Ga naar de inhoud
Skip to SEARCH-2
Skip to RECENT-POSTS-2
Skip to RECENT-COMMENTS-3
Skip to AUTHOR_AVATARS-2
Skip to SIMPLE-LINKS-2
Skip to CATEGORIES-2
Skip to BLOCK-11
Skip to BLOCK-3
Skip to BLOCK-13
Sketches en schakelingen - IOT - Internet of Things - Domotica - Vergeet niet regel #1 van domotica. "If it needs the cloud keep it out!"

Colani's PI, Arduino & Home Domotica

Sketches en schakelingen - IOT - Internet of Things - Domotica - Vergeet niet regel #1 van domotica. "If it needs the cloud keep it out!"

Expandmenu Shrunk

Primair navigatiemenu

  • Home
  • Home
  • Smart Home
  • Wat is domotica?
  • Wat is Arduino?
← Oudere berichten
  • Tag Archieven berekenen
  • Bouw je eigen geiger teller

    Geplaatst op 27 april, 2026 12:50 door colani Reactie

    Voor het eerst gepublceerd op 27 april 2017, door hernieuwde interesse van bezoekers een update van de links, en herstel van dode links

    Dit is op basis van de onderstaande video van Andreas Spiess

    Is het echt nodig dat we weer een eigen geigerteller hebben om ons te waarschuwen als er radioactiviteit in de lucht is? Als je denkt van wel, dan laten we je zien hoe je er zelf een kunt bouwen voor ongeveer 50 Euro.
    In deze handleiding en op basis van de bovenstaande video gaan we:

    1. Een geigerteller bouwen met mogelijkheden voor langdurige monitoring met behulp van Thingspeak
    2. Waarschuwingen naar onze smartphone sturen met IFTTT-notificaties
    3. Uitleggen hoe het werkt (inclusief diagram)

    Links:

    Geigerteller (Tellerbord: RadiationD-v1.1 (CAJOE)): banggood.com of aliexpress.com
    ESP32 (later toegevoegd, niet getest): aliexpress.com of deze op Aliexpress
    Nylon afstandhouders: aliexpress.com
    Schets en diagram: https://github.com/SensorsIot/Geiger-Counter-RadiationD-v1.1-CAJOE- (Onze mirror: Geiger-Counter-RadiationD-v1.1-CAJOE-
    Publicatie over nauwkeurigheid: https://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59362348f32fd.pdf (Onze Mirror: Study of a Portable Experimental Set for the Monitoring of Ionizing Radiation in the Tropical Region of Brazil)
    Wat is radioactieve neerslag: http://undergroundbombshelter.com/radiation-fallout.htm (En onze Nederlandse vertaling van dit document: Radioactieve neerslag)

    Deze blog is gebaseerd op dit werk: https://github.com/mkheck/ArduinoGeigerCounter (Onze mirror: ArduinoGeigerCounter)

    Het project omvat het registreren van stralingsgegevens in ThingSpeak en het instellen van IFTTT-notificaties voor noodwaarschuwingen.

    De opgebouwde RadiatonD-v1.1(CAJOE) nog zonder de ESP-32
    De opgebouwde RadiatonD-v1.1(CAJOE) nog zonder de ESP-32

    Lees verder → Bericht ID 47176

    Gerelateerde berichten:

    Bouw je eigen Kernbom Effecten ComputerBouw je eigen Kernbom Effecten Computer Doe het zelf Geigerteller Hoe werkt een geigertellerHoe werkt een geigerteller GEIGER MÜLLER TELLERGeiger-Müller telbuis Radioactieve neerslagRadioactieve neerslag

    📂Dit bericht is geplaatst in Bouwpaketten Sensoren Toys 📎en getagd atoom atoombom berekenen bèta bètastraling BOM Bomb bouw bouwen build buiswand centrale count counter Counts DHZ DIY draad draad venster editie Effects eigen elektron energie explosie fall-out fallout fotonen gamma gammastraling geiger Geiger-Müller Geiger-Müller telbuis geigerteller IFTT kernbom kernenergie kernwapen maken meten meter mica Müller Nuclear ontploffing plutonium primair radioactief radioactiviteit radius röntgen secundair Sovjet Sovjet-editie spanningsbron splijtstof straling stralingsziekte telbuis teller thingspeak thorium-232 uranium venster weerstand α β β-deeltje β-straling γ γ-straling
  • Bouw je eigen Kernbom Effecten Computer

