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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
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. [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
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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:
Stromquelle. Referenzstromquelle. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt LM134 0,58 - 1,84 Referenzstromquelle, 1µA...10mA, TO-92 Referenzstromquelle Temperatursensor R, C |- REF200 7,94 Referenzstromquelle, 2 x 100µA Referenzstromquelle F Timer. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung
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Diskussion:Standardbauelemente
2006 (CEST) Schaltregler. Zu den Spannungsreglern: Ich seh da ein Mitglied der SimpleSwitcher Serie (LM2576). Soll man Elektronik-Einsteigern einen Schaltregler wirklich zumuten. Ich finde, am Anfang genügen Linear-Regler mit Low-Drop. Wenn man z.B. mehr als 0,2A braucht, ist man sowieso schon fortgeschritten
Kurzschlu�? =). Dann kann man sich ja überlegen, ob man nen Kühlkörper will oder nen Schaltregler. --84.152.219.194 23:25, 31. M?2006 (CEST) Ich sehe keinen Grund, warum Anfängern die Vorzüge von Schaltreglern vorenthalten werden sollten. Aber ich denke auch, dass man Linear- und Schaltregler nicht in
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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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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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Display-Übersicht
[Bit] Bezeichnung Hersteller Controller Bezugsquelle Datenblatt Forumsbeitrag Sonstiges Nokia 3310 84 x 48 1 - Philips PCD8544 Bucht PDF Back- light Siemens A70 101 x 64 1 HP10533R Hyundai LCD PCF8812 Bucht PDF light Siemens M55 101 x 80 12 LM15SGFNZ07 Sharp HM17CM4101 Bucht PDF Back- light Siemens S65
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IRMP
verschiedenen Mikrocontroller-Familien lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (CCS- und XC8/C18-Compiler) PIC12F1840
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!)
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IRMP - english
MCUs. IRMP runs on numerous MCU families: AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (CCS and XC8/C18 compiler) PIC12F1840
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
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MOSFET-Übersicht
csd,Bü 0,18 BSS83P SOT-23 Inf 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
SUP75P03-007 TO-220AB Vishay 3,0 30 75 187 7 - 2,30 IRF7220 SO-8 IRF 0,6 14 11 2,5 8,2 2,5V LL, Qg=84nC Con, Rei 0,58 IRF7410 SO-8 IRF 0,4...0,9 12 16 2,5 7 1,8V LL, Qg=91nC Dis, Rei 0,85 AOC2413 MCSP Alpha&Omega 0,42 8 3,5 0,55 28 1,2V LL, Qg=19nC Digikey AOD403 D-Pak Alpha&Omega 1,5..3,5 30 70/12 90
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Batteriewächter
Layout (PDF) Batteriewächter BMON1048 Stückliste Batteriewächter BMON1048 Weblinks. L200_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
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AVR In System Programmer
Dave Jones hat im EEVblog #158 ein Videotutorial erstellt, wie man beim Atmel AVRISP "MKI" mit dem LM317 Spannungsregler 3.3V oder 5V Versorgungsspannungen für das Targetboard nachrüstet. Im Video schlägt Dave als bessere Lösung die Verwendung eines Low-Drop-Spannungsreglers vor. Dafür eignet sich z.B. der LM1117 Weiter unten auf dieser Seite wird auch ein einfacher, kompatibler Nachbau namens usbprog vorgestellt. Atmel ICE. Der neueste Programmier- und Debugadapter heißt Atmel ICE. Er war teilweise billiger
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Wanderkiste
buchsen 0.5mm pitch 16 x TDSR1160 7seg displays 1 x Pollin WD-C0801P Reingetan 2 x Schmartboard PLCC20-84 1 x PGA Reball Stencil 1mm pitch + 1000stk von 0.6mm balls 7 x MAN6410 7seg anzeigen 1 x ZIF24 sockel 6 x M5480 LED disp. driver 2 x NEC uPD70208L V40 8/16bit MCU 1 x Zilog Z8018008VSC µC (wie HD64180
AT90S8515-8PC, Schaltnetzteil 5V/1A 2.05.2012 Angekommen bei Rodenberger | ein paar SMD R und Cs, 3x LM2903 200 LEDs 2mA,C 4700µF, SMD C,PCF8574, und andere ICs 09.05.2012 Angekommen bei RD (benwilliam) (Gast) ein wenig von allen SMD teilen, ein paar Stecker, alle LEDs Intel Quadcore CPU, STM32F4 Discvoryboard
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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
ParPort und andere) und GNU-debugger (gdb/Insight-gdb) Flash-Programmierfunktion für LPC2k, AT91SAM7S, LM3S, STM32 und viele andere interne und externe Flashspeicher (Open Source, GPL, unter anderem auf MS Windows und Linux lauffähig) OCDLibRemote Schnittstelle zwischen WIGGLER-kompatibler JTAG Hardware
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Word Clock Variante 1
Ausführung Gehäuse / Rastermaß Anzahl Kommentar R18, R21, R24, R30, R33, R39, R45, R72, R75, R81, R84, R87, R90 SMD-Chip-Widerstand 33 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 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
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
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WordClock mit WS2812
vom ST-Link-Device Damit auch das Board mit der Revision "MB1136 C01" zuverlässig im HSE-Modus mit 84MHz läuft, sind folgende Hardware-Änderungen notwendig: Lötbrücken SB54 und SB55 entfernen (mit Lötkolben erhitzen und wegschnippen) Lötbrücken SB16 und SB50 entfernen (dito) R35 und R37 jeweils mit einem
5V versorgt werden. Die für die Schnittstellen benötigten 3,3V wird auf dem Shield selbst mit einem LM3940-3.3 erzeugt. Hier findet ihr die Stückliste zum Nucleo-Board und den Link zum öffentlichen Reichelt Warenkorb (noch ohne T1, T2, D1, R7, R8 und R9). Version 3: Die v3 enthält folgende Anpassungen