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Lichtschranken-Rundenzähler (12V).
https://www.ic-online.com/de/blog/post/step-by-step-guide-to-cd4017be-pinout-and-circuit-design 3V bis 15V würde passen. Brauche ich sonst noch Bauteile, neben dem 8fach-DIL-Schalter?
S11: ›For testing the ULN2003A device, ULN2003AI device, and ULQ2003A devices, V IH = 3 V‹ S12: ›The ULN2003A device has a series base resistor to each Darlington pair, thus allowing operation directly with TTL or CMOS operating at supply voltages of 5 V or 3.3 V.‹
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FPGA
im Markt kommunizieren zu können. Pegelstandards. Es existieren je nach FPGA-Familie verschiedene TTL-Pegel (5V, 3,3V, 2,5V), differentielle Signalstandards (SSTL, LVDS, GTL, GTP) und im Hochpreisbereich serielle Hochgeschwindigkeitsstandards mit bis zu 40 Gbit/s. Oftmals sind weitere Eigenschaften
, erlaubt aber 5V von externen Bausteinen am Pin - dies ist nach wie vor TTL kompatibel, aber auch viele CMOS-Schaltungen können so durchaus noch betrieben werden. Für neueste 3.3V (oder weniger) FPGAs kann man Levelshifter-Schaltungen
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Wanderkiste (Widlar)
ist. 7 Hobby B. 25.02.2023 06.03.23 003404344200652675 12,7 kg 8 Martin S. 45xxx S. VFD Display, B: TTLs 9 P. 751** bzw. 970** B: Schalter, Taster, Bananenstecker/-buchsen, ICs, Verbrauchsmaterial, etc. Ich schau mal was sich so findet in meinem mittlerweile zu kleinen Lager ;-) 10 Simon. 79*** 28.03.2023
Transistoren, etc; B: Vor allem Eval-Boards, DC Motoren, Schrittmotoren, BLDC von Maxon mit Encodern u.v.m einfach nachfragen. 2 A. M. 084xx DHL 357562868050 S: Eval-Boards, DC Motoren, BLDC B: SMD Bauteile, Eval Boards etc. einfach einmal mich anschreiben. 3 Steffen 841xx 19.03.2025 24.03.2025 DHL 91.000.3872522
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AVR-GCC-Tutorial
Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge). Die Verarbeitung von analogen Eingangswerten und die Ausgabe von Analogwerten wird in Kapitel Analoge Ein- und Ausgabe behandelt. Die physischen Ein-
pgm_read_word 2 uint32_t pgm_read_dword 4 uint8_t pgm_read_u8 1 2.3 uint16_t pgm_read_u16 2 2.3 __uint24 pgm_read_u24 3 2.3 uint32_t pgm_read_u32 4 2.3 int8_t pgm_read_i8 1 2.3 int16_t pgm_read_i16 2 2.3 __int24 pgm_read_i24 3 2.3 int32_t pgm_read_i32 4 2.3 float pgm_read_float 4 1.7 double pgm_read_double
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Kleiner Konstantstromtreiber für kleine LEDs gesucht
einen kleinen Konstantstromtreiber, um damit ein paar IREDs anzuschieben. Folgende Specs: - 15V LED-Versorgung, 1,6-1,7V LED-Spannung, nach Möglichkeit 8 in Reihe, Rest also so ~2V - Digitales Enable via TTL aus einem 74HC574 mit 5V (wenn möglich H=Hell) - Strom etwa 10-30mA sollte das Ding können
Fast wie oben, nur Emitterwiderstand fix und Poti von Basis zu TTL out Dein TTL liefert in H die 'V_ref' .. Damit spielen zwar hfe und temperatur mit rein aber kann noch gut genug sein.
