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Temperatursensor
relativ ungenau (+-2°C), kann man jedoch kalibrieren / kompensieren Kompatible Typen: AD7415ART DS7505S+ LM76. Der LM76 ähnlich dem LM75, bietet aber eine 8-fach höhere Auflösung und eine Genauigkeit von 0.5 bzw. 1°C. Vorteile: höhere Auflösung höhere Genauigkeit Nachteil: schwerer zu beschaffen TMP175 / TMP75
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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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
sich um einen sehr kleinen, aber dennoch sehr leistungsfähigen Microprozessor. Eigenschaften: nur 76-93 Slices Ressourcenbedarf 16 8-Bit Register 1024 Befehle Programmspeicher (Version für Spartan-II nur 256 Befehle) 18-Bit Befehle, RISC (Version für Spartan-II hat 16-Bit Befehle) Alle Befehle dauern
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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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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Mcruler
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
DO-214AA ✓ SMC / DO-214AB ✓ Melf ✓ MiniMelf ✓ MicroMelf ✓ PLCC-4 / 3528 ✓ PLCC-6 / 5050 ✓ SOD323/SC76 ICs. ✓ SOIC-24, 3.9mm-Body, ein Footprint, aber mit Bestückungsdruck-Linien die kleineren Varianten für 8,14,16,20,24 Pins anzeichen, Pinzahl ranschreiben ✓ SOIC-24, 7.5mm-Body, ein Footprint, aber mit
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
gespiegelt), daher liefen die Test-LEDs zunächst nicht. Bausatz geliefert 11.7.2009. Spannungsregler LM317T fehlt, grüne statt roter LED. Ein Kondensator 22pF zu viel. LM317T wurde auf Anfrage kostenlos nachgeliefert (27.7.). Inbetriebnahme problemlos. Bausatz geliefert 24.7.2009. Ein Quarz 16MHz zu viel
... August 2011: 6 Stück bestellt, bei einem haben die 100nF Kondensatoren gefehlt, bei einem zwei LM317 statt 7805 und LM317. Angerufen, 3 Tage später Nachlieferung erhalten. Nov. 2011: Net_IO vollständig. Einspielen der Firmware 1.03 war erforderlich. Bei Add-On immer noch falscher Q1 BC548 (NPN) in
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Stromsenke
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
24,5 1,36 2,163 1,36 30,0 1,66 2,66 35,6 1,98 3,17 40,6 2,21 3,56 45,5 2,51 4,03 50,5 2,765 4,42 2,76 55,4 2,99 4,80 60,4 3,25 5,22 64,6 3,455 5,55 70,1 3,74 6,00 75,0 3,96 6,36 3,97 80,4 4,24 6,81 85,4 4,45 7,15 90,4 4,68 7,52 95,3 4,95 7,91 4,95 100,0 5,08 8,18 5,09 = Funktionskontrolle = Für eine
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MOSFET-Übersicht
TO-220AB IRF 4,0 55 31 110 60 - Rei, CBo 1,00 NDS352P SOT-23 Fairchild 4,5 20 0,85 0,5 500 - Con 0,76 BSP171 SOT-223 Siemens 1,4 60 1,7 1,8 350 - - - IRFD9014 HEXDIP, DIP4 IRF 2,0 60 1,1 1,3 500 - Con 0,65 IRFD9024 HEXDIP, DIP4 IRF 2,0 60 1,6 1,3 280 - Con,Rei 0,50 IRF7416 SO-8 IRF 1,0 30 10 2,5 20 -
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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Entwicklung eines Motorsteuergerätes für den Trabant
von ~11,7 V, also genau innerhalb der Betriebsparameter des Sensors. Bei dieser Bestückung muss der LM317 die Eingangsspannung von 14,4 V um ~2,7 V runterregeln und wird dabei vom Sensor durchschnittlich mit 100mA belastet. Die Verlustleistung beträgt also rund 270 mW, wodurch sich das Bauteil um ~16°
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
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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!)
?) Kodierung Biphase (Manchester) Frame-Paket 1 Start-Frame + 19,968ms Pause + N Info-Frames + 117,76ms Pause + 1 Stop-Frame Start-Frame 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits (alle 1) + 0 Stop-Bits Info-Frame 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits + 0 Stop-Bits Stop-Frame 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9
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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
irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840 irmp-main-stm32.c - STM32 irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad irmp-main-esp8266.c - ESP8266 irmp-main-mbed.cpp - MBED examples/Arduino/Arduino.ino - Teensy 3.x irmp-main-chibios.c - ChibiOS IRMP also runs on PIC processors. For the PIC-CCS compiler
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Word Clock Variante 1
1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52 Buchstaben), blau-Kanal R19, R22, R25, R31, R34, R40, R46, R73, R76, R82, R85, R88, R91 SMD-Chip-Widerstand 27 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52 Buchstaben), grün-Kanal R20, R23, R26, R32, R35, R41, R47, R74, R77, R83, R86, R89, R92
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