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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
. [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
[57,12€ @1] HT USBEE-AxPro Fertiggeräte. Taschenlampe. [5,295€ @2] 7W 450LM CREE Q5 LED [3,90€ @1] 600 LM CREE LED (nur ein Exemplar pro Monat bestellbar) (Kein Versand nach Deutschland) Kamera. [39,04€ @1] Mini DVR 808 #16 V2 - 720P [61,22€ @1] Mobius Action Camera - 1080P
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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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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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Xilinx USB-JTAG-Adapter
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 verwendeten EEPROM (Siehe Schaltplan Seite 2) ** Könnte auch
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
obige verzichten und nur einen SRAM bestücken. Der heißeste Kandidat für den Speicher ist derzeit die 61LV25616 (256k*16) asynchrone Serie (zB. IS61LV25616), da er gut verfügbar und preiswert sein soll. Bei asynchronen SRAM müssen wie eingangs erwähnt die Adressen und Daten in einem Latch zwischengespeichert
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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GPS-Platine mit Tyco-Modul
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
,1,,,,,,,,,,,,,99.0,99.0,99.0*00 $GPRMC,235955.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.0,0.0,130399,0.0,W*61 $GPGGA,235955.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,99.0,0082.0,M,18.0,M,,,*7F $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.0,99.0,99.0*00 $GPRMC,235957.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.0,0.0,130399,0.0,W*63 $GPGGA,235957.000,0000.0000
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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
selbst gewickelt werden und an die entsprechenden Lötnägel gelötet werden, wofür der Ringkern FT50-61 vorgesehen ist. Wegen kapazitiver Kopplung müssen die beiden Wicklungen jeweils auf getrennten Hälften liegen. Zudem sollte die Resonanzfrequenz geprüft werden. Hierzu baut man sich aus einem 1kΩ-Widerstand
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Batteriewächter
4.57 bis 4.80 V bei 25V Eingangsspannung. Bei Belastung mit 1K-Ohm und 9V Eingangsspannung habe ich 2.61V bis 2.77V gemessen. Der Regler hat also ausreichend Reserven. Die Mühe des Selektierens wird belohnt durch einen Stromverbrauch von nicht messbaren wenigen nA für den Spannungsregler. R2 sollte bei
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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MOSFET-Übersicht
IRF7311 SO-8 IRF 2 20 6,6 2,0 23 @4,5V GS 30 @2,7V GS 2*N Rei 0,60 € IRF7380 SO-8 IRF 4,5 80 3,6 2,0 61 @10V GS 2*N Rei 0,57 € IRFI4024H-117P TO-220-5 IRF 2 55 11 14 50 @10V GS 2*N Reichelt 2,10 € (Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar) MOSFET-Treiber. Nahezu alle MOSFET-Treiber haben eine der typischen
0.5A 80V ? DIP24/SOIC24 Far 8,00 € TC4451/TC4452 Low 12A peak, 2,5A DC ? 4,5-18V DIL8/SO8 Far 3,00 € LM5104 Halbbrücke 1,6/1,8A 100V 2,5V SO8/LLP10 RS 3,20 € MCP1407-E/P Low 6A peak, 1,3A DC 4,5-18V 4,5-18V (VDD+0,3V) DIL8/SO8 Rei 0,93 € MCP1416 Low 1.5A peak 4.5-18V 3.3V - VDD+0.3V SOT-23-5 TME 0,76 €
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Word Clock Variante 1
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 560 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 12 6x1 LED (2 Buchstaben, 4 Minuten-LEDs), blau- und grün-Kanal R62, R65,
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