    Geplaatst op 15 november, 2025 01:10 door colani Reactie
    Bouw je eigen Kernbom Effecten Computer
    Bouw je eigen Kernbom Effecten Computer

    Inleiding

    De webversie van de computer voor het simuleren van de effecten van een kernbom, hoe handig ook online, is niet erg bruikbaar in het veld, in een post-apocalyptische omgeving of voor het afhandelen van weddenschappen over thermonucleaire wapens. Gelukkig kunt u met een beetje tijd, geduld en toegang tot een geschikte printer en kantoorartikelen uw eigen zakrekenliniaalcomputer in elkaar zetten, net als het origineel – zonder batterijen of internetverbinding!

    U moet afbeeldingen (bij voorkeur in kleur) kunnen afdrukken vanuit PNG-bestanden (Portable Network Graphics) met een specifieke en consistente schaal. De roterende schijven van de bomcomputer moeten worden afgedrukt op transparant plastic, waarbij de witte gedeelten van de afbeelding vrij blijven. De meeste printers kunnen transparanten afdrukken die bedoeld zijn voor overheadprojectoren en die hiervoor geschikt zijn.

    Componentafbeeldingen

    Download eerst het archief met componentafbeeldingen. Dit is een gecomprimeerd ZIP-bestand; pak de inhoud uit, vier afbeeldingen in PNG-formaat, met een programma naar keuze (bijvoorbeeld Info-ZIP). Elke afbeelding is 1575 pixels breed; de hoogtes verschillen. De afbeeldingen worden hieronder in verkleinde vorm weergegeven, allemaal op dezelfde schaal.

    De onderdelen afdrukken

    Alle onderdelen van de rekenliniaal moeten op dezelfde schaal worden afgedrukt; de verhouding tussen de pixels in de afbeeldingen en de grootte van de afgedrukte onderdelen moet identiek zijn, anders komen de schalen niet overeen wanneer u ze in elkaar zet. Om het afdrukken op een uniforme schaal te vergemakkelijken, hebben alle afbeeldingen van de onderdelen dezelfde breedte: 1575 pixels. Als uw beeldbewerkingsprogramma u toestaat de breedte van een afbeelding zoals afgedrukt te specificeren (waarbij de hoogte naar behoefte wordt ingesteld om de beeldverhouding te behouden), hoeft u er alleen voor te zorgen dat u dezelfde breedte hebt ingevoerd voordat u elke afbeelding afdrukt. Een breedtespecificatie van 5,25 inch voor de afbeeldingen van 1575 pixels levert afgedrukte onderdelen op die qua grootte vrijwel identiek zijn aan die van de originele rekenliniaal.

    base front
    base front
    base back
    base back

    Lees verder → Bericht ID 47176

    Gerelateerde berichten:

    De opgebouwde en werkende RadiatonD-v1.1(CAJOE)Bouw je eigen geiger teller Doe het zelf Geigerteller Hoe werkt een geigertellerHoe werkt een geigerteller GEIGER MÜLLER TELLERGeiger-Müller telbuis Radioactieve neerslagRadioactieve neerslag

    📂Dit bericht is geplaatst in Bouwpaketten Geen categorie 📎en getagd atoom atoombom berekenen bèta bètastraling BOM Bomb bouw bouwen build buiswand centrale computer count counter Counts DHZ DIY draad editie Effects eigen elektron energie explosie fall-out fallout fotonen gamma gammastraling geiger Geiger-Müller geigerteller IFTT kernbom kernenergie kernwapen maken meten meter mica Müller Nuclear ontploffing plutonium primair printen radioactief radioactiviteit radius röntgen secundair Sovjet Sovjet-editie spanningsbron splijtstof straling stralingsziekte telbuis teller thingspeak thorium-232 transparant uranium venster weerstand α β β-deeltje β-straling γ γ-straling
  • Doe het zelf Geigerteller

    Geplaatst op 28 december, 2022 11:18 door colani Reactie

    Bouwpakket voor stralingsdetector / Compatibel met Arduino / versie 2.01

    Bron: DIY Geiger Counter Radiation Detector Kit ver.2

    Onderdelenlijst:

