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Standardbauelemente
0,010 - 1 gleich mit ICL7621, aber nur 1 OPV und dafür programmierbar: Is= 10µA, 100µA, 1mA PDF R 0,82 LM13700 2 2 50 0,5 0,1 µA 0,4 µA Vcc-0,8V Vee+0,6V 2,6 OTA - Steilheits-OP 50V/µs PDF R 0,90 µA733 1 1200* 6 µA 40 µA Vcc-3,5V Vee+3,5V @2kΩ 25 Video OP, Vcc=12V, I sink =2mA; Gains of 10, 100, 400; R in
0,05 2/5 Präzisionsreferenz, +/-10mA Ausgangsstrom C, R, DK PDF LT1004 1,90 1,235; 2,5 0.01-20 0,8 20/50 niedriger Stromverbrauch, ab 20 µA; 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;
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Temperatursensor
Messwerts durch einen Strom stattfindet, sind Störungen durch Netzbrummen etc. viel geringer als beim LM335 Vorteile: relativ billig (Reichelt 0,54 ) Nachteile: benötigt A/D-Wandler Bereich 0°C-70°C Ähnliche ICs: AD592 (Ausgangsstrom 1µA pro Kelvin, absolute Temperatur) Reichelt: 3,75 €, Conrad 174912 8,50
- 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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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
) [0,108€ @ 50] LMV321, Single, Iq 130 uA, SOT23-5 (15.06.2015) [0,107€ @] TL072CDR, Dual, SO-8 (15.06.2015) Komparator. [0,038€ @ 5] LM393, Dual, SO-8 (Ok)(15.06.2015) Timer. [0,019€ @10] NE555, SO-8 (ok, nur Funktionstest
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
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Wanderkiste Schöneberg
technischen, aber Type des Hallgebers mit guter Lupe lesbar) 1 Tüte mit Spulen bedrahtet (330µH 5%) 30 LM2674 0,5A 5V Step-Converter 50 BFG135 7GHz Breitband-Transistor 30 TMP03 Temperatur-Fühler 160 LM317 120 µA741 130 MAX660 Spannungsinverter 1,5-5V zu -1,5 - -5V 2 SG-615PHC 48MHz Quarzoszillatoren 30
Thermistoren 4,7K 1206 40 8,2K 1206 70 1,5K 1% 1206 20 TO220 Kühlkörper (gebohrt) 108 Panasonic 470µF 50V Elkos 50 LM317 TO-220 50 LMD18200T 55V 3A H-Brücke 11-Pin-TO220 2 x MAX9708ETN+D 20W/40W Klasse D Verstärker 2 x MAX9814ETD+ Mikrofon Verstärker mit AGC 2 x MAX15046BAEE+ 40V Synchronous Buck Controller
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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 kHz ergibt, um im gleichen Bereich wie der LM257x zu liegen. Belastet wurde der Ausgang mit 50Ω bzw. 100Ω, was einen Laststrom von 100mA bzw. 50mA ergibt. Am Eingang wurde ein normaler 100 µF Elko verbaut, am Ausgang ein 220 µF SMD Elko. Gemäß Datenblatt
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Reichelt-Wishlist
L5970 in SO8 vorhanden) L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) | (inzwischen vorhanden) LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop | LM1084-ADJ (low dropout voltage positive regulator) | (nur in 3V3 und 5V Variante vorhanden) LM1117 (low dropout voltage regulator) - 1,8V |(nur in 1V8
| | | | | | 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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Konstantstromquelle
nicht 0,0 mA, sondern dem Strom aus dem ADJ-Anschluss für den nicht spezifizierten Fall, dass der LM317 außerhalb seines Arbeitsbereiches betrieben wird. Die im Datenblatt angegebenen 50 µA (typ.), 100 µA (max.) für den Arbeitsbereich können dabei je nach Exemplar überschnitten werden und sind nicht
über 200 mA, beziehungsweise 250 mA, ist ein Sicherungswechsel fällig. Weblinks. Datenblatt von TI: LM317 3-Terminal Adjustable Regulator Passenden Widerstand für Konstantstromschaltung mit LM317 berechnen Einfachste Konstantstromquelle mit dem LM317 Konstantstromquelle bis 3A mit LM2576(Link nicht verfügbar
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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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Scalable FPGA Board
