihenschaltung von 33K
L M September 1999 6 6 0 L LM2660/LM2661 M 6 Switched Capacitor Voltage Converter 6 1 General Description Features S The LM2660/LM2661 CMOS charge-pump voltage con- n Inverts or doubles input supply voltage w verter inverts a positive
haben sollte: Vin bis 15V vout 5V ein ENABLE PIN Eingang (!) ich hab bisher gefunden: LM 4140 - keine 5V LM 4120 - nur bis 12V Vin ist jemand schon sowas über den Weg gelaufen? Leider läßt sich wegen dem Enable Pin Kriterium nur schlecht bei den Herstellerseiten suchen. Zur Not muß ich halt die 15 auf 12 runter holen und den LM4120 nehmen ( SOT23-5 :-( )
haben der negative Spannungen ohne Probleme misst. Ich habe hierzu mal RS-Components auf Samples von LM4140 und AD7894 angefragt. Irgndwie muss das ja möglich sein. Auf anderen Seiten werde ich eigentlich nicht so wirklich fündig. Oder da heißt es dann nicht mehr "bipolarer" ADC sondern irgndwie