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AVR-Transistortester
gemessen. Falls auch da die Zeit, bis der Pin umschaltet sehr gering war, wird die Messung abgebrochen. Damit ist die untere Grenze des Messbereiches von ca. 0,2nF festgelegt. Das dürfte ein sinnvoller Wert sein, sonst können Kapazitäten des Prüfkabels o.ä. schon fälschlicherweise zur Erkennung
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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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.
Mathematisch findet sich dieser Grundsatz in den Doppelwinkelfunktionen. oder umgedreht Für die weiteren Messungen wird der Oszillatorkreis mit dem Impedanzwandler angezapft werden und von dort pseudodifferentiell in den Eingang A1 des Mischers eingespeist werden. Als Trigger für das Oszilloskop dient die Oszillatorspannung
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Frequenzzählermodul
Phasenverschiebung zwischen Meßsignal und Torzeit ist. Eine Abweichung von 1 ergibt bei einem Zählwert von N einen relativen Fehler von 1/N. Im Mittel über viele Messungen ist der relative Fehler noch halb so groß: 1/2N. Dieser Fehler ist ein systematischer Meßfehler und nicht zu vermeiden. Reziprokzähler.
schließt später ebenso mit einer steigenden Flanke. Das eliminiert den Fehler für den Zählerstand N x . Oder anders ausgedrückt: die Messung dauert immer ein ganzzahliges Vielfaches der Periodendauer des Meßsignals. Das Torsignal ist aber dennoch asynchron zur Referenzfrequenz, wodurch wir eine Unsicherheit
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Temperatursensor
KTY81-x bei Reichelt 0,52-0,75 2018-01-03) Ein Vorwiderstand genügt für die direkte Anbindung an einen A/D-Wandler eines jeden modernen Mikrocontrollers. Dadurch ratiometrische Messung, keine Referenzspannung erforderlich. (Auflösung wird durch Bits des A/D-Wandlers bestimmt.) Nachteil: müssen für höhere
Netzbrummen etc. viel geringer als beim LM335 Vorteile: relativ billig (Reichelt 0,54 ) Nachteile: benötigt A/D-Wandler Bereich 0°C-70°C Ähnliche ICs: AD592 (Ausgangsstrom 1µA pro Kelvin, absolute Temperatur) Reichelt: 3,75 €, Conrad 174912 8,50 B511N (geistern im Osten aus DDR-Beständen noch herum) wie AD592
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Experimenteller Richtkoppler
R2, R3, R5, R6 1x Widerstand 330Ω R4 1x Widerstand 390Ω R1 1x Kondensator 15pF C4 1x Kondensator 4,7nF C1 1x Kondensator 100nF C2, C3 1x Diode 1N4004-1N4007 o.Ä. D1 1x Spannungsregler 78L05 IC2 1x vierfach Schmitttriger-NAND 74HC132 IC1 1x BNC-Buchse gewinkelt X1 2x Lötnagel ⌀1mm JP4, JP5 4x Schraube
10pF C6 1x Kondensator 47pF C5 1x Kondensator 56pF C4 2x Kondensator 68pF C11, C12 1x Kondensator 5,6nF C10 5x Kondensator 10nF C3, C7, C8, C9, C13 2x Kondensator 100nF C1, C2 1x Spule 0,33µH L2 1x Spule 2,7µH L1 1x Diode 1N4004-1N4007 o.Ä. D1 2x HF-Transistor BF959 T1, T2 1x Spannungsregler 78L08 IC1
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AVR Transistortester
is adapted through the Makefile option. A pull up resistor of 27 kΩ should be added between pin 13 (PD7) of the ATmega and VCC. The 100 nF capacitor at pin 21 (AREF) should be removed or even better be replaced with a 1 nF one. If the tester
C2 à la base du transistor T1 à 10 nF et, le cas échéant, réduire la valeur de la résistance R7 à 3,3 kΩ. Le schéma complet et des détails à cet égard se trouvent dans la documentation pdf. Les raisons pour
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Nixie-Röhren/Versorgung/Kaufmodule/Nixie Supply ae1005005526009791
FIXME Eingangskondensator: 22 µF MLCC Ausgangskondensator: FIXME MLCC Schalttransistor: TPH1R403NL: n-MOS / "Toshiba" / 30 V / 1.7 mΩ / Package: SOP Advance Diode: E1G: 400 V / 1 A / "Super Fast Recovery Rectifier" (35 ns) / SOD-123FL Stromshunt: 0.01 Ω / Size 0805 Feedback-Teiler: HV → R3 → FB → R4
