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IR Empfänger koppeln
Empfang möglich ist. Benutzt werden folgende IR Empfänger von Conrad: TRU COMPONENTS OS-1638 Bestell Nr:1571478 - VQ Link: https://www.conrad.de/de/p/tru-components-os-1638-ir-empfaenger-sonderform-axial-bedrahtet-38-khz-940-nm-45-1571478.html So nun zur eigentlichen Frage: Plus und Minus
Blockschaltbild Tobias schrieb im Beitrag #6033046: > Link: > https://www.conrad.de/de/p/tru-components-os-1638-ir-empfaenger-sonderform-axial-bedrahtet-38-khz-940-nm-45-1571478.html > Sind alle IR Empfänger immer OC? Die Überlegung kannst du dir an dieser Stelle sparen - es geht um die OS-1638 vom TO
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Peak Detector.aber wie ?
@Joe F. (easylife) hat es einen Grund warum du genau den LT1638 genommen hast, habe noch TL084CN massenhaft liegen. Die Schaltung um U3, sieht recht genial aus, speichert sowohl positive als auch negative Impulse, mir ist aber noch nicht ganz klar, warum
old_School_Offline schrieb im Beitrag #4734355: > @Joe F. (easylife) > > hat es einen Grund warum du genau den LT1638 genommen hast, > habe noch TL084CN massenhaft liegen. Weil LT-Spice für den LT1638 ein Simulationsmodell hat... ;-) > > Die Schaltung um U3, sieht recht genial aus, speichert sowohl positive
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Rail2Rail OpAmp +15V Versorgungsspannung
brauchen keinen aufwendigen Rail2Rail Input. Diese Typen sind mir mal positiv aufgefallen: TLV2171, LT1490A, LT1638, LMC6482. Bei letzterem sind viele Eigenschaften bei +15V spezifiziert, aber VCC max. 15.5V und abs. max. 16V -- das muss man mögen.
im Beitrag #6728937: > ich brauche einen Rail to Rail OpAmp, der mit mindestens +15V auskommt LT1490/1491 (44V 20mA 10nF) LT1638/39 (44V 25mA 1nF) TSB611 (SOT23-5 36V 1.6mV) NCS20071 (OnSemi 36V 100mA) AD823 (36V JFET 0.2mV-2mV 15mA 500pF), TLV140/TLV4170 (36V R2R Ausgang single supply Eingang EMI
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Kosmos CP1 Emulator mit ATmega
hast und ob die Chinesen > das noch liefern. ?? Guckst Du Ebay https://www.ebay.com/itm/TM1638-8-Digit-Common-Anode-LED-Keyboard-Tastatur-Scanning-Display-modul-TM1638/262986437133?hash=item3d3b36920d:g:fRgAAOSwcj1aOeK0
Bitbanging, zwei Pins mehr frei... Nein, wäre es nicht. Ein allererster Entwurf hatte einen TM1638 (Arduino Nano mit einem Board mit 8 Anzeigen und 16 Tasten). Der TM1638 benötigt zur Kommunikation mit einem Controller derer 3 I/O Anschlüsse, der TM1638 hingegeben nur 2. Dieses war der Grund
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Spannung an OP-Eingängen, während dieser keine Betriebsspannung hat - ok?
jedoch ab, bis 30V am Eingang selbst wenn er selbst keine Versorgung hat. Der TLV2401 bis 5V. Die LT1490/LT1491/LT1638/LT1639 bis 44V Der INA117 bis 200V.
30V am Eingang > selbst wenn er selbst keine Versorgung hat. > > Der TLV2401 bis 5V. > > Die LT1490/LT1491/LT1638/LT1639 bis 44V > > Der INA117 bis 200V. Danke. Vermutlich ziehen dann aber auch bei diesen Typen die Schutzdioden die pos. Rail auf knapp unter 4,2V? Würde bedeuten, daß der Op
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Komparatoreingänge mit höheren Spannungen betreiben als ihn selbst
mehr entscheiden, welcher die höhere Spannung hat. Ausnahmen sind over the top Komparatoren wie LT1716 oder Operationsverstärker wie LT1490/1491 LT1638/39 als Komparator genutzt, die funktionieren bis (siehe Datenblatt) 44V egal wie hoch die Versorgung ist.
