NE555 Timer IC DIL8, Schwingkreis, Komperator, Zeitverzögerung, Impulssteuerung, PulsweitenmodulationModell: NE555PHersteller: ChinaTyp: ICEinsatz: Elektronische SchaltungAufbau: DIL8Versorgungsspannung: 4.5-16VAusgangsstrom: 200mAFrequenzbereich: 0-1MHzGehäusebauform: DIP-8Temperaturbereich: 0 - +70 °CTemperaturstabilität : 0.005% pro °C
Merkmale• Zeitmessung von Mikrosekunden bis Stunden• Stabiler oder monostabiler Betrieb• Einstellbares Tastverhältnis• TTL - kompatibler Ausgang kann bis zu 200 mA versenken oder abgeben• Temperaturstabilität von 0,005% pro oCAnwendungen• Präzises Timing• Impulserzeugung• Sequentielles Zeitverhalten• Erzeugung von Zeitverzögerungen• Pulsweitenmodulation• Modulation der Impulsposition• Detektor für fehlende Impulse
Spannend zu Wissen: Der NE555 wurde in den Jahren 1970 bis 1971 von dem Schweizer Ingenieur Hans R. Camenzind für Signetics (später Philips, heute NXP) entwickelt.
DS18B20 Temperatur Sensor vergossen 1.0m digital 1-Wire 18B20Modell: DS18B20Hersteller: Dallas SemiconductorKategorie: SensorAnwendung: Digitaler hochpräziser Temperatur SensorGehäuse: Hülse 5.0x50mm, vergossen mit 1.0m AnschlusskabelSchnittstelle: 1-WireBetriebsspannung: 3.0-5.5VMessbereich: -55°C bis +125°CGenauigkeit: Absolut: 0.5°C (-10°C bis +85°C)EEPROM: 2 ByteMesszeit: 750mSAuflösung: 12-Bit (1/16 °C)S/N: integrierte 64-Bit Serial NummerAchtung: DS18S20 ist nicht kompatibel zum DS18B20
DS18B20 Temperatur Sensor digital 1-Wire 18B20Modell: DS18B20Hersteller: Dallas SemiconductorKategorie: SensorAnwendung: Digitaler hochpräziser Temperatur SensorGehäuse: TO-92Schnittstelle: 1-WireBetriebsspannung: 3.0-5.5VMessbereich: -55°C bis +125°CGenauigkeit: Absolut: 0.5°C (-10°C bis +85°C)EEPROM: 2 ByteMesszeit: 750mSAuflösung: 12-Bit (1/16 °C)S/N: integrierte 64-Bit Serial NummerAchtung: DS18S20 ist nicht kompatibel zum DS18B20
Dieser Optokoppler hat sich als quasi Standard etabliert und zeichnet sich durch ein gutes CTR Übertragungsverhältnis ab, mit einer sehr hohen Isolationsfestigkeit von 5'000V rms.Modell: 4N35Hersteller: diverseKategorie: Optokoppler Anwendung: Galvanische TrennungGehäuse: DIL06Ausgang: FototransistorEingang: 1.2V 1-50mAAusgang: bis 70V 0.05A DCÜbertragungsverhältnis: 100%Leistung: max 0.5WIsolationsspannung: 5.0kV rmsINFO: der 4N35 hat inzwischen die gleichen Daten wie der 4N36 und der 4N37
Hall-Sensor A1324 linear Magnet-SensorModell: A1324Hersteller: ALLEGROKategorie: SensorAnwendung: Messen von Magnet FeldernGehäuse: TO-92 / SIP-3Schnittstelle: analog WertBetriebsspannung: 4.5-5.5VEmpfindlichkeit: 5.0mV/GMessbereich: -55°C bis +125°CAusgangsstrom: bis 2mA VOut zu GND, 10mA Vcc zu VOutSignal: Spannung VOut ohne Magnetfeld 50% von Vcc (Betriebsspannung) Geschwindigkeit: bis 400kHzGenauigkeit: Absolut: Fehler < 5% bei 25°C (Linearitätsfehler < 2%)Auflösung: AnalogPinbelegung: 1=VCC, 2=VOut, 3=GNDMit dem Hall Effekt Sensor können Magnetische Felder gemessen werden. Das Messgerät nennt sich Flux-Meter, Magnetometer oder Gaussmeter. Zum umrechnen: 1 Gauss ist gleich 100uT (mycro Tesla).Zu beachten ist, Der Hall-Sensor misst statische Magnetfelder, z.B. von einem Permanentmagneten. Der Sensor kann direkt an einen Analogen Eingang eines Microkontroller angeschlossen werden. Mit einer Spule kann auch das Magnetfeld gemessen werden, jedoch nur von Wechselfeldern in der Elektrotechnik.Einsatzzweck Hall-Sensor: Berührungslose Positions- / Distanz- Messung usw ...