möglich, da die Ausgangsspannung nicht mehr geregelt wird und extrem zusammenbricht (z.B. 130 V bei 17 mA Last und V_in = 4 V). Bei 3,5 V brach schon bei 3 mA die Spannung auf unter 100 V zusammen. Wirkungsgrad und Verlustleistung vs. Laststrom. Schaltfrequenz vs. Laststrom und Eingangsspannung. FIXME: Messung
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Stromversorgung für FPGAs
verwenden. Dieser Aufbau hat eine gute Abschirmung gegen Störungen und eine sehr hohe Bandbreite zur Messung der hochfrequenten Störungen. Während der Messung wurde festgestellt, dass es zwei verschiedene Terminierungsmethoden in Oszilloskopen gibt. Das alte Tektronix CSA 404 mit einem 11A34 Verstärker nutzt
Ausgangsspanung misst und regelt) bis zum VCC-Pin des FPGAs. Die Stromaufnahme des FPGAs schwankt zwischen Messung 3 (kein Umschalten) und Messung 4 (konstantes Umschalten). Auf dem Oszilloskop sehen wir eine Spannungsdifferenz von ~70mV bei einer Stromdifferenz von 912 mA, woraus ca. 76m Widerstand resultieren
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Nachttischlampe
verschiedene Treiber möglich: Diodes ZXLD1362 Diodes ZXLD1374 Hysteric Step-Down-LED-Driver maximal 60V, 1A bzw. 1,5A; 24V, 500mA in diesem Projekt Step-Down Regler für Steuer-Modul Zwei verschieden Schaltregler möglich LM2674 ADJ auf 3,3V eingestellt, maximale Eingangsspannung 40V LT1676 auf 3,3V eingestellt
abgestrahlt wird. + Teile von Item Anzahl Länge Art.-Nr. Bezeichnung 1 160mm 0.0.493.04 Profil X 8 80x80 8N leicht 1 160mm 0.0.492.88 Profil X 8 40x40 4N leicht 1 480mm 0.0.492.88 Profil X 8 40x40 4N leicht 1 - 0.0.601.13 Gelenk X 8 40x40 mit Klemmhebel 4 - 0.0.026.07 Standard-Verbindungssatz 8 1 - 0.0.489.98
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Batteriemonitor mit Dual Slope Wandler
sowie Spannungsregler) kann das Gerät auch an Spannungen bis zu 28V betrieben werden. Features. Messung der entnommenen Ladung Q Auflösung: 0,001A max. I: 6A U Betrieb : 8-14V/DC Automatischer Nullabgleich einfache Bedienung Stromaufnahme Mit eingeschalteter Beleuchtung: 39mA Mit ausgeschalteter Beleuchtung
, sperrt der Komparator das Tor. Er gibt dann ein negatives Signal am Ausgang aus. Somit ist die Messung beendet. Anschließend wird durch die Steuerschaltung der Schalter S2 wieder geöffnet. Um eine gleiche Anfangsbedienung vor jeder Messung zu bekommen, wird der Kondensator C wieder entladen. Dazu wird
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Sleep Mode
Minute wird eine LED für zwei Sekunden eingeschaltet. In den realen Anwendungen wird natürliche eine Messung etc. gemacht. Im Sleep Mode beträgt die Stromaufnahme des AVR ca. 10 A, während der zwei Sekunden LED Leuchtdauer 2,3mA. Dadurch ergibt sich ein mittlerer Stromverbrauch von Korrekterweise müßte man
Zurücksetzen des TWI-Registers im entsprechenden Interrupt. Bauteile. DS1371, Echtzeituhr mit 1000nA Stromverbrauch PCF2123, Echtzeituhr mit 200nA Stromverbrauch AB18XX, Echtzeituhr extrem niedrigem Stromverbrauch Quarz: 2ppm, 55nA Autokalibrierung: 3ppm/Jahr, 22nA RC-Oszilator: 16ppm, 14nA Weblinks
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2.4 GHz über Kabel
X abschalten Messung der Signalstärken an einem Anschluss A im zu untersuchenden Segment ausserhalb von Teilzweig X vornehmen (Messung 1) Teilzweig X an einem T-Stück abtrennen und den nun freiliegenden Anschluss des T-Stücks über 13cm RG58 terminieren Erneut messen am Anschluss A (Messung2) Signifikante Abweichungen zwischen Messung1 und Messung 2 deuten auf Reflektionen im Teilzweig X hin Überprüfen der Schirmung/Abstrahlung (an Anschlüssen oder am WLAN-Modul). Einrichten des
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High-Speed capture mit ATmega Timer
Wertebereich des Timers überschritten wird. Damit können beide Ziele erreicht werden: eine hochauflösende Messung mit einem großen Messbereich. Vergleich Logic Analyzer Messung mit ATmega Messung. Nachfolgende Grafik zeigt die Erfassung zweier Pulse, mit einer ON-Zeit von 4,5 µs und einer OFF-Zeit von 21,6 µs. Die Messung wurde parallel mit dem ATmega und einem Logic-Analyzer durchgeführt und die Kurven übereinandergelegt. Die orangene Linie 'LA' zeigt die Logic-Analyzer Messung, die schwarze Linie 'AVR' die ATmega