kann später verfeinert werden. Hardware. Gesetzt sind, ein AT91SAM7S256 (oder pin-kompatibel) und XC3S50. Microcontroller und FPGA sind über SPI verbunden, so kann der Controller per DMA Daten aus dem FPGA lesen und schreiben. Diese Daten bilden ein memory mapped I/O Interface nach. TODO: Alternativ wäre
abhängig vom FPGA und den Erweiterungen) mehr als die erlaubten 500mA benötigt. Spannungsregler: - LM 1086 IT3,3 (1,5 A, etwa 1,10 EUR, 2,5 V 3,3 V - LM 317 (LM 317-220, 0,43 EUR - LM 350 ( 0,85 EUR) Schnittstellen. USB vom AT91. SPI an FPGA. Restliche I/O und Schnittstellen des Microcontroller werden
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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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FPGA Soft Core
Preis Weblink AX8 entfällt ja, VHDL 2k (8k) asm, C, Basic, Ada... GCC/WinAVR, ... wie AT90S2313 mit 30-50MHz OpenCores Xmega/ATmega/ATtiny entfällt ja, Verilog 128 KiB C, C++, Asm GCC, Clang GPL - T51 entfällt ja, VHDL 64k asm, Basic, C, ... sdcc, MCS-Basic, ... single cycle 8051, z. B. 40 MHz auf Spartan3
herunterladen kann, und dessen Toolchain erstmal auf Windows mit Lattice FPGAs ausgelegt ist, gibt es noch soc-lm32. soc-lm32 ist eine Portierung auf Altera und Xilinx Bausteine und benutzt einen Makefile-basierten Workflow. Eine von Lattice in Auftrag gegebene Portierung von uC-Linux ist verfügbar ( Nachteile:
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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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Entwicklung eines Motorsteuergerätes für den Trabant
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
am AD-Eingang -40° C 40 kOhm 268 Ohm 2,79 V 0° C 5 kOhm 256 Ohm 2,66 V 25° C 2 kOhm 238 Ohm 2,47 V 50° C 1 kOhm 213 Ohm 2,21 V 120° C 0,1 kOhm 73 Ohm 0,76 V Hier zeigt sich dann auch das Defizit der NTC Kennlinie. Im interessanten Bereich zwischen 0° C und 50° C ist die Messauflösung vergleichsweise
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Diskussion:Konstantstromquelle fuer Power LED
man hier unter "Bei ueblichen Ansteuerfrequenzen ist dieser Verzug aber vernachlaessigbar."? 100hz-50kHz? Ich würde irgendwas bei 250 Hz vermuten aber was ist hier genau gemeint mit üblichen Frequenzen bzw. ab welcher Freuquenz gibt es Probleme bei dieser Schaltung? So wie es im Text steht muss beim
Art des Reglers liegt bzw seiner Regelung liegt (nicht kontinuierlich). Besser sind hier Regler wie LM257x, LM267x, L5973D usw. Schnellere Regler verkleiner außerdem die Spule und die Kapazität!) Die Sache mit dem Shunt st auch nicht ganz glücklich - besser währe ein kleinerer Shunt und eine Verstärkerschaltung
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Stromsenke
je nach Kühlung bis 150W möglich für Spannungen bis 40V geeignet Auflösung je Prozentpunkt der PWM 50 mA (also 50mA Schritte) = Aufbau = Die Stromsenke besteht aus folgenden Einzelkomponenten Verpolschutz galvanische Trennung Steuersignal Last galvanische Trennung der Versorgungsspannung vom Lastkreis
Strommessung. Die am Shunt abfallende Spannung wird um den Faktor 20 verstärkt. Damit ergibt sich bei 50mR und 20-facher Verstärkung eine Strom-Spannung-Zuordnung von 1:1, d. h. ein Strom von 5A verursacht eine Ausgangsspannung von Kühlkörper-Temperaturüberwachung. Eine Überhitzung des Leistungs-MOSFET
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LED-"Birnen"
5% Frühausfallrate nach 500h haben und nach 6000h dürfen maximal 50% ausgefallen sein. (Stufe 1; Stufe 3: 70%) Ein weiterer Punkt ist die alterungsbedingte Lichtstromabnahme: Nach der Richtlinie müssen für Kompaktleuchtstofflampen nach 2000h noch 80% (Stufe 2) bzw 83%
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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Mcruler
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 weiß |1 rot |10 blau |6 einfach bitte die Zahl hinter die Farbe, die euch als Lötstopplack am besten gefallen