Der LM317 ist ein super günstiger einstellbarer Spannungsregler für 1.2-37V und max 1.5A.Modell: LM317THersteller: diverseKategorie: Schalt-ReglerAnwendung: StromversorgungAusgang: 1.2-37V einstellbarGenauigkeit: Abweichung <0.1% Last RegulierungGehäuse: TO220Betriebsspannung: IN 3-40VBelastung: bis max 1.5ABetrieb: Spannungsversorgung (Auch als Stromquelle)
Feuchtesensor zur Messung und Regelung der relativen LuftfeuchteModell: FeuteSensor-H1Hersteller: Philips/VISHAYKategorie: SensorPassivAnwendung: Messung der relativen LuftfeuchtigkeitGehäuse: Stehend, Platinen-Montage, ösen zum festschraubenKapazität: 110pF bis 145pF (±15%)Genauigkeit: ±0.4 pF/%rF, ±0.05 (12% - 75%)Frequenzbereich: 1kHz bis 1MHzMessbereich: 10% bis 90%Auflösung: 0.1%rF/KAnsprechzeit: (10 ... 43 %rF): < 3 Min. , (43% - 90%rF): < 5 Min.Hysterese: ca. 3 %Eingangsspannung: max. 15 VDer Feuchte Sensor H1 ist ein Kondensator, dessen Dielektrikum (Folie) sich durch die Feuchtigkeit ausdehnt.Baut man mit dem Kondensator einen Schwingkreis, so ändert sich die Frequenz in folge der Feuchtigkeitsänderung. Die Charakteristik ist nicht linear
Die V1 ist ein Hochleistungs-Wärmeleitpaste welche die heutigen Anforderungen der Mainstream-CPU-und Transistoren Kühlung erfüllt. Mit seiner niedrigen thermischen Impedanz und der angepassten Viskosität, kann die V1 eine sehr effiziente Wärmeübertragung liefern und dabei leicht und gleichmässig verteilt werden. Hohe thermische Leitfähigkeit, Geringer thermischer Widerstand, Elektrisch nicht-leitendTechnische Daten:Modell: CPU / Transistor Wärme LeitpasteHersteller: diverseTyp: PC KomponentenEinsatz: Maximale Wärme Ableitung bei Prozessoren und TransistorenFarbe: weissThermische Leitfähigkeit: > 1.85 (W/m-K)Elektrischer Widerstand: 1GR/mmSchutz: Korrosionsschutz, minimale Kapazität
Funkenentstör RC-Einheit Snubber (RC-Line Filter) 250VAC 47nF 47R. Diese RC-Glirder werden über Schaltkontakten angebracht, um die Spannungsspitzen beim ausschalten zu löschen. Damit werden die Elektronischen Schalter nicht durch Überspannung zerstört und die EMV Belastung wird massiv reduziert. Für SSR, Transistoren, FET, Thyristoren, Triagg, Motoren mit Kohlen, ...Modell: Snubber 47nFHersteller: diverseKategorie: EntstörungAnwendung: Funkentstörung von SchaltsystemenSpannung: 250VAC 50HzKlasse: X2 Sicherheitsklasse (Für Professionellen Einsatz)Gehäuse: Block, Anschlüsse untenRastermass: 15.2mmWiderstand: 47RKondensator: 47nSKondensator-Typ: Mehrschicht metallisiertes Papier DruckvergossenLeistung: max 0.5WIsolationsspannung: 250VA, 630V DCGrösse: 18.5x7.3x13mm
