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MOSFET-Übersicht
2,50 € IR2153 Halbbrücke mit Oszillator 100/210mA 600V n/a DIL8/SO8 Rei Con 1,20 € IR2155 Halbbrücke mit Oszillator 210/420mA 600V n/a DIL8/SO8 Rei Con 3,50 € IR2181 High + Low 1.4A/1.8A 600V 3,3V/5V DIL8/SO8 Rei Con 2,10 € IR2183 Halbbrücke 1.4A/1.8A 600V 3,3V DIL8/SO8 Rei 4,00 € IR2184 Halbbrücke 1.4A/1.8A 600V 3,3V/5V DIL8/SO8 Rei Con 3,20 € IR2136 3 Phase Bridge 120/250mA 600V 3,3V DIP28/SOIC28, Con 1,80 € ICL7667 2 x Low ? 4.5-15V, 7Ω 3,3V DIL8/
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STK600
AVR's und AVR32's im TQFP100-Gehäuse (ATmega1280, ATmega2560, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega640, ATmega6450, ATmega6490, ATxmega128A1, ATxmega192A1, ATxmega256A1, ATxmega64A1, AT32UC3A1128, AT32UC3A1256, AT32UC3A1512) STK600-TQFP32. ©2008 by Atmel Corporation
, ATmega2561, ATmega325, ATmega325P, ATmega329, ATmega329P, ATmega64, ATmega645, ATmega649). STK600-TQFP64-2. ©2008 by Atmel Corporation Das STK600-TQFP64-2 unterstützt den AT32UC3B im TQFP64-Gehäuse mit 0.5mm Pitch. ACHTUNG! Einige Versender
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Multimeter
IV 400 6000 0,3 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III k. A. Fluke 175 225 6000 0,15 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III k. A. Fluke 177 270 6000 0,09 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III k. A. Fluke 179 300 6000 0,09 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III k. A. Peaktech P3320 55 6.000 0,5 Ja 600V Cat III, 1000V Cat II k. A. Peaktech P3360 85 40.000 0,06 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III 6,3x32 mm / 10x38 mm Peaktech P3380 190 22.000 0,12 Ja 600V Cat IV, 1000V
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Optokoppler
CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi, Renesas Toshiba Vishay HCPL-0600 EL0600 ICPL0600 LTV-0601 PS9817A VO0600 SO8 Broadcom Everlight Isocom LiteOn ONSemi Renesas Vishay HCPL-M600 KPC410 CTM600 ELM600 FODM611 ICPLM600 LTV-M601 PS9117A PC410 TLP2362 SO5 Broadcom Cosmo CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi
EL3H4 IS3H4 LTV-214 HMHAA280 PS2805C PC3H4 TLP290 VOS627A SO4 Broadcom Cosmo CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi, Renesas Sharp Toshiba Vishay KPC815 CT815 EL815 ISP815 KB815 LTV-815 Q815 PC815 K815P DIP4 35 — 600 80 trise 300 µs, tfall 250 µs Dual/Quad
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Standardbauelemente
antiseriellen Z-Dioden gleicher Durchbruchsspannung. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Lieferant Daten- blatt P6KExxxA THT, 600W, 6,8-440V, unidirektional P6KExxxCA THT, 600W, 6,8-440V, bidirektional 1V5KExxxA THT, 1500W, 6,8-440V, unidirektional 1V5KExxxCA THT, 1500W, 6,8-440V, bidirektional SMAJxxxA SMD, 400W
+2V @600Ω 30V 8 Standard Audio OP, treibt 600Ω, Iout=35mA PDF alle 0,23 MAX4238/4239 1 MAX4238: 1.0, MAX4239: 6.5 MAX4238: 0.35, MAX4239: 1.6 0,0001 2 pA 1 pA Vcc+0.3V Vee-0.3V Vcc-4mV Vee+4mV @10kΩ / Vcc-35mV
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IRMP
-20kHz: Version für 20kHz Scans Aufruf von IRMP. Der Aufruf geschieht dann über: ./irmp-nnkHz [-l|-p|-a|-v] < scan-file Die angegebenen Optionen schließen sich aus, das heisst, es kann jeweils nur eine Option zu einer Zeit angegeben werden: Option: -l List gibt eine Liste der Pulse und Pausen aus -a
' 0x0018 'i' 0x0028 'ö' 0x0038 0x0048 0x0058 0x0068 0x0078 FAVORITES 0x0009 '8' 0x0019 'o' 0x0029 'ä' 0x0039 SHIFT_RIGHT 0x0049 0x0059 RIGHT 0x0069 0x0079 NEW_PAGE 0x000A '9' 0x001A 'p' 0x002A '#' 0x003A CTRL 0x004A 0x005A 0x006A 0x007A SETUP 0x000B '0' 0x001B 'ü' 0x002B CR 0x003B 0x004B INSERT 0x005B
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Drucker und Material für Platinenlayouts
ProRes 1200, Transparentfolie, leiser (langsamer) Modus sehr gut sehr gut mit Huber Tonerverdichter LF-A HP LaserJet 5 Si/MX. Toner Druckmedium Treibereinstellung Lichtdichtheit Schärfe Kommentar Originaltoner Zweckform 3491 600dpi, TonerSave aus, Grafikmodus: Raster mangelhaft, mit Tonerverdichter LF-A