MaWin schrieb im Beitrag #4583855: > Ausnahmen sind over the top Komparatoren wie LT1716 oder > Operationsverstärker wie LT1490/1491 LT1638/39 als Komparator genutzt, Wobei die dann möglicherweise mangels Rückkopplung in Sättigung geraten und schnarchlangsam wieder herauskriechen müssen
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Suche passenden OP
dse-faq.htm#F.2 nennt OpAmp Rail-To-Rail R2R Ausgang über 24V Betriebsspannung: LTC6090 (140V 10mA LT) LT1490/1491 (44V 20mA 10nF over-the-top) LT1638/39 (44V 25mA 1nF over-the-top) AD823 (36V JFET 0.2mV-2mV 15mA 500pF), ADR821/ADR827 (+/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V
LM6134/LM6142/LM6144 (2.7-24V, max 15V Diff) LM7321/LM7322/LM8261 (32V, 0.7mV-6mV, 65mA, unlimited cap) LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 (30V Linear), CA3140 (30V RCA, Eingang nicht R2R sonden 3V unter VCC) LT1638/AD823 gibt es bei Reichelt. Günstig geht anders. CA3140 ist uralt und kann nur am Ausgang R2R
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Neuauflage Busch Microtronic 2090 Lerncomputer
lasse es jetzt dabei. Evtl. mache ich noch einmal die 2090 Uno R3-Version mit dem LED-Display (TM1638) auf ein Board. Dann natürlich mit dem ATmega 328p "ge-shrimped", wie man so schön sagt. Außerdem scheint das eine gute Gelegenheit zu sein, einmal mit SMD anzufangen in 2021. Den TM1638 habe ich schon
gefunden. Werde damit meine wirklich *allerletzte Version* aufbauen - ATmega 328p SMD, getrieben vom TMS1638 (SMD), und dann diese Bubble Displays von National Semiconductors.
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Frequenzzähler Uno
Schönes "Led&Key" TM1638 Modul, gleich mal vormerken ;-)
für unter 10Euro beim Chinesen und hat drei Anschlüsse zur Datenübertragung: [c] #include <TM1638plus.h>//https://github.com/gavinlyonsrepo/TM1638plus // GPIO I/O pins on the Arduino connected to strobe, clock, data, // pick on any I/O you want. #define STROBE_TM 4 // strobe = GPIO connected
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
-> 1,50€/Stk. 4x AD8223ARZ, Analog: Instrumentation Amplifier -> 1,00€/Stk. 10x LT1638IDD#PBF, Analog: Micropower Precision RRIO OP -> 1,50€/Stk. 6x LT1638HS8#PBF, Analog: Micropower Precision RRIO OP -> 1,50€/Stk. 2460x INA290A3QDCKRQ1, TI: Precise Current Sense Amplifier -
-> 1,50€/Stk. 4x AD8223ARZ, Analog: Instrumentation Amplifier -> 1,00€/Stk. 10x LT1638IDD#PBF, Analog: Micropower Precision RRIO OP -> 1,50€/Stk. 6x LT1638HS8#PBF, Analog: Micropower Precision RRIO OP -> 1,50€/Stk. 2420x INA290A3QDCKRQ1, TI: Precise Current Sense Amplifier -
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12m strip WS2811 zerstört einen d1 nach dem anderen
collections/az-premium-produkte/products/nodemcu Datenblatt: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/NodeMCU_LUA_Amica_V2_Modul_mit_ESP8266_12E_Datenblatt.pdf?10729131952355562192 Pinout: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/NodeMCU_LUA_Amica_V2_Pinout_Diagram.pdf?14596320546790113351 Shematic: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/NodeMCU_LUA_Amica_V2_Schematic.pdf?14596320546790113351 Grüße
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Spannungsversorgung eines OPV
Die Rail 2 Rail Spannung die der LT1366 kann reicht für seine Anwendung mit Sicherheit
nicht, Ausnahmen sind over-the-top OpAmp wie TLV2401 (5V), OPA2340 (0.5V, TI), INA117 (200V, TI), LT1490/LT1491/LT1638/LT1639 (44V, LT) andere gehen bis zu bestimmten Spannungen (meist 36V) wenigstens nicht kaputt, funktionieren aber nicht, wie LM324/LM358, LF411 etc. LF356/357, TL071/072/074/etc
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Gesucht: OPV, Dual, DIP-8, rail-to-rail, 24 Volt
unlimited cap) LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 (30V Linear), CA3140 (30V RCA)
LT1490/1491 LT1638/1639
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LF353DR Rail2Rail? Da fehlen 1.5V am Ausgang
