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Temperatursensor
ändert. Die ICs gibt es in verschiedenen Genauigkeiten und Temperaturbereichen mit den Bezeichnungen LM135(A), LM235(A) und LM335(A). Der günstigste ist der LM335 mit einem Temperaturbereich von −40 … +100°C. In verschiedenen Bauformen erhältlich. Beispielschaltungen finden sich im Datenblatt und hier
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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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
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 10x HCPL2531; 2x ULN2804A;
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Wer hat was
Quarzoszillatoren dkeipp, PLZ 36318, alles mögliche, diverse Samples (unbenutzt) Niedersachsen. Bernd_d56; PLZ 38154, THT Elemente TTL, CMOS, Befetigungsmaterial, PIC, Stecker, Buchsen ... Lichtmensch Helmstedt 38165 alles mögliche. R, C, Stecker, Avr, Cnc... Rheinland-Pfalz. marc_s86 Trier alles mögliche
(auch HV), Kerkos (auch HV); OpAMPs LM386, LM311, LM328 ... speziell auch Gainclone Chip LM3886, tinyUSBboards - damit ISP Programmer ( AVRStick - damit AVR ISP MK2 clones fuer PDI ( ...Antistatikfolien und Matter, sowie jede Menge was mir
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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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Standardbauelemente
Corporation (PDF) Schaltregler. Bezeich- nung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt LM2576 LM2575 LM2574 0,90 Step-Down (einstellbar/"ADJ" oder Festspannung) max 40Vin -> 1,2 - 37Vout, TO220-5 u.a., LM2576 bis 3A, LM2575 bis 1A, LM2574 bis 0,5A, als HV-Typen Vin bis 63V alle - Achtung:
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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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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Nachttischlampe
24V, 500mA in diesem Projekt Step-Down Regler für Steuer-Modul Zwei verschieden Schaltregler möglich LM2674 ADJ auf 3,3V eingestellt, maximale Eingangsspannung 40V LT1676 auf 3,3V eingestellt, maximale Eingangsspannung 60V MCU NXP 89LPC936, 8051 mit 2-Takt Kern 16k Byte Flash (ca. 10k Byte belegt), 768
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
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Avr-akku-kapazitaet-messen
: Die Schaltung soll einfach sein (Leichter Nachbau) Es werden nur Lade- / Entladespannungen bis 2.56 Volt unterstützt. Das reicht für AAA / AA / B / C / D - Zellen. Es werden nur einzelne NiCD- / NiMH-Zellen getestet. Stromsenke (LM317, MOS-FET) 2-zeiliges LC-Display Entladestrom fest eingestellt durch
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1090 MHz-ADS-B-Receiver
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
USB-Schnittstelle abgegeben. Der "rohe" Bitstream zum PC besteht aus 8 bits=1 byte je Manchester-codiertem Bit des 56- oder 112-bit langen Mode-S-Datenwortes. D.h. die effektive Abtastrate beträgt 8 MHz. Die weitere Aufbereitung der Daten erfolgt im PC. Die Datenrate ist sehr hoch, da 56 byte oder 112 byte je empfangenen
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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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MOSFET-Übersicht
/W R DSon /mΩ Bemerkung Lieferant Einzelpreis IRF7389 SO-8 IRF 3,0 30 7,3/-5,3 2,0 29/58 P+N Rei 0,56 € IRF7501 micro8 IRF 2,7 20 2,4 ? 135 @4,5V GS 2*N Kessler, Con 1,64 € IRF7506 micro8 IRF 4,5 30 1,7 ? 270 @10V GS 2*P Kessler, Con 0,56 € IRF7103 SO-8 IRF 4,5 50 2,3 2 130 @10V GS 2*N Rei, Con 0,32
55 -55 4,7 -3,4 2 43/95 @10V GS 56/150 @4,5V GS P+N Rei 0,47 € IRF7319 SO-8 IRF 3 -3,5 30 -30 6,5 -4,9 2 23/42 @10V GS 32/76 @4,5V GS P+N Rei 0,50 € IRF7314 SO-8 IRF -2,0 -20 -5,3 2,0 49 @-4,5V GS 82 @-2,7V GS 2*P Rei 0,45 € IRF7314 SO
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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
um 120 dB auf (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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Stromsenke
Differenzspannung an den beiden OP-Eingängen bei Null, bei dem verwendeten OP im µV-Bereich, beim einem LM324 einige mV, wodurch die Linearität beeinträchtigt wird. Um Schwingungen zwischen OP-Ausgang und den Gate des MOSFET zu verhindern ist hier ein Widerstand zwischengeschaltet (R10). Vermutlich verursacht
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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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!)