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Webby
Architektur: MIPS Memory DDR2 SDRAM, 64MB 128Mx8 SLC TYPE NAND FLASH Display TFT LCD 3.5", 320*240, 24bits color with Touch screen Wireless WiFi 802.11 b/g, Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 Interface Ethernet RJ45 USB2.0 Embedded Microphone 2 Speaker x 1.5W, 8ohm 3.5mm phone Jack DC-in Jack Temperature
Serielle Schnittstelle. Hauptplatine, Displayseite, zwischen Flash und Kopfhöreranschluß: TP14 -> TX (TTL Pegel) TP15 -> RX (TTL Pegel) Bootloader kann mit Break-Signal angehalten werden. dmesg Ausgabe === JTAG === Die Pads über dem Prozessor sind der JTAG Port, von Links nach Rechts: - 3,3V - TCK - TMS
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Elektronikversender
Vorbehalt und nicht bei abweichender Lieferadresse), Paypal, Nachnahme, Kreditkarte oder Vorkasse Batterie24. Homepage: Günstige Ultralife & Saft Lithium Batterien sowie FGS Bleiakkus z.B. 10 Ultralife Lithium Batterien 9V Block 62,90 Euro (Stand: Juni 2019) Anwendungen: z.B. Rauchmelder, Babyphone, Garagentoröffner
electronicpool Rheinstetten. Homepage: abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile Elektroland24. Homepage: Großes Sortiment im Bereich Schalter & Steckdosen/Haustechnik/Elektoinstallation Verkauf an Endverbraucher kurze Lieferzeiten Elektronik Neumerkel GmbH. Homepage: Homepage Shop: Hardware Software
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DCF-Uhr from Scratch
praktikabel, man braucht mindestens einen Analogteil mit AGC. Ein typischer Empfänger arbeitet z.B. mit 1 µV bis 20 mV. Das geht natürlich auch diskret und/oder mit uC, wird mir aber viel zu aufwendig. Also muss man mit dem digitalen 1-Sekunden Impuls klar kommen. Bei manchen Empfänger-Chips könnte man noch
so gut wie kein Rechenzeitaufand. So weit so gut. Aber ein 5€-Modul mit AGC funktioniert mit 1 µV bis 20 mV, eher mehr. Wie schafft ihr die Dynamik? Da wären zwar nur 14 bis 15 Bit, aber es sollen ja noch mehr als 2 zum Rechnen übrig bleiben. > Als Empfänger-Frontend tuts hoffentlich so ein 5€
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Ofen und Kochfeld für Balkonkraftwerk optimiert
werden und 200 W sonstiger Verbrauch im Haus. Das heißt, der Wechselrichter übernimmt je Stunde für 24 Minuten von den 1,5 kW Heizleistung 600 W (= 0,24 kWh) und die restlichen 900 W (0,36 kWh) kommen aus dem öffentlichen Netz. Gemittelt braucht die Kochplatte 600 W, die der Wechselrichter also komplett
schnell genug nach, darf er sogar > nach VDE gar nicht Das Thema interessiert mich auch. Welche 48V DC - 230V AC Inverter gäbe es, die das bei einem Inselnetz können?
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[S] Suche Unterlagen zu ELV Digital-Analog-Uhr von ELV, 80er Jahre
Gerald B. schrieb im Beitrag #8029880: > Es gab auch eine "Analoguhr" wo in den Ecken große 24 pol. DIL-ICs Das war die von ELO. https://www.elektronik-labor.de/Elo/RetroUhr.html https://www.youtube.com/watch?v=0dIo4tus4kM
im Beitrag #8029967: > Gerald B. schrieb: >> Es gab auch eine "Analoguhr" wo in den Ecken große 24 pol. DIL-ICs > > Das war die von ELO. > https://www.elektronik-labor.de/Elo/RetroUhr.html Die Uhr hatte ich auch mal. 300 LEDs und ein TTL-Grab. > https://www.youtube.com/watch?v=0dIo4tus4kM
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Berechnung Frequenzteilung mit 40103
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf Achtung, die HC-MOS geht nur bis max. 6V Betriebsspannung, die alte bis >15V. CP clock-pulse ist der Eingang vom Quarzoszillator kommend, /TC und /PE verbunden sind der Ausgang, /PL und /MR müssen auf Plus, /TE auf GND.
gehört das schon zu Folklore ;-) Hier ein Beispiel für einen QuickSort https://www.youtube.com/watch?v=3San3uKKHgg
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[S] Bauvorschlag EPROM Brenner
EPROM-Spannungsversorgung sind: für die Programmierung eines 4204 oder 5204 benötigt man zusätzlich zu den +5V und -12V noch -50V.
. Der Wandler für die 25 V ist natürlich auch mit drauf, während -5 V und +12 V ohnehin im Computer vorhanden waren.
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Günstiges und einfaches Mini-Controller Board, was würdet ihr heute nehmen?