Die V1 ist ein Hochleistungs-Wärmeleitpaste welche die heutigen Anforderungen der Mainstream-CPU-und Transistoren Kühlung erfüllt. Mit seiner niedrigen thermischen Impedanz und der angepassten Viskosität, kann die V1 eine sehr effiziente Wärmeübertragung liefern und dabei leicht und gleichmässig verteilt werden. Hohe thermische Leitfähigkeit, Geringer thermischer Widerstand, Elektrisch nicht-leitendTechnische Daten:Modell: CPU / Transistor Wärme LeitpasteHersteller: diverseTyp: PC KomponentenEinsatz: Maximale Wärme Ableitung bei Prozessoren und TransistorenFarbe: weissThermische Leitfähigkeit: > 1.93 (W/m-K)Thermischer Widerstand: <0.225 C-In2/WElektrischer Widerstand: 1GR/mmSchutz: Korrosionsschutz, minimale Kapazität
IC 74HC595 8-Bit Serial to Parallel Shift Register IC DIL16 Gehäuse. Modell: 74HC595Hersteller: ChinaTyp: ICEinsatz: Elektronische SchaltungAufbau: DIL16Versorgungsspannung: 2.0-6.0VEingangspegel: >=70% von VDD für logisch 1Eingangskompatibilität: TTL, 5.0V, CMOS, HC, HCTGeschwindigkeit: bis 20MHz bei 5.0VAusgangsstrom: 20mA pro Kanal (Summe < 70mA)Schaltverzögerung: 25nSekGehäusebauform: DIP-16Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Das IXYS SSR für Print-Montage ist besonders günstig und absolut Verschleiss frei. Die Foto MOS Relays sind besonders universell einsetzbar, da diese mit einem sehr geringen Eingangsstrom einen grossen Ausgangsstrom DC schalten können.Das SSR besteht aus einem Optokoppler mit einem FET Ausgang.Modell: CPC1706Hersteller: IXYSKategorie: MOS-Relay SIP4Anwendung: Galvanische TrennungGehäuse: SSR StandardEingang: 1.2V 2.4mA (Min:1.4mA, Std:2.4mA, Max:50mA)Ausgang: 0 bis 60VDC 4.0A MOSFETSchaltung: 0.09R FET R-OnLeistung: max 2.4WBetriebstemperatur: -40 °C
bis +85°C (Industrie)Isolation: 2.5kV (Isolationswiderstand: >1'000MR bei
500VDC)Grösse: 21x10x3.3mmINFO: Der grosse Vorteil von Optokopplern in Foto-MOS-FET Technologie ist, dass die minimale Ausgangsschaltspannung ab 0 Volt beginnt.
Dieser Optokoppler ist was super elegantes, die Ausgangsseite ist ein Photovoltaic Element (Fotodioden in Serie) das eine Spannung am Ausgang liefert. Die Spannung am Ausgang ist ausreichend um einen FET anzusteuern. Damit entfällt eine benötigte Gate Spannung.Weiter haben wir die üblich hohe Isolationsfestigkeit von 5'000V rms.Modell:
APV1122
Hersteller: PanasonicKategorie: Optokoppler Anwendung: Galvanische TrennungGehäuse: DIL06Ausgang: Fotodioden-ArrayEingang: 1.5V 10mA (1-30mA) Ausgang: offen 8.7V, Kurzschluss 14uAAbfallzeit: 100nSAnstiegszeit: 400nSÜbertragungsverhältnis: 100%Leistung: naIsolationsspannung: 5.0kV rms
Dies ist ein universal IR Sender zur Infrarot-Fernsteuerung von Heimgeräten. Geeignet für Selbstbau Projekte mit Raspberry, z.B. zum Bau eines Dimmers. Ein pasender Empfänger ist z.B. TSOP31238 S81278 .