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Reflow Ofen Steuerung
werden, ohne etwas zu zerstören.) MOSFET-Leistungsausgang. Schaltplan S. 22/22 Hier kommt der einfacher N-Kanal MOSFET (LogicLevel) PHT8N06LT zum Einsatz. Er wird über das ULN2003L Array getrieben und ermöglicht den Anschluss eines DC-Verbrauchers mit max. 55V bei 3,5A. Hier könnte beispielsweise ein PC-Lüfter
Klassiker von Thomas Pfeifer Oder ein Beitrag mit LT-Spice Simulation zum Thema Q3: God why ... ? A3: Because we can ! Q4: Ich hab aber noch nie was mit 230V gemacht. A4: Dann würde ich an Deiner Stelle dieses Projekt NICHT nachbauen. Q5: Warum wurde Altium verwendet und nicht Eagle? A5: Weil es uns
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RFM12
Funkmodule RFM01, RFM02 und RFM12. Benötigt werden in der Minimal-Version im FIFO-Modus nur die Anschlüsse nSEL, SDO, SDI und SCK, eben das komplette SPI-Interface. Der Zugriff auf das Sende- und Empfangs-FIFO ist per Software möglich, ebenso die Abfrage der Statusbits. Deshalb werden z. B. nIRQ und nFFS nicht
Widerstand hat 10 kΩ. Datenrate in kBit/s 1,2 2,4 4,8 9,6 19,2 38,4 57,6 115,2 256 Filterkapazität 12 nF 8,2 nF 6,8 nF 3,3 nF 1,5 nF 680 pF 270 pF 150 pF 100 pF Der „Datenqualitätsmesser“ (Data Quality Detector) ist eine digitale Signalverarbeitungsstufe, die das Demodulatorsignal abgreift. Er wird automatisch
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Multimeter Add-on
abgelesene Spannung nicht erst umrechnen müssten, sondern nur die Einheit vertauschen von z.B. mV in mA, oder von mV in µA. Das führt zu folgenden Shuntwerten: + Shuntwerte Verhältnis Ergebnis 1mV/mA 1 Ohm 1mV/µA 1 kOhm 1mV/nA 1 MOhm Mit diesen Werten gewinnt man aber nichts, da sie nicht besser sind als
Größenordnungen weniger. Also alles durch 100: + Angepasste Shuntwerte Verhältnis Ergebnis/100 1mV/mA 10 mOhm 1mV/µA 10 Ohm 1mV/nA 10 kOhm Um für den Faktor 1/100 zu kompensieren verstärken wir die Spannung am Shunt einfach um den Faktor 100 mit einem Operationsverstärker: So viel zur Theorie. Praktischer
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AD-Wandler
(Zeitmessung des Auf- und Entladen eines Kondensators). Delta Sigma: Vor allem für sehr genaue Messungen (24 Bit). Preisgünstig herstellbar und schnell, da im einfachsten Fall nur ein Komparator und Logik-Elemente benötigt werden, dafür aber sehr ungenau und können nur niedrige Frequenzen gut abbilden
interne Referenz messen (AVR) Forumsbeitrag: Berechung der Auflösung und des Messwerts, immer durch 2^N und nicht 2^N-1 Forumsbeitrag Warum man manchmal auch durch 2^N-1 dividieren will Wechselspannung mit AC-Kopplung messen. In manchen Fällen, zum Beispiel bei Audio-Signalen, interessiert man sich nicht
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Differenzverstärker
. Für Messungen an der Testschaltung kommt als erstes der Transienten-Recorder zum Einsatz (vgl. Abb. 5). Messpunkte bilden nInv, Inv und Ausgang. Auffällig ist die merkliche Spannungsdifferenz (ca. 5mV) zwischen
nachfolgenden Tabelle. Die meisten Multimeter schaffen die gewählte Frequenz von etwa 3 kHz noch in der AC-Messung. Damit erfordert diese Schaltung nicht mal ein Oszilloskop zur Funktionsprüfung. Von Nach A R17 A R11 C3/C4 SPT #1 C3/C4 + R18 SPT #2 R18 - Schaltpläne. Materialliste Anzahl Typ Wert Position 2x Widerstand
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Drehzahlmesser
. Der Quellcode ist in C geschrieben. Im Wesentlichen werden drei Aufgabengleichzeitig erledigt: Messung der Helligkeit (synchronisiert mit Anzeige) Anzeige des aktuellen Wertes (über Multiplexen der 7-Segment-Anzeige) Messung der Frequenz Der weitaus interessanteste Teil ist die Frequenzmessung. Die