Preisen angefangen habe ich das damals mit Sonoff - aber heute lasse ich auch fast alles was mit 230V zu tun hat von Shellys schalten
auch mal so ein Starter Kit ordern. Arduino hab ich momentan ehr schon ausgeschlossen. Für die 230V Anbindung nutze ich fertige Relais/Optokoppler Module bzw die schon vorhandene 12V/24V Steuerungsebene. Achja, um ein 0-22 kOhm Signal möglichst einfach, aber potentialgetrennt, mit dem Controller
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Suche kleines Modul/Breakout: DCDC von Arduino steuerbar
Hobby B. schrieb im Beitrag #7973341: > eventuell hilft Dir das weiter. Da kommen aber nie 12V raus. Bei 5V PWM mit 100% kommen gerade einmal 6.25V raus. Der OPV benötigt eine höhere Versorgungsspannung (dieser mindestens 12.5V) und eine Verstärkung von 2.15 bei 5V PWM bzw. 3.26 bei 3,3V PWM
funktioniert. Ein Showstopper war am Wochenende dann nicht die Freilaufdiode, sondern das Prolific USB zu TTL-UART Kabel. Erst das am Montag abend von der Arbeit mitgebrachte FTDI-Modul lief dann. Die Ansteuerung verbraucht keinen Strom. Laut meinem Netzteil verbraucht die Schaltung ohne Last 0,24W, genauso
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Linksammlung
to assist in programming AVR microcontrollers (Baudrate, Watchdog, Timer, ...) CrispAVR-USB STK500 V2 kompatibler ISP Adapter mit USB Schnittstelle für Atmel AVR Mikrocontroller (1,8V-5,5V). UCOM-IR - Programmieradapter mit USB Schnittstelle (AT90USB162) und IR-Sender/Empfänger, STK500 V2 kompatibel
Text (character-mode) HD44780. P.Fleury avrfreaks Projekt 59 (Chris E.) und andere Procyon avrlib v. Pascal Slang (GPL) Bray Spruts LCD-Seite Standard-LCD auf 3V betreiben (eng) LCD2USB, LCD mit AVR am USB betreiben 4x40 LCD Projekt, Microchip Grafik T6963C etc.. Projekt T6963-LCD-Ansteuerung nur PC
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LED Zuleitungen reduzieren.
den verwendeten Bauteilen: U2 ist eine Polyfuse mit mit einer Absicherung von 300mA. 360mA bei 5V entsprechen bei 12V ca. 160mA und bei 24V ca. 80mA (Verlust von 10% bereits berechnet) Bei D2 handelt es sich um eine TVS Diode, welche auch gleich als Verpolschutz dient. Sie beginnt bei 28V zu arbeiten. Bei 34.4V arbeitet sie zuverlässig und schützt somit den Spannungsregler, welcher bis 36V verwendet werden darf. C5,C6 dienen als Pufferung der 12 bzw. 24V. Sie sind für maximal 50V (C6-35V) ausgelegt. Wobei
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RS32 Kabel für alte Stickmaschine
so als allgemeine Info falls es interessiert (und weil's mich nach so vielen Jahren ohne /echte/ V.24/V.28 interessiert hat) Ein alter USB <-> V.24(9pol) Adapter (USB-Serial Controller, Prolific Technology Inc.) grün durchscheinende Stecker, klares 1.5m Kabel. Hat damals fast zehn D-Mark gekostet
Soul E. schrieb im Beitrag #7961888: > V.24 geht ohnehin nur bis 9600 bit/s. RS-232C kam dann bis 19.200 bit/s. Hab' den Adapter nun in USB <-> RS232x umbenannt.
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PWM Shifter 24V auf 5V
(BeQuiet Pure Wings 3 120mm) per PWM ansteuern können. Der Lüfter hat eine Pegelspannung von 5V. Die SPS Karte liefert jedoch eine Pegelspannung von 24V. Auf meiner Suche nach einer geeigneten Schaltung bin ich auf folgende Website gestossen: https://wolles-elektronikkiste.de/der-mosfet-als-schalter
24V einigermaßen belastbar mit 100kHz ausgeben? Wow. Wozu braucht man das? Oder hast du dich verkuckt und meinst einen Zählereingang?
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Oszillator welche Schaltung / Blinkschaltung
-'-Pol damit etwa auf -8,3V bzw. -6,8V.
