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PWM-Controller UC384x
Hallo! Ich versuche den UC384x (in meinem Fall x=3, also max Duty=96%) zunächst auf dem Steckbrett zum laufen zu bekommen. Habe aber das Problem, dass trotz quälend langsam aufgebautem PI-Regler zwischen V-Feedback und Compensation
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UC384x auf festen Duty setzten?
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, ob es möglich wäre, einen UC384x auf einen festen Duty zu setzten von 20-30% und dabei seine Stromregelung beizubehalten? Ich brauche einen statischen PWM und einen Überstromschutz für einen FET (z.B. 20% on an einem FET, solange
T aus B schrieb im Beitrag #4597887: > kann mir jemand sagen, ob es möglich wäre, einen UC384x auf einen festen > Duty zu setzten von 20-30% und dabei seine Stromregelung beizubehalten? Im Prinzip ja, aber man braucht noch einen zusätzlichen Opamp. > Ich brauche einen statischen PWM
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UC384x Wie in DCM bringen um RHPZ zu verhindern?
dies mit einem Lückenden Strom (DCM) umgehen kann. Aber wie realisiert man das am besten bei einem UC384x? Einfach die Induktivität extrem verkleinern? Habe ich Nachteile beim DCM gegenüber kontinuierlichem Stromfluss?
Nachtrag: Pin 1 vom UC3842 scheint dafür da zu sein wenn ich mich nicht irre. Feedback-Übertragungsfunktion Zf?
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LT124x bzw. UC384x
Hallo, ich möchte eine PWM-Regelung aufbauen, deren Frequenz (bis 20KHz) über ein Poti und deren Pulsbreite (bis 100%) über eine Spannung einstellbar ist. Die im Titel genannten ICs scheinen das Richtige zu sein. Allerdings werde ich aus den Datenblättern nicht wirklich schlau. Was konkret mache ich mit den Pins FB/VFB, COMP, ISENSE/CURSENSE, um die Pulsbreite einzustellen? Danke.
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UC384x - Externer PWM für kleinen Duty?
Hallo Leute, ich habe ein Verständnisproblem mit dem UC384x. Ausgangssituation: Ich brauche einen PWM Duty von ~0 (aus) bis 20% @ ~100kHz der mit einen Low Side NFET treibt und den Strom durch den FET auf ~10A im Puls begrenzt. So kam ich auf den UC384x
mit einem externen µC per PWM machen kann. Laut Datenblatt: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3842A-D.PDF Fig. 22 wird das mit einen "555" Timer gemacht. Dabei stellen sie aber auch die Frequenz des Reglers per RA, RB und C ein. Ich verstehe es so, das wenn ich direkt ein 100kHz Signal mit
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Neg. Spannung für pos. Feedback am UC384x - wie "umwandeln"?
unisolierte Schaltreglertopologie (Cuk) und müsste jetzt den Feedback, der ja negativ ist, auf einen UC384x mit 2,5V Referenz "umformen". Gibt es dafür eine einfache Lösung? Aktuell benutze ich einen inv. Verstärker dafür. Geht das auch einfacher?
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Durchflusswandler
die Ausgangsspannung zusammen, der Transistor wird immer noch zuheiß, kann das daran liegen das der UC384x den IRFB4110 nicht ausreichend treibt? Eigentlich sollte der Controller den Mosfet treiben können.
Hi, der OP ist nötig, da der Shunt Widerstand zu viel Leistung verbraten würde. Nach UC384X app note berechnet sich der benötigte Shuntwiderstand zu 1V/Ispitze=1V/25A = einen Shunt von 40 mOhm, was eine Verlustleistung von 6W mitsichbringen würde I_rms=~15A. Da nur ein 0,005Ohm Shunt
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Schaltnetzteil mit ca. 150V Ausgangsspannung
24V Netzteil und Step-Up-Wandler. Letzteres lässt sich mit UC384x einfach realisieren.
>Mit dem UC384x kommen bei dieser Anwendung Trafos und mehr als 10 >externe Komponenten ins Spiel und wegen einer Nutzung, die nicht im >Datenblatt beschrieben ist, erhöht sich der Entwicklungsaufwand und die
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Ist diese elektronische Last praxistauglich?