Layout) sind doppelt so viele Transistoren wie nötig eingezeichnet (übereinander!), damit wahlweise 2n3904/2n3906 oder BC-typen eingesetzt werden können. Das Layout wird damit universell einsetzbar, allerdings ist es in dieser Form nur von Hand herstellbar. Ressourcen. Schaltplan, Layout und Quellcode
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AVR-Tutorial: ADC
Was macht der ADC?. Wenn es darum geht, Spannungen zu messen, wird der Analog-Digital-Wandler (kurz: A/D-Wandler) oder englisch A nalog D igital C onverter (ADC) benutzt. Er konvertiert eine elektrische Spannung in eine Digitalzahl. Prinzipiell wird dabei die Messspannung mit einer Referenzspannung verglichen
so wird der ADC im Free-Running-Modus betrieben. Dabei startet der ADC nach dem Abschluss einer Messung automatisch die nächste Messung. Die erste Messung wird ganz normal über das Setzen des ADSC-Bits gestartet. ADIF – ADC Interrupt Flag: Wenn eine Messung abgeschlossen ist, wird das ADIF-Bit gesetzt
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Netzspannung
wäre die Folge, da die Oszimasse mit dem Schutzleiter (PE) und somit N verbunden ist. In diesem Falle hätte man eine der Dioden des Gleichrichters überbrückt. Ist das zu messende Gerät über einen Trenntransformator angeschlossen, ist die Verbindung über das Hausnetz aufgetrennt
abfließt. Der Schutzschalter erkennt dies ab einer bestimmten Stromdifferenz (typische Werte sind 10 mA oder 30 mA für den Personenschutz und 300 mA, wenn es nur auf Brandschutz ankommt) und schaltet den Stromkreis ab. Not-Aus. Es ist immer eine gute Idee einen "alles Aus" Schalter in Griffweite zu haben
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AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe
1 0 Name ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0 R/W R/W R/W R R/W R/W R/W R/W R/W Initialwert 0 0 n/a 0 0 0 0 0 Bit 7 ACD: Analog Comparator Disable: 0 = Comparator ein, 1 = Comparator aus. Wird dieses Bit geändert kann ein Interrupt ausgelöst werden. Soll dies vermieden werden muss das Bit 3 ACIE
BOTTOM 9 1 0 0 1 PWM, Phase an Frequency Correct OCR1A BOTTOM BOTTOM 10 1 0 1 0 PWM, Phase Correct ICR1 TOP BOTTOM 11 1 0 1 1 PWM, Phase an Frequency Correct OCR1A TOP BOTTOM 12 1 1 0 0 CTC ICR1 Immediate MAX 13 1 1 0 1 Reserved - - - 14 1 1 1 0 Fast PWM
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Si570
ablaufen: Umrechnung in eine Hexadezimalzahl Suche in der Tabelle nach den passenden Teilern HSDIV und N1 Aus derselben Tabelle entnimmt man den Multiplikator (HSDIV * N1 * 2348824,92d) Eine Multiplikation liefert die RFREQ-Zahl (5 Byte) Diese Daten werden über I2C-Bus ins Si570 übertragen Wird die Frequenz
GHz (7*800MHz) erreichen. Ein Bandpass oder Hochpass könnte die Grundschwingung unterdrücken. Eine Messung des Si570-Spektrums (leider nur bei 100 MHz, "significant harmonic energy is seen above 2 GHz") gibt es hier . Si570 im Diskussionsforum. IP3 Messung mit SI570 MC3362P Empfänger mit SI570 CMOS AVR-GCC
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AVR - Die genaue Sekunde / RTC
der Regel etwas niedriger als die RTC Funktion eines Prozessors. Als Vergleich diene ein DS1302(300nA@2V) zu einem Mega32(5uA@2.7V) als nicht ganz neuer Vertreter, bzw. ein Mega324P(500nA@1.8V) als moderner Vertreter. Dieser Vorteil kommt bei Datenschreibern (engl. data logger) zum Tragen, welche die
Capture Funktion messen, so benötigt man einen durchlaufenden Timer. Um dies zu erreichen wird OCR1A nicht fest eingestellt sondern bei jedem Aufruf um den gleichen Wert erhöht. In vorherigen Code wird der Rest auf einmal abgearbeitet. Damit erspart man sich bei jedem Interrupt einen Vergleich und die
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Stromwandler
Ferroxcube nutzen, er hat 9mm Innendurchmesser, einen Querschnitt von 33,6mm 2 und einen -Wert von 5340 nH/N². Es ist ein Ferritkern, auch wenn diese in der Praxis eher nicht für 50 Hz Wandler genutzt werden. Die minimale Windungszahl berechnet sich aus. Somit entscheiden wir uns für 1000 Windungen, das