Lichtdichtheit Schärfe Kommentar Originaltoner Laserfolie Zweckform 3491 600dpi, Schwärzungsgrad hoch schlecht mittel Zum Teil verwischte Leiterbahnen, ungleichmäßige Deckung, Tonerverdichter LF-A hat kaum Einfluß auf das Ergebnis Originaltoner Zeitschriftenpapier (Make) 600dpi
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Cricut Explore Air 2
Hauptplatine - Schnittstellen. # Jxxx Pxxx Pins Bezeichnung 18V J900 2 Stromversorgung 18V USB J2 4+s USB-A A P700 4 DC-Motoren X+Y B J400 14 X-Schlitten C J300 10 Data Cartridge (Rechts) D P100 8 Encoder X+Y E J200 17 Bedienpanel (Links) -- P101 6 ICSP Encoder-CPU U101 (?) -- P6 6 (?) -- P301 6 (?) -- P800
Low-Aktiv 10 GND 11 Klinge-Schrittmotor / Z-Achse 2B 12 Klinge-Schrittmotor / Z-Achse 2A 13 Klinge-Schrittmotor / Z-Achse 1A 14 Klinge-Schrittmotor / Z-Achse 1B Hauptplatine - P100 - XY-Encoder. P100 ist wie folgt belegt: Pin# Farbe Funktion 1 blau Y-Encoder Spur A 2 rot +3.3V (von U101
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LED cube
LEDs bis PD7 hinten. PA0 bzw. U9 ist dann die linke Reihe bis zu PA7 rechts. Teile dafuer: C1, C3: 22p C2: 10p C4: 100u C5: 0.33u C6-C11: 100n P1: 2 pin Header (Stromversorgung) P2: 2x5 pin Header (ISP) P3: 8 pin Header (gemeinsame Masse jeder Ebene) P4-P11: 8 pin Header (vertikal verkabelte Anoden) Q1-Q8: N-MOSFET (egal, mindestens 0,5A. z.B.: IRLZ34N IRLU2905, IRLIZ44N) R1: 100k R2-R9: ~1k (passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573 IC1: ATMega32 X1: 16MHz Die 8,75mA
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DDS-Signalgenerator per USB
Welche genau das sind, sieht man hier. In diesem Projekt werden die folgenden Pins verwendet: T1 = P0.6 LED1 = P1.0 LED2 = P1.1 Mehr dazu und zu den folgenden Punkten findet ihr im XMC2Go Users Manual. PWM. Das Kürzel PWM steht für Pulse-Width Modulation und beschreibt ein Rechtecksignal mit einstellbarem
Moduls werden maximal 4 GPIO Pins benötigt: SDI/MISO = P0.6 SDO/MOSI = P0.7 CLK/SCLK = P0.8 CS/SS/FSYNC = P0.9 Man unterscheidet jedoch zwischen Vollduplex, Halbduplex und Simplex. Wenn Daten nur in der Richtung XMC -> AD9833 gesendet werden sollen, spricht
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IRMP - english
scans irmp-20kHz: Version for 20kHz scans Starting IRMP. The calling syntax is: ./irmp-nnkHz [-l|-p|-a|-v] < scan-file Options are mutually exclusive, so only one option per call is valid: Option: -l List print a list with pulses and pauses -a analyze analyse the pulses/pauses and write a "spectrum
' 0x0018 'i' 0x0028 'ö' 0x0038 0x0048 0x0058 0x0068 0x0078 FAVORITES 0x0009 '8' 0x0019 'o' 0x0029 'ä' 0x0039 SHIFT_RIGHT 0x0049 0x0059 RIGHT 0x0069 0x0079 NEW_PAGE 0x000A '9' 0x001A 'p' 0x002A '#' 0x003A CTRL 0x004A 0x005A 0x006A 0x007A SETUP 0x000B '0' 0x001B 'ü' 0x002B CR 0x003B 0x004B INSERT 0x005B
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Wanderkiste
Mini-Helikopter (Sender, Empfänger und Motoren sind i.O. - LiPO schwach) - 1x Hochlast Draht-Poti (Rosenthal P150 270Ω) - 1x Technics STK8050 (Class A Hybrid-Endstufe) - 2x DS1265Y-100 Nonvolatile SRAM 1MB (Neu: Lithium Quelle ist noch "sealed") (Datasheet: - 1x ICP CP 500 EC-Kartenterminal mit ISDN-Interface
Restrolle SMD 0603 2,7kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück) 1 x Restrolle SMD 0805 0,33µH, 0,48Ω, 250mA Drossel (geschätzt 3000 Stück) 1 x Textoolsockel 24pol. 600mil neu 1 x Textoolsockel 28pol. 600mil ausgelötet 1 x Textoolsockel 32pol. 300/600mil neu 50 x Schottkydioden 1N5817 20V/1A auf Gurt 45 x EPROMs
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Oszilloskop
Preis-Leistungs-Verhältnis. Software-Aufrüstbar (Funktionsgenerator, Protokoll-Dekoder, usw.) OWON XDS--A(+) •12-bit: 3062 A(+) 3102 A(+) •14-bit: 3202 A(+) OWON 430.. bis 720€ ~1350€ 2 1000 60 100 200 12 12 14 40M 800x600 8" Touch-screen (3062A(+): ohne Touchscreen) •USBx2 •LAN •WiFi •VGA/AV •• A+ : incl