9.78399845368213+30+5+50%0A172+560+64+560+32+0+6+19+50+0+0+0.5+Voltage%0Ag+560+304+560+320+0%0A174+352+64+384+112+0+100000+0.2822+Abgleich+1%0Aw+560+304+512+304+0%0Aw+512+160+560+160+0%0Ar+560+160+560+304+0+0.082%0Aw+448+192+448+240+0%0Aw+384+240+448+240+0%0Ar+384+240+384+304+0+1000%0Ar+384+176+384+240+0+10000%
+304+0%0Aw+384+176+368+176+0%0Aw+480+160+496+160+0%0Ar+496+160+544+160+0+1000%0Aw+640+160+688+160+0%0Aw+624+304+688+304+0%0Aw+544+160+592+160+0%0Aw+384+128+384+48+0%0Aw+448+112+448+48+0%0Ac+384+48+448+48+0+6.800000000000001e
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ForgeFPGA statt CPLD. Ein riesen Erforg für mich, keiner für die Menscheit. ;-)
. Aus den 16.384 MHz wird ein 1 kHz-Signal abgeleitet das ein uC bekommt der somit 1 ms genau die Zeit kennt. Zusätzlich (wenn ich schon dabei bin) braucht der uC einen 8 MHz Takt (per PLL aus den 16.384 MHz abgeleitet
Samplerates synchron zum Sekundentakt? So > wie z.B. 24 MHz? Der ADC ADE9103 macht mit den 16.384 MHz 32768 (oder 16k, 8k, ..., je nach Auflösung) samples / Sekunde. Und die 16.384 MHz für den ADC sind nicht beliebig wählbar. Lt. DaBla geht das von 15.84 MHz bis 16.547 MHz. Also 500 (1000, 2000
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Blitzgenerator FA-702B: IRF540 werden sofort heiß – UC3843 / ISENSE auffällig
Erzeugung der Hochspannung bzw. der Startspannung defekt. Die Hochspannungserzeugung erfolgt über einen UC3843. Der UC3843 steuert zwei parallel geschaltete IRF540 an, die wiederum einen Trafo auf der Primärseite takten. Das Problem: Sobald ich 12 bzw. 13 V Versorgung anlege, werden die beiden IRF540
im Beitrag #8092115: > Datenblatt: > fOSC Initial accuracy min 47 typical 52 max 57 kHz > Der 384x startet garnicht korrekt, bevor der OUT bei 22kHz schaltet wird > er durch SENSE größer 1V zurückgesetzt. Du hast offensichtlich keine Ahnung von den UC384x. Einfach die Finger still halten
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Kleine FPGAs zum selber löten?
mit 2 Layern alle Pins eines > BGAs rauszuführen (hattest du ja schon erwähnt)? Es gibt die iCE40LP384 > auch in nem BGA Package mit mehr Outputs aber kleineren Abmessungen als > QFN32 (z.B. 49 ucBGA). Du kannst grob rechnen pro Lage 2 Reihen Pins rauszubekommen. Das heisst bei einem 256er bleiben
mit 2 Layern alle Pins eines > BGAs rauszuführen (hattest du ja schon erwähnt)? Es gibt die iCE40LP384 > auch in nem BGA Package mit mehr Outputs aber kleineren Abmessungen als > QFN32 (z.B. 49 ucBGA). Guest schrieb im Beitrag #5154032: > Du kannst grob rechnen pro Lage 2 Reihen Pins rauszubekommen
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Spannung proportional in eine PWM wandeln
Hallo damit geht es: UC3842 oder UC3845 oder U2352B Gruß Pomutz
PWM-ICs UC3842 UC3843 97% UC3844 48% UC3845 UNTERSCHIED: Eingangsspannung und 50% oder 100 PWM Analog-Eingang (-0,3 bis 6,3V DC) PIN 2 Stromüberwachung PIN3 Pomutz
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Virtual uC Controlpanel
uC. It receives on these Port-adresses: Port 0: Generator frequency and pulsewidth. Because the uC is constrained in terms of memory and performance, the host PC should do as much work as possible. Therefore, it computes the data to write to the PWM-Registers, so the uC only needs to copy a few
subcommand. One example of a subcommand is "META_HELLO" (0x21), which should be the first thing the uC sends after reset. After the cmd-byte comes one byte giving the protocol-version the uC can handle. Currently, only 0x01 (meaning "version 0.1") is allowed. The complete list of "META"-subcommands