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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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
direkt auf die Buchsenleiste des Raspberry Pi eine Schaltung mit IR-Empfänger, MCU (hier 89LPC922), LM2950-3,0 und einem IRLML6402 als Leistungsschalter aufgesteckt. Gate des IRLM6402 wird über einen 10k Pull-Up auf 5V gezogen und vom 5-Volt toleranten Open-Source Ausgang Pi_Off des MCU angesteuert. Auf
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Ethernet-Controller
RTL8019AS (8 Bit Interface) MARVEL 88E1111 Ethernet Phy 10/100/1000 MBit/s W5300 (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
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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Operationsverstärker-Grundschaltungen
Ground-Sensing: Die Eingangsspannung darf bis zur negativen Versorgung heruntergehen, klassische Vertreter sind LM324/LM358. Rail-to-Rail Input/Output (RRIO): R2R OPV, wo sowohl Eingänge als auch Ausgänge bis an die Versorgungsspannungen reichen. Bei klassischen Operationsverstärkern ist zu beachten, dass manche
(bei 120 Hz, darüber fällt sie meist mit 20 dB/Dekade). Siehe auch = Kaufempfehlung = LM358 2 OPs in einem Gehäuse oder LM324 4 OPs in einem Gehäuse MCP6001/6004 CMOS OPs mit Rail to Rail Input und Output, tiefem Stromverbrauch, und geringer Versorgungsspannung Preis jeweils ca. 0,30€ aus
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ARM Selektor
12x12bit 4x12bit 1 1 2 0 0 0 0 0 4 3 1 Analog Devices TMS470A256 ARM7TDMI-S 48 12 256 LQFP100 ja ja 50 16x10bit 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 Texas Instrument MAC7101 ARM7TDMI-S 50 32 512 LQFP144 ja nein nein 112 32x10bit 0 0 1 1 0 0 4 0 0 10 16 1 Freescale LM3S1968 CORTEX-M3 50 64 256 LQFP100 ja nein 52 8x10bit
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StepperController
Schrittmotorsteuerung. Eckdaten. Versorgungsspannung bei Betrieb mit Energierückgewinnung "Treiben / Bemsen": 50 V Versorgungsspannung bei Betrieb ohne Energierückgewinnung: 100 V Dauerausgangsstrom pro Halbbrücke: 10 A Pulsausgangsstrom pro Halbbrücke: 20 A Anzahl Switch-mode Brückenausgänge: 8 Anzahl Brückenausgänge
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 V in, 24 V out, 1 A out, 40% ripple -> 456 µH Eingesetzt wird Würth PD INDUKTIVITAET TYP XXL,270UH,1.6A, Farnell
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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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JTAG
adapter, spezielle Unterstützung für Flashen/Debuggen von Analog Devices Blackfin-Plattformen. EKK-LM3S811 von LMI. Auf dem Testboard ist ein "on-board" JTAG-Adapter, der zu Ansteuerung des LM3S811 auf dem Board genutzt wird, aber auch an externe Controller angeschlossen werden kann. (Alle LMI Testboards
professioneller schneller JTAG Adapter. Für nichtkommerziellen Einsatz gibt es den J-Link Edu schon für 50€. ARM-USB-OCD von Olimex Xverve Signalyzer Tool Bitrelle JTAGbox läuft mit OpenOCD, galvanisch vom Target getrennt Parallelport-Anschluss (Wiggler und Wiggler-"kompatibel"). Macraigor Original Wiggler
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Liste von FPGA Eval boards
AXI4 bridge IP (via GPIF2), Referenz-Designs Cesys EFM-01 124 XC3S500E - 4 2.0 - - FX2 - 28 x 44mm, 50 I/O auf 2.54mm Stiftleiste, WIN und LINUX Treiber Xylo-L 130 XC3S500E - - 2.0 10base-T - LPC213x - Spartan3A Starter Kit 189 XC3S700A-FG484 32M x 16 DDR2 SDRAM 4 Mbit Platform Flash PROM, 32MB parallel
USBP $135 XC3S400 - - 2.0 - - Cypress FX2 2 Taster 8 LEDs, I2C-EEPROM Avnet Spartan 3A Evaluation Kit 50 XC3S400A - 16 2.0 - - - - WIN und LINUX Treiber, 4 Sensortasten FPGA-Karte aus dem c´t-Lab 92 XC3S400 - SD-Kartenslot (Bitstream-File wird über µC ins FPGA geladen, Dateiauswahl via Systembus oder Panel