2206A Pico Technology 429 2 500 50 8 - 12 32K Kleiner Arbitrary Waveform Generator eingebaut. PicoScope 2207A Pico Technology 548 2 1000 100 8 - 12 40K Kleiner Arbitrary Waveform Generator eingebaut. P 1280
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Reichelt-Wishlist
mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen * BF556 (SMD-Version vom BF256) | BFG35 | BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S | BSS606N Logic Level N-MOSFET 60V/3,2A SOT-89 | BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM | IPW60R045CS Infineon MOSFET 600V 45mOhm Rdson 30ns tr+tf (niedrigster Rdson
nur IRF, sehr gut IXYS <- und sauteuer!) | | wesentlich mehr MOSFETs von IXYS, 100V/200V-Typen, auch P-Kanal-Typen (z.B. IXFH74N20, IXTH48P20, ...) | Kleinsignal-MOSFETs von Zetex (ZVN...A / ZVP...A) im E-Line-Gehäuse | MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3 Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/
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IGBT
wichtigsten Datenblattwerte. Parameter Symbol Beispiel Erklärung Collector Emitter Voltage (Breakdown) 600V Maximale Sperrspannung zwischen Kollektor und Emitter DC collector current 60A @90°C Maximaler, dauerhaft zulässiger Kollektorstrom bei 90°C Pulsed Collector Current 150A Maximaler Pulsstrom (Achtung
Überschlagsrechnung mit fiktiven Werten als Beispiel: Schaltgeschwindigkeit im Kurzschlußfall: dI/dt = 100A/µs, Induktivität: L = 1µH U(t) = L * dI / dt = 1µH * 100A / 1µs = 100V Dies bedeutet, daß an der parasitären Induktivität zwischen IGBT und Kondensator - auf Grund von Selbstinduktion im Schaltmoment
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Modellierung analoger Schaltungen
pSpice 3 5 24 33 46 Widerstand - Linearisiert 1 3 5 6 10 Theoretischer Widerstand 1 1 3 4 8 Kondensator 3D HF 17 37 904 1193 2011 Kondensator 2D LF 9 18 222 303 426 Kondensator pSpice 5 7 64 89 121 Kondensator
Anzahl der Abtastungen für die vollständigen Iterationen : Tabelle 6. Anwendung Theoretisch Linear pSpice 2D-Modell 3D-Modell Ein-Transistor-Verstärker 610.000 228.000 44.400 3.459 82 Gegentaktverstärker 161.000 48.300 9.400 547 14 AB-HIFI-Verstärker 42.300 12.600 2.600 160 3 Operationsverstärker 22.400
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Demo Gilbertzelle
Sägezahnspannung S an den Eingang E des Symmetrierverstärkers angeschlossen. Dessen Ausgangsspannungen A1 bzw. A2 sollten in etwa die gleiche Amplitude aufweisen und jeweils einen Stellbereich von 120 mVss oder etwas mehr erreichen, wenn A1 und A2 mit den Eingängen A1 und A2 des Mischers verbunden sind.
R26 4x Widerstand 100kΩ R16, R17, R23, R25 Potis Stückzahl Typ Wert Position 1x Trimmpoti 1kΩ ⌀ 10mm P3 1x Trimmpoti 5kΩ ⌀ 10mm P4 1x Trimmpoti 10kΩ ⌀ 10mm P2 2x Trimmpoti 25kΩ ⌀ 10mm P1, P6 1x Trimmpoti 250kΩ ⌀ 10mm P5 Kondensatoren Stückzahl Typ Wert Position 2x Kerko 10pF C4, C5 1x Kerko 2,7nF C16
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
geht an + des Kondensators neben IC6 unbekannt 23 Pin D 13 an IC 9 CLKOUT 24 Pin E 13 an IC 9 CLKIN_P 25 Pin A 9 an IC 9 DAC_D 26 Pin A 8 an IC 9 DAC_A 27 Pin A 7 an IC 9 DAC_B 28 Pin A 6 an IC 9 DAC_C 29 Pin L 13 an IC 5 UART1_TXD 30 Pin T 16 an IC 5 BOOT1 31 Pin K 10 an IC 5 UART1_RXD 32 Pin U 17 an
Registrar sipgate.de:5060 sipgate.de:5060 sipgate.de:5060 sipgate.de:5060 Protocol UDP UDP UDP UDP Expire 600 600 600 600 Keep Alive 600 600 600 600 Proxy SIP Proxy 1 sipgate.de:5060 sipgate.de:5060 SIP Proxy 2 SIP Proxy 3 RTP Audio RTP Port 22800 22800 5006 22800 Audio RTCP Port 22801 22801 5007 22801 Video
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MCP16301
auf 600mA begrenzt. Schaltplan. Board. Erstes Placement. Designfiles für Altium: Gerberdaten Abmessungen ca. 17×19mm, doppelseitig (Einseitig würde zur Not auch gehen, wenn man die unnötigen Vias wegläßt) Achtung
744 031 150 0,59@300 D1 LL4148 100V 200mA D2 PD3S130 30V 1A R1 31K2 0603 1% 31K2 R2 10K0 0603 1% 10K C1 100n 0603 X7R 50V 100nF C2 4u7 0805 X7R 10V 4,7µF C3 1µF 1206 X7R 40V 1µF C4 4U7 0805 X7R 10V 4,7µF P1 Stiftleiste 4 pol RM2,54 4pol Ganz