Beitrag #7941494: > Mein pragmatischer Vorschlag an dieser Stelle: diese Schaltung nur mit > 5V betreiben und gut ists... ;-) So machte man es ja aus den gleichen Gründen mit den TTL-ICs.
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Auswahl Bulk Kondesatoren
Folgenden Aufbau habe ich mir überlegt: Die Platine wird über einen Hohlstecker von einem Netzteil (24V, 6A) an einer Stelle versorgt. Über Schraubklemmen möchte ich einen Externen Buck Converter von Meanwell verwenden um von dort aus die 5V wieder auf das PCB zu führen. Von der 24V und der 5V Schiene
Ich gehe davon aus das an dem 24V Hohlstecker etwa 3-4A fließen. Ich denke das sollte machbar sein.
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"Radio-Buttons" in TTL/CMOS-Logik
springen alle anderen heraus, nur der zuletzt gedrückte bleibt aktiv. Ich möchte sowas mit Standard TTL/CMOS (74nn/40nn) möglichst einfach realisieren: - 4 Taster und 4 Ausgänge, alles TTL-Level (0/5V) - Kurzer Druck auf Taste-1 -> Ausgang-1 wird+bleibt H, alle anderen L. - Kurzer Druck auf Taste
alle anderen heraus, > nur der zuletzt gedrückte bleibt aktiv. > Ich möchte sowas mit Standard TTL/CMOS (74nn/40nn) > möglichst einfach realisieren: > - 4 Taster und 4 Ausgänge, alles TTL-Level (0/5V) > - Kurzer Druck auf Taste-1 -> Ausgang-1 wird+bleibt H, alle anderen L. > - Kurzer Druck auf
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Verwendung TVS Diode
wenn der Linearregler kaputtgeht, dann 24V ausspuckt und diese 24V ausreichend Energie haben, dann schmilzt der winzige Siliziumklumpen in der TVS-Diode ratzfatz zum glühenden Sandkorn. Ob diese Siliziumschmelze dann leitet und die 24V kurzschließt
Spannung, 2 nach dem 15V Regler, die andern 3 sind so ein "Puffer" zwischen 24V Batteriespannung und der Versorgung des 15V Reglers, wischen 24V Batterie und Versorgung Regler ist eine Leistungsdiode geschaltet.. evtl.
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MOSFET-Übersicht
€ IRF7313 SO-8 IRF 4,5 30 6,5 ? 46 @4.5V GS 2*N Kessler, Con 0,66 € FDD8424H Dual DPAK4L Fairchild 40 9/-6,5 3 24/54 @10V GS 30/70 @4,5V GS P+N Digi-Key 0,73 € SUD50NP04-94 TO252-4L DPAK4L Vishay 2 40 8 8? 41/53 @10V GS 45/72 @4,5V GS P+N Farnell
2,00 € HIP4081A Vollbrücke 2,5A 80V ? DIP20/SOIC20 Far 8,00 € HIP4082 Vollbrücke 1,2A 80V ? DIP16/SOIC16 Far Far 6,20 € HIP4083 3 x High 0,3A 80V ? DIP16/SOIC16 Far 4,80 € HIP4086 3 Phase Bridge 0.5A 80V ? DIP24/SOIC24 Far 8,00 € TC4451
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Computer für Stepper Motoren ansteuern (ohne SPS)
mehreren Gründen an seine Grenzen. Zum einen benötigt der Treiber der Schrittmotoren idealerweise 20 V (mindestens aber 5 V), während die GPIOs des Raspberry Pi nur 3,3 V liefern. Zum anderen bin ich mir nicht sicher, ob die Ausgänge „schnell genug“ schalten, damit der Treiber ein korrektes Signal bekommt
. Die Mesakarte ist sehr flexibel, hat 8 Ausgänge, 14 Eingänge (galvanisch getrennt), einen 0-10V Analogausgang, eine RS422-Schnittstelle, kann einen Encoder mit differentiellen/TTL signalen lesen und bis zu sechs Achsen mit Schritt/Richtung differentiell oder TTL ansteuern. Wird alles mit FPGA gesteuert
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Reflow Ofen Steuerung
werden. Die Bestückung wurde vorgehalten um im Problemfall einfache Abhilfe schaffen zu können. 3,3V Spannungsversorgung. Schaltplan S. 2/22 Die 3,3V Versorgungsspannung für die gesamte Platine wird aus V_USB mittels des LDO Spannungsreglers TOREX - XC6206P332MR abgeleitet. Günstig, SOT-23, klein, 2x
. Eine 0-Ohm-Brücke ist stattdessen aber auch möglich, wenn man eine höhere Leistung schalten möchte.Die Leiterbahnen sollten die 3A schon hergeben. Der 100 Ohm Widerstand bildet eine Stromquelle. Sobald der Strom durch den MOSFET und den Widerstand 33mA erreicht, sinkt UGS gegen 0 V. Folge
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Auftrag für Modellrechner