    Weerstanden:
    R1, R2 – Weerstand 33K
    R3, R21 – Weerstand 1K
    R4 – Weerstand 3K
    R5 – Weerstand 100K
    R6, R7, R8, R9, R10, R15 – Weerstand 10M
    R16, R22 – Weerstand 10K
    R18 – Weerstand 47K
    R17, R19, R20 – Weerstand 470K
    P1 – Potentiometer met variabele weerstand 3296W 100 ohm

    Condensatoren:
    C3, C4, C12, C10, C11 – Keramische schijfcondensator 100nF 50V (104)
    C1, C2 – Elektrolytische condensator 100uF
    C5 – Meerlaagse keramische condensator 1nF 50V (102)
    C6, C7, C8 – Meerlaagse keramische condensator 10nF 1KV (103)
    C9 – Keramische schijfcondensator 270pF 50V (271)

    Halfgeleiders:
    D1, D2, D3 – 1N4937, ultrasnelle diode
    T2 – MPSA42, hoogspannings-NPN-transistor
    T1, T3, T4 – 2N3904, standaard NPN-transistor
    TS555CN – CMOS 555 timer-IC, x2
    LED1, LED2 – 3mm LED

    Inductoren:
    L1 – 100uH, axiale inductor
    L2 – 10mH, ferrietkerninductor

    Overig:
    Hoogwaardige printplaat
    Piëzo-zoemer, x1
    Buishouderclips, x2
    8-pins DIP IC-socket, x2
    Schuifschakelaar, aan/uit, x1
    Male pinheaderpinnen, 4-pins x1, 3-pins x2, 2-pins x1
    Aansluitblok, x1
    USB Type B-aansluiting, x1
    Jumpercup, x1
    M3-afstandhouders, x4
    M3-schroeven, x4
    Geigerbuis NIET inbegrepen!

    Schema DIY Geiger Counter Radiation Detector Kit ver.2
    Schema DIY Geiger Counter Radiation Detector Kit ver.2

    Technische specificaties:

    Lees verder → Bericht ID 47176

    Gerelateerde berichten:

    De opgebouwde en werkende RadiatonD-v1.1(CAJOE)Bouw je eigen geiger teller Bouw je eigen Kernbom Effecten ComputerBouw je eigen Kernbom Effecten Computer Hoe werkt een geigertellerHoe werkt een geigerteller GEIGER MÜLLER TELLERGeiger-Müller telbuis Radioactieve neerslagRadioactieve neerslag

    📂Dit bericht is geplaatst in Bouwpaketten Sensoren 📎en getagd .ino Arduino atoom atoombom berekenen bèta bètastraling BOM Bomb bouw bouwen bouwpakket build buis buiswand centrale count counter Counts DHZ DIY dosimeter download draad editie Effects eigen elektron energie explosie fall-out fallout fotonen gamma gammastraling geiger Geiger-Müller Geiger-Müller telbuis geigerbuis geigerteller hoogspanning IFTT ioniserende kalibratie kalibreren kernbom kernenergie kernwapen maken meten meter mica Müller Nuclear ontploffing plutonium primair radioactief radioactiviteit radius röntgen secundair sketch Sovjet Sovjet-editie spanningsbron splijtstof straling stralingmeter stralingsdetector stralingsziekte telbuis teller thingspeak thorium-232 uranium venster weerstand α β β-deeltje β-straling γ γ-straling χ
  • kWh berekenen

    Geplaatst op 8 april, 2019 10:09 door colani Reactie

    kWh berekenen
    kWh berekenen
    Je kunt het aantal kWh berekenen in 4 stappen. Eerst bepaal je hoeveel Watt (W) het apparaat verbruikt, vervolgens rekenen we dit aan de hand van 2 stappen om naar een formule om kWh te berekenen.

    Stap 1: aantal Watt berekenen

    De eenheid Watt (W) geeft het vermogen van een apparaat aan. Meestal staat dit op de verpakking van het apparaat dat je koopt. Kun je dit niet achterhalen? Dan kun je het berekenen aan de hand van de spanning in Volt (V) en de stroomsterkte in Ampère (A):

    Vermogen (W) = spanning (V) x stroomsterkte (A)

    Het vermogen van een stofzuiger met 230 V en 10 A is dus W = V x A, oftewel 230 V x 10 A = 2300 W.