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Leistungsaufnahme von Mikrocontrollern
ATmega8 OFF - 0,4 1 - AVR ATmega324P Aktiv 500 600 1100 @2V, 3V, 5V AVR ATmega324P RTC 0,5 0,6 - @2V, 3V AVR ATmega324P OFF - 0,2 - @3V, no WDT AVR AT90S2313 Aktiv - 2000 5000 AVR der klassischen Baureihe AVR AT90S2313 OFF - 0,1 0,1 AVR
ADC - 270 360 - AVR ATmega8 Analog Comparator - 60 75 - AVR ATmega324P UART 6 9,5 19 @2V, 3V, 5V @1MHz AVR ATmega324P ADC 18 21 35 @2V, 3V, 5V @1MHz AVR ATmega324P Timer0 - 8bit 5 9 15 @2V, 3V, 5V @1MHz AVR ATmega324P Timer1 -16bit 9 15 30 @2V, 3V, 5V @1MHz AVR ATmega324P
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Retrocomputing auf FPGA
+ Bildspeicher Computer Mode Bildspeicher FPGA Embedded RAM Z1013 32x32 Zeichen 2+1 kByte Sparten3A-200 36 kByte C64 320x200 16 Farben 2x16 kByte Spartan6-9|16 64 kByte VGA 320x200 256 Farben 64 kByte EP3C40 126 kByte SVGA 800x600 HiColor 960 kByte Actel-Igloo -600 ~25 kByte Dem Digilent BASYS2 Board
Spartan3-50 (13%) 8086 29 000 XT 1978 68000 68 000 Amiga, Apple Mac, Sun-I 1979 Cyclone III-25, Spartan3A-1400A 286 134 000 AT / MS-DOS 1982 68020 190 000 Mac II/Sun 3 1984 386 275 000 full 32 bit, Linuxfähig 1985 microblaze 1000 slices 32bit FPGA opt. Softcore ? Spartan3-200 (50%) Transistorcount vieler
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Wer hat was
Erfurt/Schwansee 99195 auch alles moegliche in SMD und DIP: reichlich (jeweils mehrere) AVRs: ATmega8(A), ATmega328p, ATmega644(p), ATmega1284(p), ATmega128, ATmega2560, ATmega32u4, ATXmega128A3U, ATXmega256A3U, ATXmega384C3, ATXmega256D3, ATXmega384D3 und IC-Sockel; LEDS insbesondere auch RGB klar und
HER107); Songle Relais 5V, 12V 24V; Feinsicherungen (und Halter), Lastwiderstaende, HV Regler VIPer12a, LNK304; RM6203; Schaltwandler MC34063, LM2596, Hocheffizienz: LTC1148, MAX1795, HT7750A, HT7733, HT7730 , Praezisionsshuntwiderstaende, verschiedenste Batterien u. Akkus, Batteriefaecher (2xAA, 3xAA
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MOTOROLA VIP1710
300MHz 32-bit MIPS CPU TI Digital Media Processor (TMS320DM642AZNZ) DSP TI TMS320dm642 *Winbond W39L040P-702 (512k x 8 CMOS Flash Memory) USB Host Controller NEC D720101 (USB 2.0 Host Controller) 2x Qimonda HYB2500C512160CE-6 2x ESMT M12L64322A (SDRAM 512k x 32bit x 4banks 3,3V) National DP83816 (10/100Mbit PCI Ethernet Controller) 2x NAND128W3A2BN6 von ST (128 Mbit) (32Mbyte, nur Variante mit Flash) TDA8004AT von NXP Aufteilung des Flashspeichers. mtd1: 512/256 kB Flash Winbond W39L040P/W39L020P (nur 256 kB benutzt) mtd0: letzter Bereich von
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230V
Referenzspannungen „verziehen“ kann, außerdem sind sie meist nur wenig belastbar, teilweise nur mit 1 mA. Der Widerstand R3 hat zwei Funktionen: Erstens als Spannungsteiler mit R1 und R2, um die Spannung auf einen vernünftigen Wert zu begrenzen, und zweitens als Pull-down-Widerstand für den µC-Pin. Die
in vielen Schaltungen daher 400-Vss-Bauteile, in sicherheitskritischen Anwendungen sogar solche mit 600 Vss. In Anlagen, in denen es zu Spannungsspitzen aus dem Netz kommen kann, werden dann entsprechende Suppressordioden vorgeschaltet, die einzelne kurze 600-V-Peaks limitieren. Sind keine Bauteile ausreichender
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Dioden-Übersicht
3 3 200 rei,csd 0.07 a d g 1N5404 Si DO-201AD 1 @ 3 3 400 rei,csd 0.07 a d g 1N5406 Si DO-201AD 1 @ 3 3 600 rei 0.08 a d g 1N5407 Si DO-201AD 1 @ 3 3 800 rei 0.08 a d g 1N5408 Si DO-201AD 1 @ 3 3 1000 rei,csd 0.08 a d g 1N5818
0.35 40 rei,csd 0.18 a d g BAT54 Schottky SOT-23 0.32 @ 0.001 0.2 30 5 Schaltdiode rei 0.07 a d g BAT85 Schottky DO-35 0.4 @ 0.01 0.2 30 5 Schaltdiode rei 0.11 a d g BYT30P-400 Si SOD-93 1.5 @ 30 30 400 100 schnelle Gleichrichterdiode
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Der Multiplex Sensor Bus (MSB)