111111111 = 0x1FF gesandt Bit-Order MSB first S100. Ähnlich zu RC5x, aber 14 statt 13 Daten-Bits und 56kHz Modulation S100 Wert Frequenz 56 kHz Kodierung Biphase (Manchester) Frame 1 Start-Bit + 14 Daten-Bits + 0 Stop-Bit Daten 1 invertiertes Kommando-Bit + 1 Toggle-Bit + 5 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits
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Festkommaarithmetik
Sensoren in digitaler Form geliefert. Doch wie wandelt man diese in eine "normale" Anzeige wie z. B. 4,56V um? Der einfachste Ansatz ist der Einsatz von Gleitkommazahlen. Dabei gilt nahezu immer die Formel Den so errechneten Wert der Eingangsspannung kann man einfach per C-Funktion in einen String umwandeln
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
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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
button is released. Bit-Order MSB first S100. Similar to RC5x, but 14 instead of 13 data bits and 56kHz modulation S100 Value Frequency 56 kHz Coding Biphase (Manchester) Frame 1 start bit + 14 data bits + 0 stop bits Data 1 inverted command bit + 1 toggle bit + 5 address bits + 7 command bits Start
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
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 nach
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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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
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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Versorgung aus einer Zelle
mWh] Energie- dichte [mWh/cm³] Masse [g] 9V Alkaline 21,1 625 7 4375 207 45,6 Mono Alkaline [R20, D] 56 20500 1,3 26650 475 148 Baby Alkaline [R14, C] 26,9 8350 1,3 10855 404 26,2 Mignon Alkaline [R6, AA] 8,1 2850 1,3 3705 457 23 Micro Alkaline [R3, AAA] 3,8 1250 1,3 1625 428 11,5 Lithiumzelle, 2032 1
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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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. R8C/23, M16C/6Nx Motorola / Freescale DSP56F8xx. Clock des CAN-Moduls von PLL speisen, nicht von XTAL, sonst gibt es sporadische Aussetzer Bei hohen Datenraten ist es notwendig die CAN-TX-Leitung vom Controller mit einem PullUp-Widerstand zu beschalten
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Linksammlung
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. USB to Ethernet Connector - Share your
elektromagnetische Wellen. Jonathan Westhues RFID Leser/Schreiber/Cloner ~ 125 kHz. Open RFID Tag 13,56 MHz RFID. OpenPCD - a free 13.56MHz RFID reader design for Proximity Coupling Devices (PCD) based on 13,56MHz communication. This device is able to screen informations from Proximity Integrated Circuit
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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
AN2131 AN2135 Full 44 3,3V/5V 8051 24MHz 12MHz 0 4KB - - UART I2C veraltet Cypress CY7C68013A High 56,100,128 3,3V/5V 8051 48MHz 24MHz Grundton 0 16KB - - 2 UART (ab 100 Pin) I2C GPIF (State Machine) Digikey ca. 11,28 €, Air Electronics ca. 9 € Cypress CYUSB3014 Super 121 (BGA) 1,8V ARM9 ? 0 256KB? -
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
nach oben erweitert werden - für die, die mehr Speicher brauchen. Der interne Speicher ist 40k bzw 56k, wobei nur Sample-Änderungen abgespeichert werden um den Block-RAM (echter interner RAM) besser ausnützen zu können. Yep, er ist veraltet etc., aber verfügbar und im TQ144 oder PQ208 (prefered, da derzeitig
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
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Codebase für LPC1xxx
für externe HW. (Stand Januar 2012) EEPROM/AT25040 (SPI EEPROM) EEPROM/MCP24AA (I2C EEPROM) SENSORS/LM75B (I2C Temp Sensor) CHIBI - Ein einfacher, Open Source Wireless Stack von Freaklabs für Sensorknoten. In diesem Beispiel für den AT86RF212 Transceiver (868MHz) konfiguriert. FATFS - Eine Portierung
TAOS RGB Sensor ISL12022M - Temperaturkompensierter RTC TSL2561 - TAOS Beleuchtungssensor PN532 - 13.56MHz RFID/NFC Transceiver (im moment mit serh limitierter Funktionalität) STEPPER - Basis Treiber für einen Bipolar Schrittmotor mit L293D oder SN754410N Struktur der Code Base. oder "wo finde ich was"
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
MORE 41 LIST 42 FFWD 44 Chap- 46 Play 48 TV 49 # 4A GREEN 4C EPG 4E SLOW 50 P+ 51 * 52 POWER 54 FREW 56 PAUSE 58 Setup 59 TEXT 5A BLUE 5C Chap+ 5E PiP DVI Schnittstelle. Das Layout für eine DVI Buchse ist vorhanden. Leider ist dieses nicht bestückt. Bisher ist keine erfolgreiche Bestückung bekannt. Hier
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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Word Clock Variante 1
E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 12 6x2 LEDs in Reihe (12 Buchstaben), blau- und grün-Kanal R14, R53, R56, R59, R71, R98 SMD-Chip-Widerstand 510 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 6 6x2 LEDs in Reihe (12 Buchstaben), rot-Kanal R60, R61, R63, R64, R102, R103, R105, R106, R108, R109, R111, R112 SMD-Chip-Widerstand
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