Spannungsversorgung > kommen? OpAmp Rail-To-Rail R2R Ausgang über 24V Betriebsspannung: LTC6090 (140V 10mA LT) ADA4522 (55V single/dual/quad 160dB PSSR) LT1490/1491 (44V 20mA 10nF) LT1638/39 (44V 25mA 1nF) OPA2991 (40V 0.75mV 21V/us 75mA) TSB611 (SOT23-5 36V 1.6mV) NCS20071 (OnSemi 36V 100mA) TLV171/2171/4171
LM6134/LM6142/LM6144 (2.7-24V, max 15V Diff) LM7321/LM7322/LM8261 (32V, 0.7mV-6mV, 65mA, unlimited cap) LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 (30V Linear), CA3140 (30V RCA, Eingang nicht R2R sonden 3V unter VCC) TSB7191/TSB7192/TSB7194 (36V, 300uV-1400uV, Gain>10) aus https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
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Alternative gesucht zu OpAmp
Hi, ich suche eine günstigere aber vergleichbare Alternative zu einem LT1638 / LT1639 (2 oder 4 Channel) OpAmp für eine ADC Schaltung (4..20mA). Ich hab staunen müssen das der von LT ca 8-9€ kostet pro Stück. Könntet ihr mir helfen eine Alternative zu finden? Bzw. hab
so teure OpAmps nehmen. Es gäbe noch den INA117 bis 200V und OP191/291/491 bis 20V und natürlich LT1490/LT1491 als Vorläufer.
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"Over the Top"-OPV
Over-the-Top-Operationsverstärker (also solche, die eine Gleichtaktaussteuerung >Vcc erlauben, z.B LT1490) eingangsseitig funktionieren. Kann man das vielleicht mit diskreten Bauelementen und Standard-OPV nachbilden? Gruß, Roland
Roland schrieb im Beitrag #1926119: > z.B LT1490 Im Speziellen einfach mal bei Linear reinschauen, http://cds.linear.com/docs/LT%20Magazine/LT1638_0598_Mag.pdf input-stage Architecture. So macht es der Inhaber des Warenzeichens "Over
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Einzelzellenüberwachung
Atmel ATA6870 oder TI BQ77PL900 oder LT LTC6802 machen es dir einfacher, wenn du Schwierigkeiten hast, der Chip bleibt am Akku, braucht auch quasi keinen Strom.
Natürlich könnte man auch die OpAmps für die Instrumentenverstärker an den Zellen lassen. Oder INA117 LT1490/LT1491/LT1638/LT1639 benutzen, die sollten keinen Strom über die Eingänge ziehen auch wenn die Versorgungsspannung aus ist. Aber das ist dir dann wohl wieder zu speziell und teuer.
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High-Side Strommessung - Problem bei der Realisierung
heran messen. Beyond The Rail OpAmps wie TLV2401 (5V), OPA2340 (0.5V, TI), INA117 (200V, TI), LT1490/LT1491/LT1638/LT1639 (44V, Linear), OP191/291/491 (20Vpp) können Spannungen über der Betriebsspannung messen.
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Strommessung mit ATmega8
Versorgungsspannung betrieben werden als am shunt liegt (oder ein over the top OpAmp sein wie INA117 oder LT1490/LT1491/LT1638/LT1639), also mit der ungeregelten Eingangsspannung eures Schaltreglers. Auch als Chip: ZXCT1009 (Darisus)
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Step-Up-Converter gesucht von AA/AAA Batterie auf 5 bizw. 8V
mit so einer kleinen V_In zurechtkommen, habe ich bis jetzt nicht gefunden. Einzig der Baustein LT1617-1 scheint bisher zu passen, aber vielleicht kennt Ihr einen noch eleganteren Weg. Ich kann mich an meinen letzten Walkman von Aiwa erinnern, der mit einer einzigen AA-Batterie betrieben wurde
Schlaumy W. schrieb im Beitrag #4922555: > Einzig der Baustein LT1617-1 scheint bisher zu passen, aber vielleicht > kennt Ihr einen noch eleganteren Weg. Den Artikel [[Versorgung_aus_einer_Zelle]] hast du gesehen?
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Komparator mit wesentlich höherem Gleichtaktbereich als Betriebsspannung
braucht er auch. Es gibt Operationsverstärker mit 0 bis 44V Gleichtaktbereich bei 3.3V VCC, z.B. LT1490A oder LT1638. Anscheinend kann man nicht alles auf einmal haben...
Vielleicht LT1716 SOT-23, 44V, Over-The-Top, Micropower, Precision Rail-to-Rail Comparator ???