Spannungsisolation (Hochspannungsnetze) Messwandler in Schaltnetzteilen (hohe Frequenzen) Stromzangen (mobile Messungen, Hausinstallation) Fehlerstromschalter (FI-Schalter, kleine Ströme) Kontaktloses Messen (durch Wände und Isolationn) Siehe auch. Transformatoren und Spulen Spule Forumsbeitrag: Stromwandler mit 16A
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Nixie-Röhren/Versorgung/Kaufmodule/Nixie Supply eb253715716797
Eingangskondensator: 220 µF / 16 V Ausgangskondensator: 4,7 µF / 400 V Schalttransistor: TK13P25D: n-MOS / "Toshiba" / 250 V / 0.19 Ω / DPAK Freilaufdiode: US1G: 400 V / 1 A / "Ultrafast Rectifier" (50 ns) / SMA (DO-214AC) Stromshunt: 0.05 Ω / Size 2010 Feedback-Teiler: HV → R2 → Pin3 (FB) → Poti RV1
vs. Laststrom. FIXME: Diagramme FIXME: Messung für 15 V V_in nachtragen! Wirkungsgrad und Verlustleistung vs. Laststrom. FIXME: Diagramme FIXME: Messung für 15 V V_in nachtragen! Schaltfrequenz vs. Laststrom und Eingangsspannung. FIXME: Messung
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FY6900
, fallend 21 P-Full-Wav Zweiweggleichrichtung, Sinus, positiv 22 N-Full-Wav Zweiweggleichrichtung, Sinus, negativ 23 P-Half-Wav Einweggleichrichtung, Sinus, positiv 24 N-Half-Wav Einweggleichrichtung, Sinus, negativ 25 Lorentz-Pu Lorentzpuls 26 Multitone Mehrfachsinus
hier in einem FPGA umgesetzt. D.h. nur Ausgangsfrequenzen mit einem Frequenzeinstellungswort von 2^n (n=0..47) sind jitterfrei, hier f = 2^n / 2^48 * 250 MHz = 250 MHz / 2, 4, 8, 16 etc. = 125, 62,5, 31,25MHz etc. bis hinab zu 1,77636E-06 Hz Weiterhin sollte man sich folgenden Zusammenhang verdeutlichen
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Radar-Verkehrsmessung
DigiKey 1727-1574-1-ND 3 0,26 € 0,78 € C 2µ2 CC0805KRX5R7BB225 DigiKey 311-3428-1-ND 10 0,16 1,60 C 1n5 CC0805KRX7R9BB152 DigiKey 311-1128-1-ND 10 0,10 € 1,00 € R 1k2 CRGCQ0805F1K2 DigiKey A129750CT-ND 10 0,05 € 0,50 € R 10k RC0805FR-0710KL DigiKey 311-10.0KCRCT-ND 25 0,04 € 1,00 € R 15k CRGCQ0805F15K
2215-ND 3 4,32€ 12,96€ Lochrasterplatine 8029 DigiKey V2025-ND 1 7,58€ 7,58 € Draht Schwarz 1,5m C2003A.12.01 DigiKey C2003B-5-ND 1 1,07€ 1,07 € Draht Rot 1,5m C2003A.12.03 DigiKey C2003R-5-ND 1 1,07€ 1,07 € Draht Gelb 1,5m C2003A.12.05 DigiKey C2003Y-5-ND 1 1,05€ 1,05 € Stiftleiste 6pol PH1-06-UA DigiKey
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Power Analyzer mit Soundkarte (low cost / no cost)
nicht auf ein teures Messgerät zurückzugreifen, welches für die Aufgabe zwar geeignet ist, aber nach Messung aller Geräte im Haushalt dann vielleicht doch ein tristes Dasein in der Schublade fristet... Ich bin ein Freund von Resourcenschonung, also besteht der Ansatz darin, vorhandene Mittel zu nutzen, statt
zu konfigurieren, das ganze zu kalibrieren (z.B. mit einem hinreichend genauen Multimeter), eine Messung durchzuführen, die Messwerte zu speichern und diese Messwertdatei in meinem Software-Tool zu laden, fertig. Klingt nach nicht wenig Aufwand, ist aber in der Praxis sehr überschaubar. Soundkarte als
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AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR
COM1A1 COM1A0 - - - - PWM11 PWM10 R/W R/W R/W R R R R R/W R/W Initialwert 0 0 0 0 0 0 0 0 COM1A1, COM1A0 (Compare Match Control Bits) Diese 2 Bits bestimmen die Aktion, welche am Output-Pin OC1 ausgeführt
synchron zum Takt des Timer2. Diese Taktung des Timers erfolgt jetzt mit 32,768KHz. Wenn TCNT2 == OCR2A, wird das OCF2A-Flag im TIFR2-Register gesetzt und der Sleep-Mode verlassen. Der Controller stellt jetzt fest, daß das OCF2A-Flag gesetzt ist und springt auf den COMP2A-Interrupt-Vektor und dann weiter
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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
/load. (Linux, GPL) QtDSO is a frontend for the Velleman PCS64i digital oscilloscope (Anm.: Velleman nicht mehr unterstützt) It provides a fully featured oscillocope mode (including XY plot and math) and a highly configurable spectrum
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Fahrradcomputer