Sensorbus Klasse Beschreibung Auflösung Wertebereich 0 Sonderklasse für Hinweise 1 Spannung 0,1 V -600 bis +600 2 Strom 0,1 A -1000 bis +1000 3 Steigen/Sinken 0,1 m/s -500 bis +500 4 Geschwindigkeit 0,1 km/h 0 bis +6000 5 Drehzahl 100 rpm bzw. 10 rpm 0 bis +500 / -5000 6 Temperatur 0,1 °C -250 bis +7000
einsatzbereit und kann eingelötet werden: avrdude -pt85 -cstk500 -PCOM3 -u -Uflash:w:MLINK_ALT.hex:a -Ulfuse:w:0xcc:m -Uhfuse:w:0x5e:m Die Parameter -c und -P müssen je nach Programmer und Anschlussnummer angepasst werden. Layout und Platine. Das Layout ist doppelseitig ausgeführt. Allerdings befinden
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EEU
2N3904 2N3904 TO92D Q3 2N3904 2N3904 TO92D Diverses DREH EC12E07 + KNOPF 10-150B EC12E EC12E SG1 F/CM12P (CPM121) F/CM12P F/CM12P SV1 SL 2X10G 2,54 MA03-2 MA03-2 X1 AKL-101-02 W237-102 W237-102 Desweiteren Leiterplatte Distanzbolzen und Schrauben 10x M3-Beilagschieben 8x M3-Muttern 2x M3-Senkkopfschrauben
Drehrichtung ergibt sich aus der Abfolge der Zustände. Ein Schritt im Uhrzeigersinn geht aus State A1 gefolgt von State A2 hervor und entgegen dem Uhrzeigersinn State B1 gefolgt von State B2. Alle anderen Zustandswechsel werden ignoriert. +Zustände State A1 ↓A ∧ B = 1 State A2 A = 0 ∧ ↓B State B1 A
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AVR-Transistortester
Bauteil Display-Anzeige NPN-Transistor NPN PNP-Transistor PNP N-Kanal-MOSFET(enhancement type) N-E-MOS P-Kanal-MOSFET(enhancement type) P-E-MOS N-Kanal-MOSFET(depletion type) N-D-MOS P-Kanal-MOSFET(depletion type) P-D-MOS N-Kanal-JFET N-JFET P-Kanal-JFET P-JFET Thyristor Thyristor Triac Triac Doppeldiode
pnp-Transistor in der Plus-Leitung (T3) schalten. Hiermit liegt der Standby-Strom bei gerade mal ~10 nA (0,01 µA oder 0,00001 mA). Eine 9 V Batterie mit 500 mAh wäre damit theoretisch erst nach über 5000 Jahren leer. Das sollte wohl reichen... Beschreibung dieser Schaltung: Im Ruhezustand wird die Basis
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
realisiert? Wie wird die Istdrehzahl erfasst? Wie wird die Iststromaufnahme erfasst? Warum kommt man ohne p-Kanal FETs aus? Danke für die Anregungen. Habe die Fragen unter Steuerung und Leistungsteil ausfürlich beantwortet. Hier in Kürze: Es gibt einen Hochlaufgeber in Programm. Die Istdrehzahl kann mit einem
ein großer Kondensator 450V- verwendet werden. ( C11 siehe zu 1) 3. Warum braucht man zwei Relais (P1 und P2)? Ist das Relais, dass am ATTiny hängt, stellvertretend für diese beiden Relais? P1 und P2 sind die Kontakte des einen Relais K2. Hatte gerade ein solches Relais in der Bastelkiste. (siehe 2)
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Modulares Board
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
) 1 x Platine P87 72x87 mm Die LED brauchen keine Vorwiderstände Belegung Stecker. Die Belegung der Stecker entspricht dem Board 1 Mögliche Adressen im Bus. Mit den Lötbrücken A0, A1 und A2 auf dem HT16K33 Modul sind
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Und noch 'ne Nixie-Uhr
besten ein Labornetzteil mit Strombegrenzung oder zumindest ein schwaches Stecker-Netzteil (5V / 500mA) nehmen. Damit der Schaden nicht zu groß ist, wenn was verschaltet ist. Allerdings der ATMega1284P verzeiht ein verpolen nicht, dann ist er hin. Ihn also erst auf den Sockel stecken, wenn vorher die
werksseitig sehr genau. Und kann nachträglich per Software jederzeit kalibriert werden. Weblinks. IN-12 (A/B) Datenblatt INS-1 Datenblatt ATmega1284P Datenblatt TSOP4838 Datenblatt Power-Modul 1364 Datenblatt MPSA42 Datenblatt MPSA92 Datenblatt AVR Daragon Wiki PFW551 Datenblatt Referenzen. MP2103-Stick mit
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
0,008€ @100] 1N4007 (ok, Vbr nicht getestet)(15.06.2015) Dioden, Schottky. [0,009€ @100] 1N5819, 40V, 1A (ok, Vbr nicht getestet)(15.06.2015) [0,0179€ @500] 1N5822, 40V, 3A (15.06.2015) ICs. AVR. [0,363€ @10] ATTINY13A (15.06.2015) [0,886€ @10] ATMEGA8A TQFP32 [1,105€ @10] ATMEGA328P (Scheinen originale