Leistungsdaten: Modell: IR-Sender-21-TastenHersteller: ChinaTyp: ElektronikEinsatz: IR SenderFrequenz: 38kHzDistanz: bis 40mSchnittstelen: IRWellenlänge: 950nm (IR) Protokoll: NECStromversorgung: KnopfzelleBatterie: CR2025Kompatibilität: NEC Kompatible EmpfangssystemeAbmessungen: 80x38x5mm
Die Foto MOS Relays sind besonders universell einsetzbar, da diese mit einen sehr geringen Eingangsstrom einen grossen Ausgangsstrom AC und DC schalten können.Modell: AQY210EHHersteller: diverseKategorie: MOS-Relay Anwendung: Galvanische TrennungGehäuse: DIL04Eingang: 1.2V 1.2mA (bis 3.0mA)Ausgang: bis 350V 0.13A (DC oder AC) 18RLeistung: max 0.5WIsolationsspannung: 5kV
Das IC ULN2803A ist ein Hochstrom Darlington Transistor Array im DIL18 Gehäuse. Das IC ist ideal als Ausgangs-Buffer und als Eingangsschutz für Microcontroller und alle weiteren Logik Bausteine. Zur Leistungssteigerung können 2 oder mehr zusammengehörende Eingänge und Ausgänge parallel geschaltet werden,Modell: ULN2803AHersteller: ChinaTyp: ICEinsatz: Elektronische SchaltungAufbau: DIL18Versorgungsspannung: 0-30VEingangspegel: 3.5-30V für logisch 1 (max 25mA)Eingangskompatibilität: TTL, 5.0V, CMOS, HC, HCTAusgangsstrom: 500mA pro KanalAusgangsspannung: UCE max 50VSchaltverzögerung: 1.0uSekGehäusebauform: DIP-18Temperaturbereich: 0 - +70 °CTemperaturstabilität : 0.005% pro °C
IC 74HC165 74165 8-Bit Parallel to Serial Shift Register IC DIL16 Gehäuse. Modell: 74HC165Hersteller: ChinaTyp: ICEinsatz: Elektronische SchaltungAufbau: DIL16Versorgungsspannung: 2.0-6.0VEingangspegel: >=70% von VDD für logisch 1Eingangskompatibilität: TTL, 5.0V, CMOS, HC, HCTGeschwindigkeit: bis 20MHz bei 5.0VAusgangsstrom: 20mA pro Kanal (Summe < 70mA)Schaltverzögerung: 25nSekGehäusebauform: DIP-16Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Die Foto MOS Relays sind besonders universell einsetzbar, da diese mit einen sehr geringen Eingangsstrom einen grossen Ausgangsstrom AC und DC schalten können.Modell: AQY212EHHersteller: diverseKategorie: MOS-Relay Anwendung: Galvanische TrennungGehäuse: DIL04Eingang: 1.2V 1.2mA (bis 3.0mA)Ausgang: bis 60V 0.55A (DC oder AC) 0.8RLeistung: max 0.5WIsolationsspannung: 5kV
Dies ist ein miniaturisierter Empfänger für Infrarot-Fernsteuerungssysteme. Die PIN-Diode und der Vorverstärker sind auf einem Leadframe montiert, das Epoxidgehäuse fungiert als IR-Filter. Das demodulierte Ausgangssignal kann direkt von einem Mikroprozessor dekodiert werden. Der TSOP312... ist mit allen gängigen IR-Fernbedienungsdatenformaten kompatibel. Der TSOP314... ist optimiert, um fast alle Störimpulse von energiesparenden Leuchtstofflampen zu unterdrücken.Leistungsdaten: Modell: IR-Empfänger ModulHersteller: VISHAYTyp: ElektronikEinsatz: IR SignalempfangEnfallwinkel: 90 GradChip: TSOP31238Betriebsspannung: 2.5-5.5V DCFrequenz: 38kHzDistanz: bis 45mSchnittstelen: Digital 0/5VLogik: 1=NoSignal, 0=SignalWellenlänge: 950nm (IR) Stromaufnahme: 0.15mAAusgangsstrom: max 3mAAusgangssignal: DigitalDemodulator: 10-70 Zyklen pro BurstKompatibilität: NEC, RC5, RC6, Sony, Thomson, Mitsubishi, SharpAbmessungen: 12.5mm hoch, 5.8x10mmInfo: Nur der TSOP312XX kann alle IR-Codes, der TSOP314 kann kein Sony, Mitsubishi ProtokolleBeispiel Empfänger für IR NEC Protokoll (Raspberry PICO in Python):#####################################################################