was > uns in DE so vorwärts bringt. Auch wenn ich Dir im Prinzip Recht gebe, aber das Ding ist mit 24V Schutzkleinspannung gelaufen. Das sollte auch in einer Schule problemlos offen möglich sein, lediglich das Netzteil, was diese 24V bereitstellt, muss "gehobene" Anforderungen an die Sicherheit erfüllen
lassen ist heutzutage ja auch spielend einfach: https://www.reddit.com/r/electronics/comments/157cy2v/finished_my_mc14500_one_bit_computer/ .. eine Lochrasterplatine reicht aber auch schon: https://www.reddit.com/r/electronics/comments/jm24h2/i_built_a_1bit_cpu_around_the_mc14500b_industrial/
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dregeber 35 schritte gesucht 360grad Gesperrt
Marcel V. schrieb im Beitrag #7872559: > Sigrid P. schrieb: >> das Haltemoment muss nach jedem Schalterschritt ausgeschaltet sein, um >> manuel mit der hand zu schalten > > Du kannst in den Zuleitungen
, die variante wird es werden , mit lochscheibe ,, danke dir den motor hab ich gestern mit 24v auch gesehen, fragt sich nur ob ich den motor mit getriebe ... auch mit der hand drehen kann übrigens , was ist mit der löschung meiner fotos geschehen , mit meinem urheberrecht? , ich hatte dir
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Optimierung RS485-Bus
für den Busisolator versorgt. Praktisch eine anlagenweite Systemspannung. Das wollte ich durch den "24V-to-5V"-Block andeuten, der lediglich die Spannung heruntersetzt, aber nicht galvanisch trennt. Hans W. schrieb im Beitrag #7871315: > Beim TO wird imho die stroko zu Problemen führen.. > > Kann
den 24V noch weitere Komponenten versorgt, die nicht zum Bus gehören? Möglicherweise wäre es sinnvoller gewesen, anstelle der MAX485 und des aufwendigen Geraffels zur Isolierung gleich vollständig isolierte
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Plattenspieler Schneider Direct Drive
74HCxxx mit Quarz ist? Der dann die Transistoren beglückt. Dazu müsste man aber das Netzteil kennen. 5V?
Schade eigentlich. 9340 war ein TTL-IC von Fairchild. https://bitsavers.org/components/fairchild/_dataBooks/1971_Fairchild_TTL_Family.pdf#page=23 leider in DIL-24, und ALU (arithmetic logic unit) passt auch nicht. Die einzigen PLL-ICs
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Selbsthaltung, Probleme mit Potenzial
Folgendes: Wird am J3 Wasser erkannt, schaltet Q1 VCC auf VSS Am VSS hängt ein AMS1117 der mir aus 5V dann 3.3V macht für einen uC. Schalte ich nun den Pin 1 vom Q2 (RS = Reset) auf VCC (also auf die 5V), wird die Selbsthaltung aufgelöst, VSS hat kein Saft mehr. Passt so weit! Nun soll es aber so
auch mit 5V, 12V, 24V oder auch ganz anderen Spannungen. Bei Prinzipschaltungen werden in aller Regel eh keine konkreten Angaben zu den Werten gemacht - da geht es eben nur ums Funktionsprinzip. Lothar M. schrieb
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Alternative zu Relais an CYD
und Informatik bin ich eine Niete. Mit der Frage, was die 1 bedeutet ging es mir darum, ob ich 5V oder 3,3V nehme. Dass logisch 0 = GND ist und logisch 1 = 3,3V oder 5V wusste ich. In der TTL ist doch die 0 unter 1V und die 1 über 3V oder so ähnlich. Da wären ja auch 5V in Frage gekommen. Obelix
M. B. schrieb im Beitrag #7851316: > Mit der Frage, was die 1 bedeutet ging es mir darum, ob ich 5V oder 3,3V > nehme. Dass logisch 0 = GND ist und logisch 1 = 3,3V oder 5V wusste ich. > In der TTL ist doch die 0 unter 1V und die 1 über 3V oder so ähnlich. Da > wären ja auch 5V in Frage gekommen
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Oszi-Tastkopf - freue mich über Empfehlungen
welche von Testec als Ersatz zweier Rigol 350MHz-Tastköpfe gekauft. Die Rigol waren besser! Der Schalter beim Testec ist viel zu wabbelig. Dagegen zwei von den billigsten bei ebay für 17€ das Paar: Die sind okay. Ein 2kV 100:1 von Testec ist dahingegen sehr gut. 300MHz, bei Conrad gerade 40€. Kann ich
auch woanders. Sind fest 10:1, was man sowieso meistens braucht, ohne potentiell wackeligen Schalter. Es steht zwar "Made in China" drauf, das ist aber heutzutage nahezu immer so, muss nichts schlechtes bedeuten.