) Folgende sind von dem selben Händler, Vergleich der erhältlichen Spannungen: [0,0606€ @50] xc6206p182mr 1,8V 2%, SOT23, low dropout, low quiescent current (ok, jedoch 9uA Ruhestrom)(15.06.2015) [0,0606€ @50] xc6206p252mr 2,5V 2%, SOT23, low dropout, low quiescent current (ok, jedoch 9uA Ruhestrom)
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Treiber
kleiner ausfallen. Daher ist in diesem Beispiel bei 15V Versorgungsspannung und Ausnutzung eines 50% = 15A Peaks für das erste Aufladen ein Minimalwiderstand von (15V – 1,5V) / 15A = 0,9Ω erforderlich. Der Widerstand wird auf 1Ω festgelegt. Die 1,5V stammen vom Spannungsabfall an der Diode bei 1A, bei höheren
design of a static charge-pump high-side gate-driver, Youtube-Video (englisch)
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ENC28J60
Bauform (unter anderem PDIP-28) und das SPI-Interface. Inzwischen gibt es einen Nachfolger, den ENC624J600. Projekte. winziger Webserver (komplett SMD, mehrseitig) mit enc28j60 und atmega32(avrETH1) (02.03.2006) E-Mail-Client mit dem ENC 28J60 und dem ATmega32 (ME) (28.03.2006) generische Platform (ohne
26.01.2009) Der "Hurrican" TCP/IP-Stack vom OpenMCP-Projekt von Dirk Broßwick für den ATmega644/644P/1284P/2561 und ATXmega128A1 (15.03.2009) Eagle Lib. Eagle Lib aus dem Forum Eagle Lib von www.watterott.com Datenblatt. Link zum Datenblatt Link: bekannte Fehler des Chips & Datenblattfehler Häufige
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GPS Mini Navigator
Leiterbahnen zu den LEDs auf der Unterseite des Controllerboards zu führen (siehe unten). Durch 2 P-Kanal-MOSFETs kann die SD-Karte und das GPS-Modul vom Strom getrennt werden. Ich habe Osram SMD-LEDs in rot verwendet, welche mit etwa 0,7mA betrieben werden. Die Lichtausbeute ist allerdings für Sonnenlichtbedingungen
SMD-Miniaturhub-Taster an, welche günstig zu beziehen und optimal durch Gehäusebohrungen bedienbar sind. P-Kanal-Logic-Level-FETs gibts mit dem IRF7314 gleich als Doppelpack im SO8-Gehäuse, 20V, ~5A bei nur 0,06Ω RdsOn @ 3,3V Vgs. Alle von mir ausgesuchten Komponenten sind preiswert beim großen R zu beziehen
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XMC4500
nicht immer auf Lager: Quarz Die üblichen Anschwingkondensatoren sind auch hier vorhanden, zwei 0402 15pF Kondensatoren. SPI-Flash: Der Flash ist unter anderem bei Farnell erhältlich:SPI-Flash. Dabei handelt es sich um einen NOR-Flash von Spansion "S25FL032P0XMFI011". Datenblatt Dazu kommt das übliche Hühnerfutter
R203) 1* 0603 6,49K (R BIAS =R204) Kondensatoren: 5 0402 100nF (C201,C203,C205,C208,C209) 2 0402 22pF (C206,C207) 3 0805 22µF/10V (C200,C202,C204) 1 0805 10µF/10V (C210) Sonstiges: 2 BLM18PG600 (L200,L201) 2 BAT54-02V (D200,D201) An die Standardbauteile werden keine speziellen Anforderungen gestellt
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Pulsweitenmodulation
einer Periode im Intervall [0,T] wie folgt definiert: Der Wert des Tastverhältnis p kann dabei Werte zwischen 0 und 100% annehmen. Der zeitliche Mittelwert der Spannung innerhalb eines Intervalls [0,T] ist unten stehend beschrieben. ist dabei normalerweise 0V, die Betriebsspannung ,
Die Transistoren des linearen Verstärkers sind nur halb durchgesteuert. Es fließt ein Strom von ca. 600 mA, in der Heizung werden ca. 3,6 W in Wärme umgesetzt. Allerdings werden auch 4,2 W im Verstärker in Wärme umgesetzt! Der Wirkungsgrad ist nur noch 46%! Im Gegensatz dazu sind bei einer PWM die Transistoren
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P89626
PLX-NAS7820 750 MHz (Achtung: Offizielle Firmware bis Version 1.01 nutzt nur einen CPU-Kern! Siehe P89626#Single_Core_Problem) 128 MB RAM 1.50 TB (1.36 TiB) Seagate Barracuda Green ST1500DL003-9VT1 SATA-HD 2 x USB 2.0 1 x Gigabit LAN (Realtek RTL8211E) Netzteil: Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,4 A Ausgang
protocol version - print monitor version uBoot-boot-Ausgaben. Ausgaben über UART (mehr Info dazu auf P89626/UART), bis Ausgaben per dmesg einsehbar sind: Stage-1 Bootloader Tue Aug 9 16:44:00 CST 2011 Attempting to set PLLA to 750MHz ... plla_ctrl0 : 0x0000000A plla_ctrl1 : 0x000F0000 plla_ctrl2 : 0x001D01A0