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MSP430 UART senden
else { P1OUT &= ~0x10; } if (samples[2] > 0x384) { P1OUT |= 0x20; //LED an Pin 1.4 einschalten } else { P1OUT &= ~0x20; } i=0; UC0IE |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt } #pragma vector
{ P1OUT &= ~0x10; } if (samples[2] > 0x384) { P1OUT |= 0x20; //LED an Pin 1.4 einschalten } else { P1OUT &= ~0x20; } i=0; UC0IE |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt } #pragma vector
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Transistorschaltung berechnen
Nun gut, bin ja selbst ein Fan des UC384X
bauenden Step-Down Regulator mit Stromregelung hingezaubert. Da kannst du sehen, was man mit dem UC384x so alles machen kann. Du musst allerdings den UC3843 oder UC3845 nehmen wegen der under-voltage lockout thresholds. der UC3842 braucht 16V zum Anlaufen, UC3843 / UC3845 ca 8,5V.
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UNBEKANNTER BAUTEIL IC 1
klar, das bei einem Schluss des 13003 der IC gleich mit abraucht - dämlich, und wäre mit dem alten UC384x nicht unbedingt passiert.
das bei einem Schluss des > 13003 der IC gleich mit abraucht - dämlich, und wäre mit dem alten > UC384x nicht unbedingt passiert. Ruskin!
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Bausatz für primär getaktetes Schaltnetzteil
Zweck des Verständnisses und Rumexperimentierens allerdings nicht ganz so, denn die verwenden keinen UC384x, sondern einen vollintegrierten Fairchild KA5M0265R.
Optokoppler gesteuert, da muss man nicht genau wissen, wie die primäre Seite funktioniert. Trotzdem ist ein UC384x besser, wenn dort mal durch Fehler was kaputt geht, bekommt man wenigstens Ersatz, den KA5M0265R bekommt man ja nirgends.
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MC34063 mit hoher Spannung als Step-Down (P-FET)
Sowas geht mit den UC384x-Typen.
Andreas schrieb im Beitrag #1818039: > Meines Wissens ist ein Buck-Wandler mit den UC384x nicht so einfach > möglich, wenn man einen normalen Drosselwandler realisieren will. Einen raffinierten Vorschlag zu diesem Thema gibt es hier: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6/Kapitel6
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Lieferkosten aus Asien, was habe ich falsch gemacht?
Impuls besteht. [pre] * HIGH: _________ _________ | |___| |___ 384 128 384 128 * LOW: ___ ___ | |_________| |_________ 128 384 128 384 * FLOAT: ___ _________ | |_________| |___ 128 384 384 128 * SYNC: ___ | |______________________________________________________________ 128 3968 Die Zahlen geben die Dauer des jeweiligen
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Hilfe für Sperrwandler
Optokoppler kann zum Beispiel mit seinem Collector an eine Referenzspannung angeschlossen werden. Der UC384x hat einen Ausgang dafür. Der Emitter wird mit einem 10kOhm Widerstand verbunden, der (Widerstand) mit seinem anderen Anschluss auf Masse geht. Vom Emitter aus gehst du dann über einen Widerstand
Hi Mandreke, hast du mit diesem IC zu tun gehabt und mit UC384x Schwierigkeiten bei deiner Schaltung gehabt. Was ist der Trick bei Uc384x, ihn richtig in Betrieb zu nehmen. Auf was muss man achten und welche Beziehungen gibt es zw. CurrentSense und FB und
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Korrekte LIPO-Ladeschaltung?