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Akku Tester
nicht genau dieselben sein, da sie nur zur Stabilisierung dienen. Für die 3,3V Versorgung wird ein LM317 verwendet. Ich habe ein Poti verwendet, da man mit E12 Widerständen keinen guten Spannungsteiler hinbekommt. Bei der Spannung sollte darauf geachtet werden, dass sie nich allzuviel über 3,3V liegt, da die Speicherkarten empfindlich auf Überspannung reagieren. Wichtig ist die LED! Der LM317 braucht einen Minimalstrom von etwa 10mA, damit er richtig funktioniert. Auch hier können die Kondensatoren angepasst werden. Prozessor. Es gibt unstimmigkeiten, ob man am DO Pin der SD-Karte einen
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
MCX-Verbindung angeschlossen. Zwischen der MCX-Buchse und dem GPS-Modul befindet sich auf der Platine eine 50Ω Leitung. Wenn man das GPS-Modul von der Platine entfernt und/oder die Antennenbuchse auslötet, hat man eventuell Schwierigkeiten diese 50-Ohm-Leitung von der Antenne zum GPS-Modul zu bauen. Antenne.
Bauteile. 66,0000 MHz Oszillator, Schaltregler U202, MC33063 von 12 V -> 3,3 V, Linearregler U203, LM2985 von 3,3 V -> 2,5 V, Linearregler U205, LM2985 von 3,3 V -> 1,8 V, Doppeloperationsverstärker U200, TL072I als aktives Filter geschaltet, um aus einem Bitstrom (von TIOA0) ein Analogsignal zu gewinnen
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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
ist für den "nicht-kommerziellen" Einsatz von Studenten, Funkamateuren und Hobby-Bastler für ca. €50.- erhältlich (J-Link-Edu). Sein Umfang ist auf das Flashen des Speichers und das Debuggen beschränkt. Bonus: Neben den im Prozessor limitiert vorhandenen Hardware-Breakpoints (Anzahl ist MCU abhängig
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Versorgung aus einer Zelle
Akkus. + Sparsame Spannungsregler Bezeichnung Ausgangs- spannung [V] Strom- 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 / - /
MCP1702 1,2..5 2 15 / 40 / 650 200 Rei, I MCP1824 0,8..5 120 30 / 90 / 150 300 RS ZLDO330 3,3 1000 20 / 50 / 85 300 Rei UCC283 3,3 / 5 650 50@10mA 200@1500mA 400@3000mA 3000 RS, Con Drei Mignonzellen ohne Spannungsregler. Die meisten modernen Mikrocontroller haben einen sehr breiten Versorgungsspannungsbereich
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Grafisches Display mit Touch
MC 0.063W 0603 1% 43K 43K MULTICOMP CHIP RESISTOR 43K OHM 0.063W 1% 0603 SMD 0603 18 1 R2 MMA 0204-50 1% 100R BEYSCHLAG MINI-MELF 1% 1/4W or 1206 MMELF 19 1 R13 MMA 0204-50 1% 470R 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
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Festkommaarithmetik
Division wird dann also abgerundet. Rundungsregel. Die hier angegebenen Rundungen runden allesamt 1,50 auf 2 und 2,50 auf 3. Das ist „Kaufmännisches Runden“ und einfach zu implementieren. Wurde im geteilten Deutschland in West-Schulen gelehrt. Hingegen „Bankers Rounding“ rundet glatte Hälften auf gerade Zahlen, also 1,50 auf 2 und 2,50 auf 2. Wurde im geteilten Deutschland in Ost-Schulen gelehrt und da einfach „Runden“ genannt. Ist schwieriger zu implementieren, deshalb nimmt man's im AVR-Bastelbereich eher nie, ist
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MOSFET-Übersicht
2,0 60 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
0,83 5000 LIN Rei 0,13 BSN20 SOT-23 gs 1,8 50 0,18 0,35 6000 4,5V LL, LIN Rei 0,092 BSS138 SOT-23 div 0,8-1,6 50 0,22 0,36 2000 5V LL, LIN Rei 0,06 BSS123 SOT-23 div 0,8-1,6 100 0,17 0,36 10000 @ 4,5V, 4,5V LL, LIN Rei 0,06 IRFP2907 TO-247AC irf
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4000 Stellen von Pi mit ATtiny2313
GCC, just compile with the following command line and run pi.exe gcc pi.c -o pi.exe -std=c99 -O2 -lm The only compiler that produces code small enough for the AVR ATtiny2313 is avr-gcc 4.7+ together with AVR-Libc. avr-gcc pi.c -o pi.elf $(CFLAGS) $(OPT) $(DEFS) $(LDFLAGS) with the following abbreviations