As Single , Gesamtzeit As Single , Gesamtzeitmin As Word Declare Function Form(v1 As Single , Byval N As Byte , Byval G As Byte) As String 'Zahlen formatieren mit n Nachkommastellen und g Gesamtstellen einschl Komma und Leerzeichen Ddrb = &B00001110 Portb = &B11110001 ' portb.0 ist eingang Ddrc = &B00000000
100 Tifr.3 = 0 ' verhindert bei Prellen Mehrfachinterrupt Return Function Form(v1 As Single , Byval N As Byte , Byval G As Byte) As String Local S1 As String * 16 If N = 1 Then S1 = Fusing(v1 , "#.#") If N = 3 Then S1 = Fusing(v1 , "#.###") S1 = " " + S1 Form = Right(s1 , G) End Function End In Arbeit
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Compact Plus Blutzuckermessgerät-Hardware
R37 10 kOhm R43 100 kOhm R44 100Ω R45 39 kOhm R46 1 MOhm C24 22 µF (?) C38 4,7 µF C39 4,7 µF C44 100 nF C45 470 nF (?) C46 10 pF L2 100 uH IC1 ASIC IC2 ATmega168PV-10MU IC3 Atmel AT25640A SPI EEPROM (64k, 8192*8) IC4 NC7NP14 ULP Triple Inverter with Schmitt Trigger Input IC5 74LVC1G86GV (Markierung V68) IC6 TPS61080 Step-up 12 V IC7 AS1329, Step-up 3,3 V IC8 BIG 01 A825MFL ???? IC9 IR (TFDU2201) Buzzer Piezo Schallwandler D1 BAT54W T2 ZXTN23015CFH (NPN) XTAL1 32 Khz XTAL2 4 Mhz Pinbelegung Mega168. Wie oben mittles Messungen ermittelt. Ohne Garantie auf Vollständigkeit
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
etwas heller leuchten. Bei dieser Dimensionierung benötigt eine Ziffer im Multiplexbetrieb ca. 3 mA Strom (Messung mit Multimeter zwischen Transistor und CA Anschluss). Im Dauerbetrieb ist das absolute Maximum Rating für diese Anzeige 25 mA. Anm. 1: Bei PD4 heisst es aufpassen! Dieser Pin ist auch
Intel-HEX-Datei befinden sich im Archiv PFA_TWI_DS1621.zip. Zu Beginn von main() wird die UART mit 9600-8N1 initialisiert. Anschliessend wird der Sensor initialisiert. Als Geräteadresse (0x90) ist dabei im Datenblatt fest vorgegeben und die Adressbits A0, A1, A2 für einen von 8 möglichen DS1621 an einem I2C
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Lichtsensor / Helligkeitssensor
sind sehr schnell (Schaltzeiten im Nanosekundenbereich), liefern aber nur sehr kleine Photoströme (nA..µA). Für Messung der Beleuchtungsstärke gibt es Dioden, deren Farbempfindlichkeit der menschlichen Wahrnehmung entspricht. Es gibt zur Nutzung für Photodioden drei prinzipielle Schaltungen: Photospannungsbetrieb
: Design Fundamentals for Phototransistor Circuits, 2002 Fairchild Semiconductor Corporation (PDF) A Simple and Cheap Dark-Detecting LED Circuit - Nachtaktives LED-Throwie, aber hoher Knopfzellen-Ruhestrom 3mA ! SFH 300 FA-3/4 mit integriertem Infrarotfilter Application Note: Ambient Light Sensors -
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AVR In System Programmer
mit folgender Pinbelegung vor (Ansicht von Oben): DATA 1 2 VCC N.C. 3 4 N.C. CLK 5 6 GND (N.C.: Not Connected, nicht verbunden). Diese Belegung wird auch von Atmels AVRISP MkII im PDI-Modus verwendet. Bei Atmels eigenem XPlain Eval-Kit und anderen Programmieradaptern
von oben; der Stecker hat am Pin 3 eine Rastnase zum verpolungssicheren Einstecken). Wie üblich gilt N.C. = Not Connected, d.h. nicht verbunden: DATA 1 2 VCC N.C. 3 4 N.C. N.C. 5 6 GND Programmer-Varianten. Mittlerweile existiert eine fast unüberschaubare Zahl von Programmer-Varianten und Untervarianten
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Batteriewächter
Reserven. Die Mühe des Selektierens wird belohnt durch einen Stromverbrauch von nicht messbaren wenigen nA für den Spannungsregler. R2 sollte bei Verwendung des XC6216 durch einen 0 Ohm Widerstand ersetzt werden. Allerdings habe ich diese Schaltungsvariante noch nicht getestet. Eine weitere Möglichkeit ist
Anschluss). Übergangswiderstände am Stecker und der Leitungen haben dann weniger Einfluss auf die Messung. Hier ist ein Beispiel für eine Endstufe mit LT1763 für maximal 20V Ladeendspannung gezeigt. Im ausgeschalteten Zustand verbraucht der Spannungsregler weniger als 1µA zusätzlich. Der Ruhestrom mit