# I R - D E C O D E R - N E C# Sensor: IR-Empfänger TSOP 31238, 38kHz
# Anschluss: IR Sensor auf GP18 (Raspberry PICO Pin24)# Decoder: IR NEC Protokoll
# Betriebssp: RaspBerry PICO: +5.0V USB, IR Sensor +3.3V
# Version: V0.00 26.11.2022 /MM
# Change: 26.11.2022 Erstellung Grundprogramm
#
# Funktion: Es wird das NEC IR Signal decodiert
# Der TSOP Sensor ist ein Demodulator, ab 10 Pulse mit 38kHz
# ale ein 1 Signal decodiert (Der Aushang ist invers) Open Collector)
# Der Empfang ist ohne Repeat, d.h. wenn eine Taste lang
# gedrückt wird, wird der Code nur ein mal ausgegeben
# NEC Protokoll: [Start] - [Adr-Low] - [Adr-High] - [Wert] - [/Wert]
# Adr & Wert sind 8-Bit, #
#
#from machine import Pin # importing classes
from time import sleep # Import sleep from time class
import time # importing classes
import utime
IRPin=18 # GP18 (Raspberry PICO Pin24)TiBitStart = time.ticks_ms() # Timer SichernTiBitStop = time.ticks_ms() # Timer Sichernirtelegram = "" # 4x8Bit irtelegramok = "" # 4x8Bit OnBoardLED = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
OnBoardLED.toggle() # LED OnBord Toggle - Init Blink
sleep(0.1) # Delay Init Blink OnBoardLED.toggle() # LED OnBord Toggle - Init Blink
sleep(0.1)
irin = Pin(IRPin, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) # IR Eingang (1) im Ruhezustand
#defining interrupt on IR Signal Fall
def IR_INT_Fall(Pin): # Interrupt bei jeder sinkenden Flanke
global TiBitStart
global TiBitStop global irtelegramok # Vollständiges Telegramm sichern
global irtelegram TiBitStop = time.ticks_us()-TiBitStart # Zeit sichern
TiBitStart = time.ticks_us() # Timer Sichern if TiBitStop>20000 and TiBitStop<50000 or len(irtelegram)>42: # STOP/START 41mS
#str(TiBitStop)
irtelegram = irtelegram + "Z" if len(irtelegram>24: irtelegramok = irtelegram # Telegramm vollständig und sichern
irtelegram = "" # Neues Telegramm Start if TiBitStop>11000 and TiBitStop<15000: # START 9+4.5=13.5mS 11'000-14'000
#irtelegram = irtelegram + "X" if len(irtelegram)>3:
irtelegramok = irtelegram # Telegramm vollständig und sichern
irtelegram = " " # Neues Telegramm Start if TiBitStop>8000 and TiBitStop<10000: # 9.0mS 8'000-10'000 # NIE OK
irtelegram = irtelegram + "Y"
if len(irtelegram)>3: irtelegramok = irtelegram # Telegramm vollständig und sichern
irtelegram = "" # Neues Telegramm Start
if TiBitStop>100 and TiBitStop<2000: # "0" = 1.125mS
irtelegram = irtelegram + "0"
if TiBitStop>2000 and TiBitStop<3000: # "1" = 2.25mS
irtelegram = irtelegram + "1" IR_IN_Fall=Pin(18,Pin.IN) # setting GP17 as IR-Signal input
#Attach external interrupt to GP18 fall edge as an external event source
IR_IN_Fall.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=IR_INT_Fall)def bin2dec(lsbmsb): # Binär zu Dezimal beginnend mit lsb bitnr=0 wert=0
while bitnr<len(lsbmsb):
if lsbmsb[bitnr:bitnr+1]=="1": # nur 1en nach Wertigkeit aufsummieren wert=wert + 2**bitnr # Wertigkeiten 2**n
bitnr=bitnr+1 # Bitposition return(wert)
while True: # Endlos schleife - Ausgabe if len(irtelegramok)>12: print("*"+irtelegramok[0:32]+"* ",end="") # Telegramm Rohdaten
print("ADR L:"+str(bin2dec(irtelegramok[0:8]))+" H:"+str(bin2dec(irtelegramok[8:16]))+", ",end="") print("Taste:"+str(bin2dec(irtelegramok[16:24]))+" ",end="")
if bin2dec(irtelegramok[16:24])+bin2dec(irtelegramok[24:32])==255 and len(irtelegramok)>=32 and len(irtelegramok)<=33: # Fehler Kontrolle
print("OK")
else: if len(irtelegramok)==44:
print("NoNEC")
else: print("NOK")
irtelegramok = "" # Telegramm löschen wenn es angezeigt wurde
OnBoardLED.high() # LED OnBord ON - IR-Recive Blink
sleep(0.1) OnBoardLED.low() # LED OnBord OFF - IR-Revive Blink
sleep(0.1) # Zeit bis zur nächsten Ausgabe von vorhandenen Telegrammen#EndWhile
L7805CV Spannungsregler 5V 1.5A linear TO220 7805Modell: 7805Hersteller: diverseKategorie: Linar-ReglerAnwendung: StromversorgungAusgang: 5.0V festGenauigkeit: Abweichung <0.1% Last RegulierungGehäuse: TO220Betriebsspannung: IN 7-40VBelastung: bis max 1.5ABetrieb: Spannungsversorgung