fno-split-wide-types -fno-caller-saves -fno-tree-loop-optimize LDFLAGS = -Wl,--relax -Wl,--gc-sections -lm DEFS = -DF_CPU=22118400 -DBAUDRATE=115200 -DHOST_WINDOWS For documentation of GCC see DEFS represents the UART setup. In my circuit I use a 22.1184 MHz quartz which is a bit of overclocking but is so
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Leistungselektronik
Wärmeleitung in die Platine ohne einen zusätzlichen Kühlkörper oft ausreichend. In Datenblättern findet man 50..75 K/W (ja = junction to ambient) vom Halbleiter zur Umgebungsluft, was bedeutet, daß man ca. 1W ohne Kühlkörper abführen könnte, da sich der Kühlkörper pro Watt um die genantnen 50..75K erwärmt. Für
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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IPod Ladegerät
mehrere Zellen zusammen. Diese Variante gleicht jedoch einem „ökonomischen Overkill“. Es werden ca. 50% der Leistung vom Spannungsregler verheizt, was bedeutet, dass die Hälfte der Batteriekapazität verloren geht. Besser wäre da ein Schaltregler der mit einem Wirkungsgrad von über 90% arbeitet. Diese
Schutzbeschaltung am Eingang würde Sicherheit bringen. Weiterführende Links. Handyladegerät von Pollin mit LM2557, enthält einen Gleichrichter und einen 5V-Schaltregler und lässt sich sehr einfach zu o.g. Zwecken modifizieren
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CAN
AT91SAM3X. Cortex M3-Kern mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash und 96k RAM Luminary Micro Stellaris LM3S8xxx. ARM Cortex-M3 bis 64kByte RAM und 256kByte Flash CAN und Ethernet Microchip PIC18Fxx8 PIC18Fxx8x. Mikrocontroller mit CAN Schnittstelle Herstellerseite Mitsubishi / Renesas R8C / M16C / M32C.
Martin S. Mit R8C/23 und FT232R. USBtin - Simple USB to CAN interface von Thomas Fischl Mit PIC18F14K50 und MCP2515. Bausatz verfügbar (24,50 EUR). Fertiggeräte. Tiny-CAN USB-CAN-Adapter von MHS-Elektronik Ab 60,- EUR. Open Source CAN-Monitor für Windows und Linux. CANvu - CAN-Display-Produkte von CANtronik
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200MHz DDS-Generator
Schritten haben. Zwischen 1dB wird der Ausgangspegel des DDS DAC fein eingestellt. System Impedanz soll 50Ω sein. Ausgänge: Hauptausgang im Bereich von +13dBm bis -136dBm. Sync Ausgang in TTL/CMOS Sweep X Ausgang 0-10V zur Ansteuerung eines Oszilloskop mit 10bit Aufloesung. TTL Markerausgang mit der DDS Abstimmung
Typ LTC3780 von Linear Technologie erzeugt werden. Die 5 Volt sollen mit einem Spannungregler Typ LM25575 von National erzeugt werden. GGv. sollen die Spannungen auf 12,5V und 5,5V eingestellt werden, um auf den folgenden Baugruppen eine rausch und ripple-freie Spannung mit einem LDO erzeugen zu können
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STECCY
Spectrum-Screens ist beim Original die Spectrum-ULA zuständig. Diese liest dafür mit einer Rate von 50Hz die erforderlichen 6912 Bytes aus dem RAM des Spectrums. Analog geschieht das durch STECCY: Hier wird ebenso 50 mal pro Sekunde das TFT-Display aktualisiert. Allerdings findet hier eine Optimierung
SSD1963-Controller verwendet werden. Ein Touchscreen ist nicht erforderlich. Das TFT-Display ist für ca. 50 EUR unter anderem hier in Deutschland mit kurzer Lieferzeit erhältlich: Das ist das Modell ohne Touchscreen. Das gleiche findet man auch für einen günstigeren Preis (ca. 30-35 EUR) beim Chinesen um die
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I²C
bis zu 700KHz 18,432MHz - schafft sauber bis zu 950KHz Selbst unter schlechten Bedingungen wie... 50cm 6-adriges Spiralkabel, frei schwingend verbaut in einem Rennwagen als Verbindung zwischen Lenkraddisplay und Amaturenbrett Nähe zu nicht geschirmten Leitungen mit 12V, GND und 5V PWM zum Dimmen von