0AL+560+384+544+384+0+0+false+3.3+0%0Ax+495+359+601+362+4+16+MONITOR_UV%0Ax+870+366+979+369+4+16+USB_CONECT%0Ar+752+480+752+416+0+100000%0Aw+704+384+672+384+0%0Aw+560+384+640+384+2%0Af+656+416+656+384+0+1.5+0.02%
+224+2%0AL+976+192+1024+192+0+1+false+5+0%0Ar+1024+224+1024+480+0+100000%0AL+560+384+512+384+0+0+false+3.3+0%0Ax+495+359+601+362+4+16+MONITOR_UV%0Ax+1038+195+1158+198+4+16+USB_CONNECT%0Aw+704+384+672+384+0%0Aw+560+384+640+384+2%0Af+656+416+656+384+32+2.4+0.02%0Aw+816+400+816+432+0%0Aw
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Bauteilidentifizierung
://de.aliexpress.com/item/1005001616296592.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.43f736efmoN4cm&algo_pvid=384ace27-f8e8-4943-aee5-f178c91e3239&algo_exp_id=384ace27-f8e8-4943-aee5-f178c91e3239-15&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016824347745%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21%211.39%211.39%21%21%21%21%402101e9ce16560820294978440ecb6a
://de.aliexpress.com/item/1005004152957623.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.43f736efmoN4cm&algo_pvid=384ace27-f8e8-4943-aee5-f178c91e3239&algo_exp_id=384ace27-f8e8-4943-aee5-f178c91e3239-13&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028212342745%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21%210.3%210.3%21%21%21%21%402101e9ce16560820294978440ecb6a
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Schutz des µC bei 4-20mA
ersetzt, weil der µC nur +0,3V zu VDD am Input mag. https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/BZX384-A5V1-QX?qs=A6eO%252BMLsxmQh4QR6YTFJ%252Bw%3D%3D
nicht 250, sondern 200 bzw. 220 Ohm, weil Du sonst den Fehlerfall in der Stromschleife nicht vom uC per SW diagnostizieren lassen kannst.
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Flexprint to USB - LTP1245(Drucker) - Platinendesign
denken interessiert mich herzlich wenig. >Wenn du es schaffst ein Schieberegister über USB ohne uC >anzusteuern dann bist du reif für den Nobelpreis. >Ohne uC war die Frage. Selbst mit ist der doch komplett überfordert. hmm, lese ich hier interesse an dem Thema herraus? >Am besten gleich
sende, werden ignoriert und weiterhin nur die erste Zeile gedruckt. Was mache ich: 1. Ich schicke 384 Bits zum Drucker (also 384 x Clock L/H/L schalten, nebenbei auch das Datenbit entsprechend setzen). Jeder Zustand ist 10µs lang. Da im Datenblatt nur die minimalen Zeiten im ns-Bereich angegeben sind
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19V Netzteil entladen
+304+0%0Af+1008+384+1072+384+0+1.5+2%0Aw+1072+432+1008+432+0%0Ac+1008+432+1008+384+0+1e-9+-4.8884680525179816%0Aw+1072+400+1072+432+0%0Ar+1072+304+1072+368+0+20%0Aw+1008+432+976+432+0%0Ar+1008+336+1008+384+0+50000%0Ad+
1008+336+1+0.805904783%0Aw+1072+304+1008+304+0%0Aw+1008+304+944+304+0%0Aw+976+416+976+432+0%0Aw+1008+384+976+384+0%0Aw+976+432+896+432+0%0Aw+896+368+928+368+0%0Aw+928+368+928+400+0%0Ao+5+64+0+4099+20+1.6+0+2+5+3%0A
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Debuggen von LPC2368 mit Eclipse und OpenOCD?
Warning: gdb_server.c:384 gdb_get_packet_inner(): ignoring character 0x6d Warning: gdb_server.c:384 gdb_get_packet_inner(): ignoring character 0x64 Warning: gdb_server.c:384 gdb_get_packet_inner(): ignoring character 0x2c Warning: gdb_server.c:384 gdb_get_packet_inner(): ignoring character 0x36 Warning: gdb_server.c:384 gdb_get_packet_inner(): ignoring character 0x36 Warning: gdb_server.c:384 gdb_get_packet_inner(): ignoring character 0x36
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UART Problem (Assembler zu C) III
diesmal hilft es, wenn ich uint8_t Daten0[384]; und uint8_t Daten1[384]; lösche...ich kann mir nicht erklären, wo das Problem herkommt.