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Rock Versorgung USV gestützt
ich habe mir für einen ROCK Chip eine USV entwickelt. Der Rock kann via POE (fertiges Modul) oder 24 V versorgt werden. Generell zu mir ich bin kein Hardwareentwickler, ich benötige die Platine für eine Idee bzw. für meine Software. Kurz in Stichpunkten: - Waveshare TTL zu RS485 wird fertig gekauft
schrieb im Beitrag #7836545: > Leckstrom der Schottky halte ich für übertriebene Angst. Das ist eine 40V-Diode, die bei dieser Spannung immerhin typisch 0,5mA Leakage hat. Lass es bei 24V noch 100µA sein. Mit einem schlechten Transistor und einer Stromverstärkung von 100 würde das noch für 10mA Kollektorstrom
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Differentiell-Taster für RS485?
eine Industrie-4.0-Telemetrie MacGyvern :/ Das kleine Board ist: https://www.conrad.de/de/p/max485-ttl-to-rs485-switch-schalter-5v-modul-fuer-arduino-raspberry-pi-802243984.html#productDescription
Probleme:/ > So werde ich auch keine Signale an RI vorerst empfangen können... Nö. Der MAX485 hat TTL Schaltschwellen und kann sicher mit 3,3V angesteuert werden. Da gibt es eher ein Problem in der Gegenrichtung. Zwischen RO und deinem RXD des Mikrocontrollers sollte man 1-5k zur Strombegrenzung schalten
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Wanderkiste Widlar VII
nicht benötige in die Wanderkiste legen. ( ca. 600 Stück erstmal ) Es sind folgende Werte. 1uf 50V 10uf 50V 100uf 25v Gruß bastler2022
abgehangen ( Gegurtet ). > Nichts ausgelaufen, keine feuchten Stellen am Gummi zu sehen. > 1uf 50V > 10uf 50V > 100uf 25v THT? Würde ich ein paar nehmen (10 Stück jeweils oder so).
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Sirene aus ELO
beachte die Dioden. Die Basis-Emitter-Strecke eines Transistors darf in Sperrichtung eigentlich nur <7 V sehen. Die klassische Multivibrator-Schaltung mit 9 V betrieben verletzt das regelmäßig. So macht man es eigentlich richtig, auch wenn ich das in der Natur noch nie gesehen habe.
den beiden > Tönen. Meine Erinnerung kommt langsam wieder. Auf dem Foto fehlt ja schon ein Schalter. Der war natürlich zum Umschalten mit und ohne Kondensator. Der zweite diente zum Umschalten zwischen Laden und Betrieb. Ich hatte einen 12V NiCad-Akku aus meinen Neckermann-Handgurken eingebaut und
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Controller Eingang, Schutzschaltung für KFZ per Optokoppler
Stefan E. schrieb im Beitrag #7821785: > macht das Sinn Nun, dein Optpkoppler muss nur 330uA schalten, dafur reicht auch dem schlechtesten 1mA. Mach also aus 620 Ohm eher 6k2. Die OpzikoplerLED hält meistens 50mA aus, dann reichen die 13.4k Vorwiderstand bis 670V, du brauchst keine Spannungsbegrenzung
Bauteile leiten? In dem Fall sind nur zwei Widerstände zwischen dem Eingang des Controllers und den 12V, die nie ein Problem haben sollten? Stefan E. schrieb im Beitrag #7826361: > Es kann ja unter Umständen nicht immer vorhergesehen werden, welcher > Schalter verwendet wird. Wie wird sowas in der
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Feedback zur Schaltung: Differenzielle digitale Datenübertragung
1km) stattfinden. Es werden dabei 4 Adernpaare (Data-In, Slope-In, Data-Out, Slope-Out) mit +/- 5V DC verwendet. **Proof-Of-Concept**:\ Um zu sehen, ob mein Ansatz überhaupt vom Prinzip funktioniert, habe ich zwei Arduinos (ATMega 328PU & ATMega 2560) über 8 TTL-RS485 Adapter miteinander verbunden
festgelegt. > Es werden dabei 4 Adernpaare (Data-In, Slope-In, Data-Out, Slope-Out) > mit +/- 5V DC verwendet. Die differenzielle Spannung ist bei RS-422/485 niedriger als ±5 V. Ein Treiber generiert mindestens ±2 V über die Terminierung; beim Empfänger müssen mindestens ±200 mV ankommen.