8 LED) von Holtek SAA1064 (seit 2005 abgekündigt! Restposten sehr teuer) Temperatursensoren DS1621 LM75 SHT21 TMP101 von TexasInstruments TMP175 von TI (mehr als 8 Bausteine im gleichen Bus möglich) Drucksensoren SMD500 BMP085 Beschleunigungssensor BMA020 Audioverstärker TPA2016 TPA2026 TDA8594 TPMs
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
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 0 * SMD0805 * Bestückung je
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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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
Wert Position 1x Schiebeschalter RM2,5 (Reichelt: T681 oder NK236) S1 1x Übertrager 1:1 @ 150 µH (FT50-61 AL 69nH 47 Wdg. + Lackdraht D: 0,28mm x l: 2m) ÜT 2x Sockel Dil-8 IC1, IC2 1x Drossel 10µH L1 36x Lötnägel 1mm - 20x Steckschuhe 1mm - 9x 130mm Isolierterdraht (Lackdraht D: 0,5mm / l: 1,2m) - 1x
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
(620 022, 1,50€) SATA: Pollin : SATA-Kabel, 2x SATA-Stecker, 0,35m (721 854, 0,50€) Pollin : PC-Stromversorgungskabel, 2x 5,25"- Stecker, 2x HDD-Stecker, 70mm (720 569, 0,20€) Pollin : SATA-Stromversorgungsadapter
TDA9984BHW D70, D74: BOURNS CDSC706-0504C L121-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
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I2C als Hausbus
unmittelbar an den Slaves und Serienwiderstände in den Datenleitungen in der Anbindung zum Bus (typ. 50 … 200 Ohm) Passive Pi-Filter an allen Busteilnehmern, abgestimmt auf die höchste Übertragungsrate Eine effektive Variante zum Schutz vor Überspannung, Spannungsausfall beim Slave und zugleich Pegelanpassung
, es sind aber auch Schaltkreise bekannt, die diese Fehlfunktion bei längerem Betrieb zeigen (z.B. LM75). Die Auswirkungen eines lokalen Stromausfalls begrenzt ein klassischer Pegelshifter mit MOSFET, zwischen Bus und Slave geschaltet, bereits zuverlässig. Das Erlauben von Clock-Stretching ist generell
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Batteriewächter
Kalibrierfaktoren sind im 2er Komplement als 16 Bit signed Wert gespeichert. Ein Abgleich von +/- 50% entspricht +/-32768 als Wert. Die meiste Zeit verbringt der Prozessor im sleep mode. Alle 16 ms weckt der Watchdog den Prozessor auf, um die Pins für die Anzeige zu invertieren. Jede Sekunde finden
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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Umstieg von Arduino auf AVR
Arduinos frisst vor allem durch den Querstrom des Spannungsreglers; der Arduino Uno zusätzlich vom LM358 und dem zweiten Mikrocontroller. Verändern des Arduino-Sketches. Als Erstes sollte man sich abgewöhnen von Sketchen (Skizzen) zu reden, damit wird man nur belächelt. Denn damit meint man etwas unfertiges
Der zusätzliche Kode bewegt sich je nach Länge der Interrupttabelle und initialisierter Daten bei 50..200 Byte. Weg von der Arduino-IDE. Auswahl der neuen IDE. So, nun ist man an dem Punkt angelangt, an welchem man sich dazu entscheiden kann (und meiner Meinung auch sollte), Abschied von der Arduino-IDE
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SMD Löten
das auch Wellenlöten; Mit etwas Übung problemlos von Hand zu löten 0402: Länge: 1,00 mm Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie) ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind 0201: Länge: 0,50 mm Breite: 0,25 mm (im Handy) 01005: Länge: 0,25 mm Breite
Pizzaofens durchzusetzen. Ein Elektro-Pizzaofen/Miniofen für den Hausgebrauch für vielleicht 20€ bis 50€ wird mit einer Mikrocontroller-Temperatursteuerung versehen. Mit dieser Steuerung werden die gewünschten Heiz- und Abkühl-Temperaturkurven gesteuert. Beim Umbau ist Vorsicht walten zu lassen, da die
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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!)