    Stap 2: kiloWatt berekenen

    Als je het aantal Watt van je apparaat hebt achterhaald, is de volgende stap het berekenen van het aantal kiloWatt (kW):

    1 kiloWatt (kW) = 1.000 Watt

    In het voorbeeld van de stofzuiger van 2.300 Watt staat dit dus gelijk aan 2,3 kW.

    Stap 3: kWh berekenen

    Het aantal kWh is afhankelijk van hoelang je het apparaat gebruikt. Je vermenigvuldigt dus het aantal kW met het aantal uur (h) waarin het apparaat wordt gebruikt:

    1 kWh = 1.000 W x 1 uur

    Passen we dit vervolgens toe op het voorbeeld van de stofzuiger, dan verbruikt deze 2.300 W x 1 = 2,3 kWh in 1 uur tijd.

    Stap 4: formule voor kWh berekenen

    Wil je het aantal kWh berekenen zonder tussenstappen maken? Maak dan gebruik van onderstaande formule:

    Aantal kWh = aantal uren in gebruik (h) x (aantal Watt (W) / 1.000)

    Gebruik je de stofzuiger 5 uur per week? Dan is het aantal kWh van de stofzuiger in een week tijd 5 uur x (2.300 (W) / 1.000) = 11,5 kWh.

    Lees verder → Bericht ID 47176

    Gerelateerde berichten:

    Default ThumbnailTerugleverkosten zonnepanelen Wi-Fi Watermeter - HomewizardWi-Fi Watermeter – Homewizard Default ThumbnailSmart Home LED weerstand berekenen Default ThumbnailVermogen berekenen

    📂Dit bericht is geplaatst in Slimme meters Smart Home 📎en getagd apparaat berekenen besparen inzicht kosten kWh verbruik watt
  • Hoe werkt een geigerteller

    Geplaatst op 21 september, 2018 09:45 door colani Reactie

    Zie ook: Bouw je eigen geiger teller

    Hoe werkt een geigerteller
    Hoe werkt een geigerteller

    Een geigerteller is een apparaat dat ioniserende straling detecteert en meet. Dit type straling komt onder andere vrij bij radioactieve stoffen en kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De geigerteller maakt gebruik van een Geiger-Müller-buis om de straling te registreren en wordt veel gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, industrie en bij rampenbestrijding.

    Hoe werkt een geigerteller?

    Een geigerteller werkt op basis van de Geiger-Müller-buis, een met gas gevulde buis die reageert op ioniserende straling. Wanneer straling de buis binnendringt, veroorzaakt dit een elektrische ontlading, die door het apparaat wordt geregistreerd. Dit wordt meestal weergegeven als een tikgeluid of een digitale meting in microsievert per uur (µSv/h).

    De meeste geigertellers kunnen alfa-, bèta- en gammastraling detecteren. Sommige geavanceerdere modellen kunnen zelfs onderscheid maken tussen deze verschillende soorten straling. Dit is vooral nuttig bij laboratoriumonderzoek en professionele toepassingen, zoals in kerncentrales of bij nucleaire rampenbestrijding.

    Toepassingen van de geigerteller

    Geigertellers worden in verschillende situaties gebruikt:

    • Stralingsmonitoring: Om de hoeveelheid radioactieve straling in een gebied te meten, bijvoorbeeld na een nucleaire ramp of bij nucleaire installaties.
    • Industriële toepassingen: Wordt gebruikt in de nucleaire industrie en bij medische beeldvorming, zoals röntgenapparatuur.
    • Milieubescherming: Om radioactieve vervuiling in water, lucht en bodem op te sporen. Dit wordt vaak uitgevoerd door milieuorganisaties en overheidsinstanties.
    • Persoonlijke veiligheid: Sommige mensen gebruiken geigertellers om blootstelling aan straling te minimaliseren, bijvoorbeeld in de buurt van oude industriële sites of bij het hanteren van antieke voorwerpen die radioactief kunnen zijn.

    Waar moet je op letten bij het kopen van een geigerteller?