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Leiterbahnabstände
grad Isolierstoff- gruppe Luftstrecke Kriechstrecke Hinweis 230V~ Netz II 2 III 1,5mm zwischen L und N, 3mm zwischen L/N und Schutzkleinspannung 2,3mm zwischen L und N, 5mm zwischen L/N und Schutzkleinspannung ohne Schutzlack, bis 2000m über NN 230V~ Netz III 2 III 3mm zwischen L und N, 6mm zwischen L/N und Schutzkleinspannung 3mm zwischen L und N, 6mm zwischen L/N und Schutzkleinspannung ohne Schutzlack, bis 2000m über NN 230V~ Netz II 2 III bitte ergänzen bitte ergänzen mit Schutzlack, bis 2000m über
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RFM69
433, 868, 915 MHz Max. Datenrate 300 kbit/s Ausgangsleistung +13 dBm (rund 20 mW) Stromaufnahme 45 mA senden (13 dBm), 16 mA empfangen, 0,1 µA Standby Integrierte Packetengine für Synchronwort, CRC, Scrambling und AES-Verschlüsselung 66 Byte FIFO Module RFM69W und RFM69CW basieren auf dem SX1231 von
115,2 kbit/s 300 kbit/s Sendeleistung 5 dBm 13 dBm Empfindlichkeit -105 dBm -120 dBm Stromaufnahme 22 mA/11 mA/0,3 µA 45 mA/16 mA/0,1 µA FIFO Größe 16 Bit 66 Bytes Syncmustererkennung Fest 0x2DD4 oder 0xD4 Frei bis zu 8 Bytes Ansteuerung. Das Funkmodul kommuniziert über die SPI Schnittstelle mit dem µC.
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Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
sind ein Filter um Störungen zurück ins Netz zu minimieren. Laut Wikipedia sind gute Werte: C11=100nF, C12=4,4nF und eine 1:1 Drossel mit 1 mH pro Spule. Arbeitet der Motor generatorisch, d.h. die Motordrehzahl ist größer als der Umrichtersollwert, wird Energie in den Zwischenkreis gespeist. Da die
den eingesetzten Leistungsschaltern abhängig. Die Schaltung ist mit IRPF 460 (500V Rds< 0.27Ω 18.4A) bestückt. Da jeder Transistor durch die Ansteuerung mit Raumzeigermodulation über eine Sinusschwingung zu 50% eingeschaltet ist, kommt man an einen theoretischen Ausgangsstrom von 36,8A. Mit einigen
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LED
Ultraviolettbereich. Für kurze Wellenlängen (Blau bis Ultraviolett) ist ein Halbleitermaterial wie z. B. GaN oder InGaN erforderlich (UV < 365nm: AlN). Für die ersten blauen LEDs wurde SiC verwendet, welches aber eine schlechte Effizienz aufweist. (Quelle:Wikipedia). Weißes Licht oder andere Farbmischungen
einem 480-Ohm-Widerstand, welcher für 12 V Betriebsspannung passend ist, würden bei 6 Volt statt 20 mA nur noch 7,5 mA fließen. Mit einem 180-Ohm-Widerstand, welcher für 6 V Betriebsspannung passend ist, würden bei 12 V statt der gewünschten 20 mA allerdings schon 53 mA fließen. Beachten muss man auch
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Controller an 230V
ohmschen Reihenwiderstand des Kodensators und betrachten seinen Blindwiderstand als Impedanz). Für 10 mA bei 230V brauchen wir einen Ersatzwiderstand von: Das ergibt nach Gleichsetzen von X(C1) = 22 kΩ und Umstellen nach C eine rechnerische Kapazität von 145 nF. Eine Kapazität von 150nF würde gut passen
- 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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Sinuswechselrichter 600W
von 202 A spezifiziert. Wobei die Beinchen des TO220 Gehäuses diesen Strom nicht lange aushalten dürften. Bei einer Nennleistung von 600 W und 12 V Eingangsspannung müssen die Transistoren dauerhaft 25 A aushalten
Potentialverschiebungen entstehen können, die Brückentransistoren und Treiber zerstören. Aktuell werden 3 Elkos á 1000 µF und 8 Kerkos á 100 nF verwendet. Ich fürchte, diese sind zu niedrig dimensioniert, bzw. werden auf Dauer den Ripplestrom nicht aushalten können (Kritikpunkte). Übertrager. Mit dem Berechnungsprogramm
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Leistungselektronik