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Ungekennzeichneter OP??
Hallo! Ich verbaue (/will verbauen) gerade einen OP LT1638. Darauf findet sich aber keine Marke, die die Orientierung angibt, lediglich -neben Herstellerbezeichnung- ein kleines e3- ist das das was ich suche?
Also lt. dem Datenblatt unter: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1099,P1669,D1426 Seite 15 ist eine Seite abgeschrägt ;) Ein Punkt ist da wohl nicht zu finden.
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Batterie-Ersatz für Kleingeräte / ultra-effiziente DC/DCs?
5.5V bei 0.5V FB in SC70-6/SOT23-6 mit 12.5/25uA Iq ohne ext Diode) AS1322 (AMS) L6920 (ST), LTC3401 (LT) TS3410 (150uA 6V 1A) ZXSC100 (Zetex) TPS61000 (TI) NCP1450 (OnSemi), LTC3108 (LT, ab 20mV) MCP1640 (2-5.5V 100mA aus 0.65V) LTC3525-3.3 BL8530 (siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/461002?goto
), XC6351 (1.2V <10mA Torex) LT1026/MAX680/681(=MAX232 ohne RS232), LTC1044A (12V/10mA) ICL7662 (15V/10mA), MAX662 (5V->12V/30mA), MAX619/LTC1046 (5V/50mA), LTC1144 (15V/50mA), LTC1263 (5V->12V/60mA) LTC/MAX660/TC1121 (5V/100mA LT/
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+/-24V OpAmp
22V Versorgung auskommen, und plötzlich gibt es viele. ADA4522 (55V single/dual/quad 160dB PSSR) LT1490/1491 (44V 20mA 10nF) LT1638/39 (44V 25mA 1nF) MC34071/TLE2141 (44V), selbst ein uA741 (ohne C) erlaubt 44V, bringt daran aber die +/-20V nur typisch und nicht garantiert zudem werden 10kHz schwer
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
(vor allem wenn man das mit dem TM1638 macht). Und man stellt fest, dass diejenigen, die das entwickelt haben wohl schon irgendwie die gängigen RISC Controller im Sinne hatten, weil: Eine Eingabe beinhaltet die Eingabe den Opcode und
LDD-SMHTA304RISITR : lt DB (bei Mouser gefund.) : 4500ucd, also schlechter als Kingbright.
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[S] Suche OpAmp RRIO bis 36V out
gerne auch als smd. Ein <1Mhz wald und wiesen op amp. ADA4522 (55V single/dual/quad 160dB PSSR) LT1490/1491 (44V 20mA 10nF) LT1638/39 (44V 25mA 1nF) TSB611 (SOT23-5 36V 1.6mV) NCS20071 (OnSemi 36V 100mA) AD823 (36V JFET 0.2mV-2mV 15mA 500pF), TLV140/TLV4170 (36V R2R Ausgang single supply Eingang EMI
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Kleines Weihnachtsprojekt, wer macht mit
5.5V bei 0.5V FB in SC70-6/SOT23-6 mit 12.5/25uA Iq ohne ext Diode) AS1322 (AMS) L6920 (ST), LTC3401 (LT) TS3410 (150uA 6V 1A) ZXSC100 (Zetex) TPS61000 (TI) NCP1450 (OnSemi), LTC3108 (LT, ab 20mV) MCP1640 LTC3525-3.3 BL8530 (siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/461002?goto=new#5588355) QX2303 AIC1638
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Differenzverstärker OpAmp, falsche Ausgangsspannung
ist das Signal einfach ein OpAmp-Ausgangssignal. Man könnte so was mit "over the top" OpAmps wie LT1490/1491 LT1638/39 aufbauen, oder gleich dem Instrumentenverstärker INA117.