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Diskussion:Entwicklung eines Motorsteuergerätes für den Trabant
Ich schließe mich dem Vorredner an, tolles Projekt - sowas in der Art wollte ich für meine Yamaha XT 600 Bj. 90 auch schonmal angehen. Bis jetzt hab ich die Einschweißmuffe für die Lamdbasonde ... mehr noch nicht :( Aber was mich hauptsächlich interessiert: Wofür brauchst Du die angesaugte Luftmasse? Meiner
Schalldämpfer zerlegt... Zündung: Warum Schließwinkelregelung? Warum nicht eine Hochfrequenzzündung a la Daimler / Bosch? Mit Kontaktabständen von 2-3 mm an den Zündkerzen, um magere Gemische sicher zünden zu können (oder E85 ???) oder das Kaltstartverhalten dahingehend zu verändern, den Choke nur wenig
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5V/3V3 DC/DC-Wandlerboards
="2" style="text-align:center" | 500kHz Ausgangsstrom max. colspan="2" style="text-align:center" | 600mA [1]: Grenze nach oben durch Nennspannung des Tantal-Eingangskondensators. Grenze durch Schaltregler-IC: 36V [2]: unter Belastung Mechanische technische Daten. + Technische Daten Variante 5V oder 3V3
text-align:right" | 4 0,20 style="text-align:right" | 8 0,40 style="text-align:right" | 4 0,20 C7, (C12) 470p C-0805 NPO-G0805 470P 0,05 style="text-align:right" | 1 0,05 style="text-align:right" | 2 0,10 style="text-align:right" | 1 0,05 SV1 Stiftleiste SL 1X36W 2,54 0,24 style="text-align:right" | 1 0,24 style
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AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
1000B000F12C00E018E18BD0EC0190FDFCCF8236F2 1000C00069F480E091E0B6D080E197E2F7013197E2 1000D000F1F70197D9F7F8010995EDCF8CE191E09F 1000E000A9D08C2F91D081E491E0A4D0E4CF1F92CD 1000F0000F920FB60F9211242F938F939F93EF932C 10010000FF939091C0002091C600E0918601EF5FBF 10011000EF7180918701E81711F482E008C0892F00 100120008871E0938601F0E0EC59FE4F20838093C4
10025000EC0101C0D9DFFE01219684918823D1F7FA 0A026000DF91CF910895F894FFCFCD 10026A00537072696E6765207A756D20426F6F747C 10027A006C6F616465722E2E2E0D0A00447520681B 10028A0061737420666F6C67656E646573205A6566 10029A00696368656E20676573656E6465743A2084
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Temperatursensor
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 Vorteile
Relativtemperaturen messen! oder Was ist eine Kaltstelle? - Technische Information von www.sensorwell.at (PDF, ca. 600kB) P-N-Übergang. Nicht direkt ein ausgemachter Sensor, aber jede normale Siliziumdiode kann als Temperatursensor herhalten. Gängig ist dazu die Verwendung des P-N-Übergangs zwischen Basis und Emitter
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Konstantstromquelle
Gehäuse ist bei höheren Eingangsspannungen ein Kühlkörper am LM317 nötig: TO220: 1W TO92: 500mW SO-8: 600mW Bei niedrigen Strömen unter 3.5 mA ungenau (min. Load Current 3.5 mA laut Datenblatt) Schrittweise einstellbare Variante. Eine schrittweise voreinstellbare Variante der Grundschaltung wurde 2008 von
Widerstände sind so gewählt, dass der erste Schalter mit seinen zehn Stellungen und Widerständen zwischen 0 mA und 9 mA in 1 mA Schritten zum Gesamtstrom beiträgt, der zweite 0 mA bis 90 mA in 10 mA Schritten und der dritte 0 mA bis 900 mA in 100 mA Schritten. In dieser Kombination ergibt das eine einstellbare
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STECCY
angeschlossen: + ZX-Spectrum Tastatur-Matrix Zeile STM ADDR D0 D1 D2 D3 D4 D4 D3 D2 D1 D0 ADDR STM Zeile 3 PC3 A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A12 PC4 4 2 PC2 A10 Q W E R T Y U I O P A13 PC5 5 1 PC1 A9 A S D F G H J K L CR A14 PC6 6 0 PC0 A8 CS Z X C V B N M SS SP A15 PC7 7 STM PE0 PE1 PE2 PE3 PE4 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0 colspan