wobei das ganze mit 2 Uarts Parallel evtl durch diese Stelle beindert werden könnte: [c] if(ucUDR_valid0) { //Interrupts deaktivieren cli(); //Byte in c einlesen c = ucUDR0; // //ucUDR_valid0 zurücksetzen ucUDR_valid0 = 0;
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Wo sucht man Microcontroller nach IO-Anzahl, Takt und Funktionen aus?
schrieb: >> Warum willst du unbedingt 16,1xx MHz Takt? > > Weil ich eine Quarzoszillator mit 16,384MHz auf der Platine > habe Okay - verrätst Du uns auch wie Du aus den 16,384MHz Deine 16,1xx zu erzeugen beabsichtigst?
am uC zu sparen. Das bricht einem früher oder später das Genick und auch nur wenige Stunden zusätzlicher Entwicklungsaufwand übersteigen bei weitem die zusätzlichen jährlichen Kosten an Bauteilen. Hab das
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Relais für 5V mit 12V betreiben?
es müsste ein Strom von 5V/160Ohm=31.25mA fließen. Bei 12V müsste der Widerstand dann 12V/31.25mA=384Ohm sein. Wenn ich also einen Vorwiderstand von 384Ohm-160Ohm=224Ohm vor das Relais schalten würde, müsste es doch auch 12V aushalten .. oder? Danke schon mal burgerohnealles
Jonathan K. schrieb im Beitrag #3948034: > Wenn ich also einen Vorwiderstand von > 384Ohm-160Ohm=224Ohm vor das Relais schalten würde, müsste es doch auch > 12V aushalten .. oder? ja die überschüssige energie verheizt der vorwiderstand also seine belastbarkeit beachten. ne zdiode
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Netzteil manipulieren
7 https://www.ti.com/jp/lit/pdf/slua143 Das heisst jetzt nicht, dass dieses Netzteil mit dem UC384x aufgebaut ist, aber hicup funktioniert eben nach diesem Prinzip. Über die Schaltung und Arbeitsweise des LA240PM160 wissen wir nichts, vielleicht ist es sogar ein Flusswandler, aber auch du gehst
Die Hilfswicklung ist eine Möglichkeit die Hilfsspannung zu erzeugen, aber keine sehr gute und der UC384x ist nun wirklich der älteste der alten Flyback Kontroller. Diese Hilfsspannungswicklung führt sehr lastabhängig beim Flyback auch die ungefähre Info was da am Ausgang los ist. Praktisch aber
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Trafonetzteil 2 Brückengleichrichter an Mittelanzapfung
default d 304 96 336 128 2 default d 272 128 304 96 2 default d 272 128 304 160 2 default 209 384 304 384 368 0 0.00001 1.3951062527439717e-11 0.001 1 209 512 304 512 368 0 0.00001 0 0.001 1 r 560 304 560 368 0 1000 r 448 304 448 368 0 1000 d 272 256 304 288 2 default d 272 256 304 224 2 default
96 0 w 272 128 272 256 0 w 272 256 240 256 0 w 240 256 240 416 0 w 240 416 416 416 0 w 336 256 384 256 0 w 384 256 384 304 0 w 384 256 448 256 0 w 448 256 448 304 0 w 384 368 384 416 0 w 448 368 448 416 0 w 416 416 560 416 0 w 560 368 560 416 0 w 512 368 512 416 0 w 336 128 560 128 0 w
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Superschnelle Sicherungen für die _Halbleiter-Schaltung
gerade in SPICE geworfen. Wenn man nun MOSFET-Treiber und Thyristor zusammen nimmt, ist man bei Anja's UC384x.
paar Relais extra verkaufen wollte. Abdul K. schrieb im Beitrag #3789566: > ist man bei Anja's UC384x. Wobei der 5V Spannungsregler des UC384x quasi noch gratis einen Prozessor versorgen kann. Gruß Anja
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Kleine HV Basteleien.
Jörg W. schrieb im Beitrag #7616642: > die Kirche im Dorf lassen Einen simplen UC384x würde ich jetzt nicht als schwarze Magie betrachten. Da ist der Selbstschwinger erheblich aufwändiger, wenn der auch schwingen soll ohne zu qualmen.