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OP als Schmitt Trigger
leben. Normalerweise stirbt er. Es gibt besondere OpAmps "over the top" die das abkönnen, wie LT1490/LT1491/LT1638/LT1639, oder man hat einen ausreichend grossen Vorwiderstand, so 100k reichen oft, damit nicht zu viel Strom fliesst, aber richtig messen tut der OpAmp damit nicht mehr. Beim
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Versorgung aus einer Zelle, DCDC Converter gesucht
5.5V bei 0.5V FB in SC70-6/SOT23-6 mit 12.5/25uA Iq ohne ext Diode) AS1322 (AMS) L6920 (ST), LTC3401 (LT) TPS61000 (TI) NCP1450 (OnSemi), LTC3108 (LT, ab 20mV) MCP1640 LTC3525-3.3 BL8530 (siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/461002?goto=new#5588355) QX2303 AIC1638/1642 (0.9-6V in 2.7..5V ext Schottky
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AVR ADC Gain 2x gleicher Kanal
ist dann auch noch das überalles Temperaturverhalten. AVR 10 Bit ADC, Widerstände, OPV Siehe: LT1637/ LT1638 _Links_: # https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an105fa.pdf # https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1637fd.pdf
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ATTiny85V an einem AAA-Akku
5.5V bei 0.5V FB in SC70-6/SOT23-6 mit 12.5/25uA Iq ohne ext Diode) AS1322 (AMS) L6920 (ST), LTC3401 (LT) TS3410 (150uA 6V 1A) ZXSC100 (Zetex) TPS61000 (TI) NCP1450 (OnSemi), LTC3108 (LT, ab 20mV) MCP1640 LTC3525-3.3 BL8530 QX2303 AIC1638/1642 (0.9-6V in 2.7..5V ext Schottky 15uA Iq SOT23/SOT89/TO92) MCP16251
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Bauteilsuche? Stepup um 1,5V Batterien leer zu lutschen?
5.5V bei 0.5V FB in SC70-6/SOT23-6 mit 12.5/25uA Iq ohne ext Diode) AS1322 (AMS) L6920 (ST), LTC3401 (LT) TS3410 (150uA 6V 1A) ZXSC100 (Zetex) TPS61000 (TI) NCP1450 (OnSemi), LTC3108 (LT, ab 20mV) MCP1640 LTC3525-3.3 BL8530 (siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/461002?goto=new#5588355) QX2303 AIC1638
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LED Metering für ein Audiomixer
Restspannung, mit 0.7V liegt der LM324 schon gut, konventionelle wie uA741 brauchen 2.5V und Rail-To-Rail wie LT1638 kommen mit 0.05V Verlust aus. Besser fahrt ihr also mit Komparatoren wie LM339. Aber wenn euer VU Meter korrekt arbeiten soll, reicht nicht das Aufblitzen von LED sondern man muss mehr beachten
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Frage zu Differenzverstärker OP / Shunt-Messung
Der LT1037 ist kein Rail-to-Rail-Verstärker. Das Kriterium im Datenblatt heißt "input common mode range". Nimm einen passenden Opamp.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe den OP durch einen 1638 getauscht. Jetzt passt´s! :)
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OPAMP Differenzverstärker - max. Einganggsspannung?
die Spannung an den Eingängen außerhalb der Versorgungsspannungnen liegen. Ein Beispiel ist der LT1638, Datasheet im Anhang... mfg
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LM358 für Strommessung
Hallo, ich verwende den LT1638 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/16389fg.pdf Mehr dazu findet man in der: Application Note 105 AN105-1 December 2005 Current Sense Circuit Collection http://cds.linear.com/docs/en
herunter zu kommen, darf der Ausgang nicht mehr als 50µA aufnehmen... Also so ähnlich wie es der TE lt. Ausgangspost machen will: Stefan schrieb im Beitrag #4785924: > Die Strommessung muss im positiven Zweig (+24V)liegen, daher würde ich > gerne einen Differenzverstärker verwenden um auf eine Ausgangsspannung
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Schaltplan für i2c Schnittstelle für LCD-Modul
Aktuell habe ich folgenden Display im Einsatz: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/HD44780_2004_Grunes_LCD_Display_mit_I2C_Serielle_Schnittstelle_Bundle_Datenblatt_AZ-Delivery_Vertriebs_GmbH.pdf?v=1591270295 Für die i2c Leitung, brauche ich eine wirklich verlässliche Methode
hohe Anspruechen > machbar. Bei einen Oled vielleicht. Aber wie erwähnt bei den 1602 liegt sie lt. Datenblatt bei 25 mA.