Chuckie Egg 9 * 0 * 2 * w * z(y) m * * Cursor + '4' = Sprung Läuft nicht mit 48u.rom Jet Set Willy o p -- -- SPACE -- Kempston, Feuer = Sprung Jetpac z-m z-m q-p -- -- a-l Kempston Reihe z-m abwechselnd links/rechts Manic Miner o p -- -- SPACE -- Kempston, Feuer = Sprung Pac-Man o p q a -- -- Sinclair2
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AVR
auch die Artikel in der Kategorie AVR-Boards und den Artikel zur AVR Programmierung. STK200 STK500 STK600 AVR-ISP / AVRISP mkII AVR Dragon AVR Butterfly AVR Raven AVR JTAG-ICE AVR-ISP-Stick RN-Control C-Control PRO (AVR32) myAVR Board Pollin-Starterkit aTeVaL-Board – Nachfolger des bekannten Pollin Evalboards
ATxmega-Serie verfügen über mehr Funktionen als die "traditionellen" AVR (z.B. DMA- und Eventsystem, 12Bit A-D-Wandler). ATxmega sind jedoch für 3,3V-Betrieb ausgelegt und ausschließlich in SMD-Bauform erhältlich. __NOTOC__
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GPS Logger Mini
Keramik-Kondensator 100nF 0805 Alle 0,05€ C5 Keramik-Kondensator 100nF 0805 Alle 0,05€ C6 Keramik-Kondensator 22pF 0805 Alle 0,05€ C7 Keramik-Kondensator 22pF 0805 Alle 0,05€ C8 Keramik-Kondensator 100nF 0805 Alle 0,05€ IC1 Low-Drop Spannungsregler 3.3V LP2985 SOT23-5L F 0,56€ IC2 Laderegler MAX1555 SOT23-5L F 2,41
einer Entlötlitze, welche im nachfolgenden Bild dargestellt ist. Das Verfahren ist relativ simpel: a) Bevor das Bauteil platziert wird, zunächst die Pads mit etwas Lötpaste bedecken, sodass der Lötvorgang später vereinfacht wird (optional). Anschließend wird das Bauteil ausgerichtet und an zwei Pads
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200MHz DDS-Generator
Die Elektonik soll von -20°C bis 85°C versandfähig sein. (Versandtemperatur) Die Schaltung soll von 600 bis 1200 mbar arbeiten. Die Luftfeuchtigkeit, in der die Schaltung einwandfrei arbeitet soll zwischen 20% und 80% liegen. (Nicht kondensierend) Wasserdichtigkeit /IP-Klasse: IPX0 Netzeingang, Sicherungen
> Verstärker, Abschwächer www.aade.com/filter32/download.htm -> AADE Filter Designer und Simulator A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis Vorschläge sind jederzeit willkommen! Diskussion zu diesem Projekt:
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Speicher
ganzen Port für die acht Datenleitungen, damit man schnell darauf zugreifen kann. Die Adressleitungen A0 bis A7 werden auch möglichst auf einen Port gelegt. An einen dritten Port wiederum werden A8-A14 angeschlossen; /WE und /OE können dann mit zwei weiteren freien Pins verbunden werden. Zusammen belegt
nennenswerten Reversstrom haben! Der Spannungsabfall über Schottky-Dioden beträgt ca. 320mV bei 1mA und 400mV bei 10mA, der von normalen Si-Dioden 600 mV bei (dann typischen) 10 µA. Noch besser ist die Verwendung eines kleinen MOSFETs, wie in diesem Beitrag gezeigt wird. Damit erreicht man eine Umschaltung
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Controller an 230V
sich natürlich selbst ätzen. Stromlauf Bestell- nummer Bezeichnung Preis [€] F2 3030076 Sicherung - 1A, Flink 0,62 B1 1467468 DF04M Brückengleichrichter - 1.5A, 400V 0,21 C9 C2 1165626 Kondensator Vishay - 4.7µF, 400V 0,23 L1 1077038 Drossel - 2.2mH 1,25 IC1 9921320 TNY264PN 1,65 D3 1299306 SF18G Diode - 1A, 600V 0,23 C5 1141794 Kondensator Vishay - 2.2nF, 1kV 0,22 R1 Widerstand - 1/4W, 200k Ohm 0,05 C8 3531971 Kondensator X1/Y1 Murata - 1nF, 4kV 0,31 T1 1214650 Trafo Myrra 74094 4,20 D2 9907637 Schottky
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Benutzer:Graealex/DCF77
parasitäre Kapazitäten die Güte wieder zu reduzieren Periphäre Faktoren sind: Mögliche Baugröße (v.a. in kommerziellen Uhren begrenzt) Material- und Herstellungsaufwand (= Kosten) Temperaturabhängigkeit der Kapazität Bei Antennen mit hoher Induktivität sind weiterhin Kapazitäten der Zuleitung und der
möglich ist. Weiterhin sollte ein Drehkondensator mit möglichst großem Abstimmbereich (z.B. 30 bis 600pF) und ein Funktionsgenerator zur Verfügung stehen. Der gewählte Ferritstab hat eine Abmessung von 90x10 mm und stellt einen guten Kompromiss zwischen Größe und möglicher Feldstärke dar. In Anwendungen