Sooo. Die uc384x (UC3845) sind auch endlich da. Wf88 schrieb im Beitrag #7624145: > schöne Schaltnetzteile Und ob! Ich muss den Kern mit Körper einfach sauber auseinander bekommen. Wenn das klappt wird
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S/PDIF bei einem SD-Karten-Player nachrüsten
selber vervielfacht), eine Frequenz mit > einem vielfachen der Samplingrate (üblicherweise 256x, 384x, 512x), die > also auch höher ist als die Bitclock. Ich habe soeben noch den Masterclock des DAC gemessen. Es sind ungefähr 16,93MHz. Bei einem Vielfachen von 384 würde das 44,1kHz entsprechen.
im Hardwaremode keine *384. Das kann aber auch ein Fehler in der Doku sein. Muss man mal messen.
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E-Paper Display von Waveshare + ESP8266 Controller
Ist der Unterschied zwischen 640x384 und 800x600 wirklich so groß? Ich nutze den Kindle momentan als Wanddisplay für Wetterdaten. Lediglich die Beschriftung der Skala des Graphen ist sehr klein und dürfte Probleme machen? Ich habe vor
Dominik schrieb im Beitrag #5472290: > Ist der Unterschied zwischen 640x384 und 800x600 wirklich so groß? I Bei Deiner Anwendung ist das egal, bei der originären Anwendung eines Kindle nicht. Das ist ein eBook-Reader, da geht es um die lesbare Darstellung von Text. Da
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LED-Matrix zu dunkel
beliebig erweitert werden kann. Daher auch die Pads, die benötige ich um die LED's per Steckkabel mit dem uC oder anderen Komponenten zu verbinden. Also die Zeilen werden mit 200Hz direkt vom uC gemuxt (Impuls-Pausenverhältnis von 5000:1) und ich benutze Low-Current-LED's. Wie ihr seht, werden die LED's
Zeilenmultiplex, also werden das >48mA wenn jede LED durchgeschaltet ist Nöö, es sind 2*24*8= 384mA. 8:1 MULTIPLEXEN! MFG Falk
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Fragen zu ADS1251
Holla, das gesamte Timing bestimmt nur der ADS. CLK (38.4 KHz / 384 KHz bei mir) ist die 384 fache Sample-Frequenz (100 / 1000 Hz bei mir). Wenn Dein uC SPI hat, wuerde ich das unbedingt verwenden, erleichtert die Sache wesentlich und ist gar nicht so kompliziert! Extra einen uC als Taktgenerator empfinde ich einfach als verschwenderisch, kann Dein uC nicht einen Timer frei laufen lassen und das Signal auf einem Pin ausgeben? So hab ich es gemacht (Proc = DSP56F803 von Motorola
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Diskreter Schaltregler
FlipFlop. War in dem konkreten Fall > auch ok und angemessen. Also alles das was steinzeitliche UC384X für ein paar Cent bereits integriert haben. Natürlich ohne die ganze Tricks und Kniffe die heute für ein paar Cent mehr geboten werden wie spread spectrum, pulse skipping, frequency foldback, min
> foldback, min / max freq. , interleaving etc. pp. dein UC384X ist für die konkrete Anwendung ungeeignet gewesen, wie ca. 98% aller anderen PWM-Controller auch. Ist eine Sonderanwendung mit Anforderungen, die es im Consumer-Bereich nicht gibt und auch bei den
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PWM IC 3842 Minimalbeschaltung
#6956171: > Habe einen SMD 3842 ausgelötet Bist du sicher? Ich lese da 3843. Datenblatt sollte unter UC3843 zu finden sein. Ist ein altbekannter SMPS Controller.
Fragestellung bzw Beschaltung nichts ändern. Hätte jemand einen Link auf die Minimalbeschaltung des UC3843 ?
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LTSpice-Modell einer Heizschlange?
Die Arbeitsfrequenz passe ich an den > Übertrager an, wenn alles beisammen ist. Steuern mit einem UC3843, der > läßt sich passend beeinflussen. Du weißt, dass in PC-NTs Trafos ohne Luftspalt verwendet werden?