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Review: Billiges 8051 Devboard als Bausatz mit STC89C52RC - TJ-56-708
(passiv + Transistor) sind 1:1 mit den Ports verbunden statt über spezielle Ansteuerungs-Chips (TM1638, ...) oder mit Multiplexing/Charlieplexing - RX/TX sind am Header vorhanden zur Reprogrammierung - Alle STC 8051er kann man mittels UART flashen - Der STC89C52RC ist weitgehend kompatibel mit dem
dem Board ? Der µC läuft ja von 5.5V bis 3.3V, auf dem Schaltplan finde ich auf die Schnelle nix, lt. Silkprint könnte es 5V sein. Leuchten die LED noch mit 3V3 sichtbar ? Und beliebiges UART-Kabel mag ich nicht glauben, da ich hier welche für 5V und welche für 3V3 habe. Oder muss das UART-USB Kabel
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LED-Uhr mit Attiny26
nützlich (wohl aber nicht vor Weihnachten bei dir): https://www.ebay.de/itm/404308959588?_skw=tm1638&itmmeta=01JEAV5Z5A5XEGM5CAMMNDP6RP&hash=item5e22b12164:g:IKkAAOSwhBJkcv1W&itmprp=enc%3AAQAJAAAAwHoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnC91Ncub%2F5fubR4yGX2AxUe8nLbCHNlY67JMfY7L%2Bt44o7j9wELllPR9CLClWT%2FqCUqv1andzkqvgsVq
allerdings entweder +5V oder -21V haben !!!! Legst du an den Eingang des UDN6118 einen High-Pegel (lt. Datenblatt ist die "Input ON Voltage" von 2,4V .. 15V gegeben) so wird T2 leitend. T1 begrenzt die Basisspannung von T2. Dadurch dass nun T2 leitend ist, kann der Basisstrom von T3 über einen Widerstand
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
ein einziges "Stück" Byte im Image, keinerlei Lesefehler bei drei Tools, alle ((Nutz-)Daten-Byte lt. ATA) da, 249900 x 512 Byte...
sammelt eben statt 256 Transfers Stücker 512... Die Original-Platte kann das wohl schon so, es gibt lt. ATA ein bit: 8-Data-Transfer gesetzt...
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Dampfphasenlöten mit Galden und Friteuse
www.amazon.de/dp/B002ZC9ACU/?smid=ANCRN7O7M5JQC&tag=mainseek-new-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B002ZC9ACU&ascsubtag=mI0An69zUk9etVofDT7cJg
Bei der Induktionsloesung ist der fuer mich einzig moegliche Weg, um im Bugdet zu bleiben, ein 5lt Bierfass zu nehmen, dort ein Topf reinstellen mit einer Platine als Abstaendshalter sowie thermischer Isolierung und von draussen das Alufass durch Ventilatoren abkuehlen. Diese Loesung verliert
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7 Segment Anzeige auf verschiedenen Ports
;Dig.4| 1033h | Digit4 [/code] Dann kannst du direkt als Beispiel ein LT-4620HG anschließen und kannst direkt den Code senden. Der Chip selber kümmert sich um den Rest. Habe einfachheitshalber gerade ein Definition Beispiel angehängt. Er kann softwaremäßig wählbar sowohl
Ansprechbar. BCD-DEZ und HEX Anzeige usw. Dieser IC wurde speziell für 7Seg. LED-Displays wie Typ LT-4620HG entwickelt(Die in Synthesizer/Keyboard verbaut wurden).
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FT800 / FT810 Library
Bit Sequenzen. Immer schön Command und Daten. Das hier ist mir gerade unter gekommen: void LT768LCD::SPI_DataWrite_Pixel(int data) { LT768_LCD.SPISetCs(0); //SS_RESET; LT768_LCD.SPIRwByte(0x80); LT768_LCD.SPIRwByte(data); LT768_LCD.SPISetCs(1); //SS_SET; LT768_LCD.SPISetCs(0); //SS_RESET; LT768_LCD.SPIRwByte(0x80); LT768_LCD.SPIRwByte(data>>8); LT768_LCD.SPISetCs(1); //SS_SET; } Äh, nee, lieber nicht. :-) Die 16MB RAM sind nett, die scheinen aber nicht so richtig allgemein
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Umstieg Windows -> Linux sinnvoll? Nicht für den DAU.
USB X120 (verschickt die Faxe und steuert die Telefonanlage, > Faxe verschicken ist schon prima, lt. Foren gibt es aber keine > Linux-Unterstützung . Was macht man da? -> Fritz!X USB ist wohl das gleiche wie die Teledat, und man kann wohl diese Treiber verwenden. Hier mal ein Uralt-Thread dazu:
keine Probleme damit. z.B. Problem mir dem µ zeichen gabs es bei vielen. z.B. Eins aus China zum tm1638, das einzigste was ich finden konnte, zeigt unter Ubuntu nur leere Tabellen. Unter Windows sind alle Daten da die man braucht. Wenn das ubuntu noch laufen würde könnte ich ja vergleichende Screenshots