. Drei Zentimeter Leiterbahn haben eine Aufbau abhängige parasitäre Induktivität von ca. 20..30nH. Werden 125A in 250ns geschaltet bedeutet dies eine Stromsteilheit von 500A/µs. (Auch 6..10kA/µs sind keine Seltenheit!). Bei 500A/µs und 20nH entsteht in drei Zentimeter Leiterbahn bei jedem Schalten eine Selbstinduktionsspannung von -20nH·500A/1µs = -10V. Was das bedeutet, wenn die GS-Ansteuerspannung um 10V reduziert wird, kann sich sicher jeder denken, der Halbleiter schaltet überhaupt nicht mehr, bzw. schaltet nur sehr kurz und wird
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Transformatoren und Spulen
Weber Wb magnetische Flußdichte B Tesla T Induktivität L Henry H Spannung U Volt V Strom I Ampere A Fläche A Quadratmeter m² Zeit t Sekunde s Energie E Joule J Windungszahl N keine 1 Frequenz f Hertz Hz Länge l Meter m Widerstand R Ohm Ω spezifischer Widerstand Ohm mal Quadratmillimeter pro Meter Relative
eine effektive Permeabilität von 120 anstatt der 2000! Das heißt auch, unser AL-Wert ist nun 0,36 µH/N² und unsere Primärwicklung mit 45 Windungen hat nun nur noch 720 µH. Das wiederum heißt, daß sie in 3 µs auf 1,25 A aufgeladen wird und 0,56 mJ pro Zyklus speichert, woraus 56 W Ausgangsleistung entstehen
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Standardbauelemente
nA Vee to Vcc-1,0V Vcc-0,8V Vee+0,8V @0,1A 30V Vcc-1,3V Vee+1,3V @1A 24V 5 Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A PDF alle, R 0,70 LA6510 2 0,15 2 10 nA 100 nA Vcc-2V Vee+0V Vcc-2V Vee+2V @33Ω 30V 12 Power-OPV, current limiter pin, Imax=1A P=2,5W, Gehäuse:SIP10F PDF R 0,80 L272 2 0,35 1 15 50 nA 300 nA Vcc-1V Vee+0,3V @0,1A 24V Vcc-1,5V Vee+0,6V @0,5A 24V 8 Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C PDF R 0,70 TLC272
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Richtiges Designen von Platinenlayouts
Wundermittel betrachtet werden. Ein Keramikkondenstor für jeden IC: Blockkondensatoren. Für jeden VCC-Pin o.ä. ist ein 100nF oder 47nF Keramikkondensator einzusetzen. Der Keramikkondensator stellt bei digitalen ICs die meiste Energie im Schaltmoment des ICs zur Verfügung. Allerdings funktioniert das nur dann
Miller Grounding (Again), Ask The Applications Engineer - 12, Fa. Analog Devices, (englisch) Designing a Better PCB von Sparkfun (engl.) Tech Tips von Henry Ott (engl.) Messung von verschiedenen Winkeln von Leiterbahnen mit 17ps TDR, keinerlei Unterschiede! toradex.com: Tipps zum erstellen von High Speed
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EFM32
bzw. den Fitnessbereich. Was bedeutet das in Zahlen? Max. Verbrauch im aktiven Modus bei 32MHz: 5mA Verbrauch im Sleep Modus mit Funktionen wie Displayansteuerung oder Sensorüberwachung: 1-2µA (inkl. RTC, Brown Out, RAM aktiv) Ruhestrom: 20nA Energy Micro behauptet, daß Benchmark-Messungen zusammen
nA - es ist sogar möglich bei 12Bit und 1Ksamples auf 20µA Durchschnittsstromverbrauch zu kommen - siehe Application Note Analog-Komparator mit nur 150 nA Stromaufnahme Hardwarebeschleuniger für 128/256
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StepperController
Versorgungsspannung bei Betrieb ohne Energierückgewinnung: 100 V Dauerausgangsstrom pro Halbbrücke: 10 A Pulsausgangsstrom pro Halbbrücke: 20 A Anzahl Switch-mode Brückenausgänge: 8 Anzahl Brückenausgänge mit RMS-Strommessung (RMS per HF-Periode): 4 Bemessungsstrom der Einspeisung (vom Netzteil): 10 A dauernd, 20 A kurzzeitig Ausgangsstrom für schaltbaren Bremschopper-Widerstand: 10 A Modulationsfrequenz: 20 kHz bis 100 kHz Mögliche Motorkonfigurationen (u.A.):. 2 Stück 2-Phasen-Schrittmotoren 1 Stück 5-Phasen-Schrittmotor
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NIC
unter Linux. nicc [-v] datei.n Hier fehlt (noch) die Upload-Funktion. Dafür ist es aber möglich, das Kompilat direkt unter Linux zu starten, siehe nächstes Kapitel. Aufruf unter MINOS. nicc [-v] datei.n oder einfach: datei.n Siehe
beginnen mit 0. mcurses.attrset. Attribute Set: Bildschirmattribut setzen. Syntax: Mögliche Attribute: A_NORMAL Normal A_UNDERLINE Unterstrichen A_REVERSE Invers A_BLINK Blinkend A_BOLD Fett A_DIM Dunkel A_STANDOUT Hervorgehoben (i.d.R. wie A_BOLD) F_BLACK Vordergrund schwarz F_RED Vordergrund rot F_GREEN