, pause = 5] 0 48.600ms [bit 22: pulse = 6, pause = 5] 0 49.800ms [bit 23: pulse = 6, pause = 6] 0 50.900ms [bit 24: pulse = 5, pause = 6] 0 53.100ms [bit 25: pulse = 6, pause = 16] 1 55.400ms [bit 26: pulse = 6, pause = 17] 1 57.600ms [bit 27: pulse = 6, pause = 16] 1 59.900ms [bit 28: pulse = 6, pause
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USB
den USB-Controllern von FTDI. Viele Beispielprogramme in C, zwei Projektbeschreibungen: I2C-Bus mit LM75A und ein Web-Projekt. Bauteilesatz und USB-Modul mit dem FT2232 zum schnellen Einstieg in die Thematik. Buch / Teilesatz über Segor oder dieser Seite erhältlich." Universal Serial Bus Eine gute Einführung
Mikrocontroller (Beispiel Projekt von Weichinger Klaus (EXPL_DHTML.C Virus ?)) PIC18F2455/2550/4455/4550/67J50/67J55/87J50/87J55 sowie alle PIC24FXXXGBXXX von Microchip, ppig ausgestattet mit USB, seriellem Port (RS232/SPI), PWM-Ausg ngen, A/D-Wandler und vielen IO-Pins Freescale 69HC908JB8 - 20 Pin DIP . . .
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Wanderkiste
Kiste bei Rodenberger angekommen ..... die Kiste lebt wieder Rausgenommen: - ca. 100 SMD LEDs und 50 versch. SMD R Reingelegt: - LCDs 2x16,Grafikdisplays, 1N4148, Relais, Lüfter, Trafos, Radio, kleine Bohrm. sie geht weiter an etzen_michi Kiste Venus. Datum Benutzer 15.12.2008 Erstellt von Andreas Jakob
24pol. 600mil neu 1 x Textoolsockel 28pol. 600mil ausgelötet 1 x Textoolsockel 32pol. 300/600mil neu 50 x Schottkydioden 1N5817 20V/1A auf Gurt 45 x EPROMs von 2764 bis 27C512 meist programmiert, BIOS-EPROMs 1 x P8042AH 1 x P80C51BH 4 x Metallgehäuse für SUB-D 9pol. neu, OVP 9 x SUB-D 15pol. 3reihig (VGA
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Word Clock Variante 1
All-On-One-Platine einzeln – nicht mehr verfügbar Zwischenboden mit Ambilightausfräsung (MDF 19mm gefräst) - 37,50Eur Zwischenboden ohne Ambilightausfräsung (MDF 19mm gefräst) - 37,50Eur Zwischenboden mit Ambilightausfräsung - für Streifenplatinen (MDF 19mm gefräst) - 37,50Eur Zwischenboden ohne Ambilightausfräsung - für Streifenplatinen (MDF 19mm gefräst) - 37,50Eur programmierter ATMega168 - 3,55Eur Der Versand erfolgt bei nur LEDs / Widerständen / ATMega als GroßBrief innerhalb BRD – 4,00Eur Österreich – 6,00Eur Schweiz - 6,00Eur Der Versand mit Streifenplatinen