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12V 2A per Raspberry Pi (3,3V) schalten
einen anderen Mosfet zu verwenden, oder zwischen Raspberry Pi und Mosfet noch einen Transistor zu schalten, mit den von 3,3V auf 5V schalte, und dann die 5V an den Mosfet gehen. Ein "klassisches" Relais würde ich gerne vermeiden (allein der Platzbedarf wäre mir schon zu hoch). Hat eventuell jemand schon
Pi (3,3V) muss ich > eine 12V 2A Last schalten. Wie schnell soll geschaltet werden? Meine obige Idee ist nur für sehr langsames Schalten (vielleicht bis wenige zehn bis hundert Hz) geeignet, darüber sollte
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Pegelwandler
im Datenblatt beschrieben immer U DDI DDO ist, kann man einfach eine Diode von U DDO nach U DDI schalten (z. B. Schottky SB120, aber auch 1N4148 & Co. sollte problemlos funktionieren) CD4504, 6fach Pegelwandler 3-20V, Eingangspegel TTL oder CMOS (umschaltbar) => CMOS, keine Reihenfolge von U CC /U EE
V ... 3,6 V. Bauteile SN74AVC(H)1T45 SN74AVC(H)2T45 SN74AVC(H)4T245 SN74AVC(H)8T245 SN74AVC(H)16T245 SN74AVC(H)20T245 SN74AVC(H)24T245 SN74AVC(H)32T245 1,5 V ... 3,6 V ⇔ 1,5 V ... 5,5 V. Bauteile 74LVC4245A
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µC 5V -> Triac 16VAC schalten
Hallo, ich suche eine Möglichkeit, mit einem µC, z.B. ATTiny84, versorgt mit 5V, eine Induktive Last an 16V AC, Spitzenstrom 1A, zu schalten. Ich möchte kein Relais verwenden, da das "klacken" als störend empfunden wird. Auf der Suche bin ich bei einer Schaltung mit Triac hängen
Brauchen die Z0103 evtl. zu viel Gatestrom und schalten daher nicht sicher? Die MAC97 sind extra für TTL und ab 1mA Gatestrom spezifiziert.
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DAC PCM1738 mode control programmieren
Control Interface Timing" erlaubt das Control-Interface im Prinzip auch das Hineinschieben mit Schaltern / Tastern (sofern entprellt). Sogar extra "Schmitt-Trigger" und "5V-tolerant" steht extra dabei. Genügsamer geht's kaum?! Man schreibt sich das Bitmuster auf und "morst" es hinein. Solange man die Betriebsspannung nicht abschaltet bleibt's drin ... Oder zwei TTL-Schieberegister mit Schaltern dran, das wär' dann die Luxusversion. Mit den allerersten Mikroprozessor-Experimentierboards war das durchaus üblich.
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Mikrocontroller Einstieg
(9) and digitalRead (7)) xor digitalRead (14));[/c] so viel schlimmer lesbar als [avrasm]in r24,PINB in r25,PIND in r18,PINC lsr r24 bst r25,7 clr r25 bld r25,0 and r24,r25 eor r24,r18 sbrs r24,0 rjmp 1f sbi PORTB,5 ret 1:cbi PORTB,5 ret[/avrasm] ist? Ich weiß ja nicht. Also wenn
Martin V. schrieb im Beitrag #7793271: > Mein Fehler, Versuch es mal damit Vielen Dank!