Um den Flußwandler-Trafo als Sperrwandler-Speichertrafo betreiben zu können (wozu Du wohl den UC3843 (TV 0-100%) benutzen wolltest)? Sorry, allerdings: Weißt Du überhaupt, was /genau/ Du tust/vor hast? Denn nicht mal trotz Mathias' expliziter Erwähnung scheint Dir klar, wie sowas auszusehen
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LM2577-ADJ - komisch.
geeigneten Transistoren mangelt es mir nicht, meine "Bastelkiste" ist durchaus "etwas" größer.. Ein UC384x scheidet leider aus, da das Ding erst ab einer intern festgelegten Versorgungsspannung von 16V freigegeben wird, soviel kommt aus dem Akku einfach nicht raus.. Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb im Beitrag #3406357: > Ein UC384x scheidet leider aus, da das Ding erst ab einer intern > festgelegten Versorgungsspannung von 16V freigegeben wird Das gilt für den UC3842B. Schau dir mal den Unterschied zum UC3843B an.
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MOSFET fiept bei 45kHz
bereits angeführt hat. Wenn dein Steuer IC eine externe Beschaltung des Regelverstärkers vorsieht, beim UC384x zum Beispiel zwischen Cmp (Compensate) und FB (Spannungs Feedback), kannst du das Steuersignal schön am Cmp (im Grunde der Ausgang des integrierten OPV) Pin oszillographieren. Das sollte dann schwingen
habe ich! > Wenn dein Steuer IC eine > externe Beschaltung des Regelverstärkers vorsieht, beim UC384x zum > Beispiel zwischen Cmp (Compensate) und FB (Spannungs Feedback), für den Hochsetztsteller verwende ich genau den UC3843 > kannst du das Steuersignal schön am Cmp (im Grunde der Ausgang
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[V] D-Sub Stecker/Buchsen 19 u. 23-polig für Atari bzw. Amiga
Wolfgang Darf ich Dir als kleine Entschädigung eine Kontron RAM-Platine im Kuchenblech-Format mit 384 gesockelten 256kbit-DRAMs für Dein Kuriositätenkabinett schicken? Gruß Andreas
die überaus freundliche Teil-Aktion! Da erlangt man doch gleich wieder den positiven Glauben an das uC Forum zurück!!!
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Digitalisierung
ich das ganze realisieren da ich unter anderem auf meinem uc nur 5 volt habe, 3 ports mit jeweils 6 pins ....? Bitte um ausführliche hilfe. Gruß
if(ADC >=128 && ADC <256) { PORTB = 0b00000010; } if(ADC >=256 && ADC <384) { PORTB = 0b00000100; } if(ADC >=384 && ADC <512) { PORTB = 0b00001000; } if(ADC >=512 && ADC <640) { PORTB = 0b00010000; } if(ADC
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Topologie für 250W DC/DC (PV MPPT)?
einen Flyback, der mir aus 24VDC ca. 300VDC erzeugt. Das Design stammt ein wenig verändert aus einer UC384x Appnote (NXP) und läuft "rock solid". Die Änderungen betreffen Turns-Ratio, Kern und statt dem RCD Snubber einen "Regenerative LC (+ 2 Dioden)" Snubber. Leider geht der Wirkungsgrad ab ca. 100W
parallel zu schalten bzw. auf eine Platine packen? Dann ist da noch die Frage des Controllers. Die UC384x sind mir geläufig und ich würde gern dabei bleiben. Mit Stromversorgung für PWM IC, Slope Compensation, Strommessung und "INHIBIT"-Schaltung (für die MPPT Geschichte) kommt da einiges an Hühnerfutter
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Sinussignal auf AD Wandler
programmieren soll. [code] ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 1, ADC_SampleTime_384Cycles); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 2, ADC_SampleTime_384Cycles); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 3, ADC_SampleTime_384Cycles); ... [/code] Danke für
und letztendlich zur Anzeige bringen kann. Wenn ich über die Zeit (160ms von dem Signal und 16MHz uC Takt / Prescaler 4 / 384Zyklen) gehe, bekomme ich immer einen Übertrag, welcher nach logischer Überlegung irgendwann dafür sorgt, dass "irgendwo" in der Halbwelle neu begonnen wird. Der Tipp mit