    Lees verder → Bericht ID 47176

    Gerelateerde berichten:

    De opgebouwde en werkende RadiatonD-v1.1(CAJOE)Bouw je eigen geiger teller Bouw je eigen Kernbom Effecten ComputerBouw je eigen Kernbom Effecten Computer Doe het zelf Geigerteller GEIGER MÜLLER TELLERGeiger-Müller telbuis Radioactieve neerslagRadioactieve neerslag

    📂Dit bericht is geplaatst in Sensoren 📎en getagd atoom atoombom berekenen bèta bètastraling BOM Bomb bouw bouwen build buiswand centrale count counter Counts DHZ DIY draad editie Effects eigen elektron energie explosie fall-out fallout fotonen gamma gammastraling geiger Geiger-Müller geigerteller IFTT kernbom kernenergie kernwapen maken meten meter mica Müller Nuclear ontploffing plutonium primair radioactief radioactiviteit radius röntgen secundair Sovjet Sovjet-editie spanningsbron splijtstof straling stralingsziekte telbuis teller thingspeak thorium-232 uranium venster weerstand α β β-deeltje β-straling γ γ-straling χ
  • Kleurcodes voor weerstanden

    Geplaatst op 10 oktober, 2016 10:50 door colani Reactie

    Wat is en wat doet een weerstand

    Dit component is naar zijn functie genoemd. Een elektrische weerstand beperkt de doorgang van elektrische stroom en veroorzaakt ter plekke een gewenste vermindering van het geleidingsvermogen.

    Hoge weerstandswaarde = kleine stroom

    Hoe hoger de weerstandswaarde hoe sterker de stroomdoorgang wordt beperkt. Geleiders zoals koper en aluminium hebben een heel kleine weerstand voor stroom. Isolators zoals pvc en glas geleiden vrijwel geen stroom omdat ze een heel hoge weerstand hebben.

    Bepaalde weerstandswaarde

    overzicht van de kleurcodeWeerstanden hebben een vooraf bepaalde waarde die ergens tussen koper en pvc in zit. De afkorting voor weerstand zoals gebruikt worden op stuklijsten en schema’s is de: R (van Resistance).

    Kleurcode voor weerstanden

    Lees verder → Bericht ID 47176

    Gerelateerde berichten:

    Weerstand voor LED Don't be an 'Uncle Fester'... build a Dim Bulb TesterGloeilamp begrenzer bouwen Weerstanden naar kleurcode E24 serie In deze driehoek zie je in één oogopslag wat je moet delen of vermenigvuldigen.Wat is de wet van Ohm? LED weerstand berekenen

    📂Dit bericht is geplaatst in Componenten 📎en getagd anode array berekenen calculator kathode kleur kleuren LED mA mW ohm ohms parallel resistor schema serie spanning stroom uitrekenen verbruik voeding volt watt weerstand
  • Polyester condensator (Philips “engelse drop”)

    Geplaatst op 2 juli, 2016 03:11 door colani Reactie
    Polyester condensator Philips "engelse drop"
    Polyester condensator Philips “engelse drop” linksboven: 2,7 µF; rechtsboven: 0,1 µF; linksonder: 2,2 µF en rechtsonder: 0,68 µF

    Zie ook: Code voor condensators met tabel (inc. SMD’s)

    Uit een boekje uit 1974 van Philips: bovenaan beginnen

    De foto’s laten de bekende Philips “engelse drop” zien.

    Dit type kwam eind 60-er jaren op de markt om langzaam maar zeker de bekende mosterd-gele condensatoren te vervangen.

    Het getoonde type kom je ook wel tegen in de mosterd-gele kleur met de capaciteit als tekst erop vermeld.

    Het zijn ook polyester condensatoren.

    De eerste drie kleuren van bovenaf geven de waarde aan in pF (analoog aan de weerstand kleurcode).

    De vierde ring geeft de tolerantie en laatste de werkspanning.

    Waarden lezen: bovenaan beginnen

    • 1e eerste cijfer van de waarde
    • 2e tweede cijfer van de waarde
    • 3e vermenigvuldigingsfactor voor de waarde in pF
    • 4e tolerantie
    • 5e werkspanning nominaal
    • 6e kleur van het lichaam.

    voor de vermenigvuldigingsfactor geldt:

    • oranje = 10e3 (1.000)
    • geel = 10e4 (10.000)
    • groen = 10e5 (100.000)

    Lees verder → Bericht ID 47176

    Gerelateerde berichten:

    Wat is een elektrische condensator Default ThumbnailCode voor condensators met tabel (inc. SMD’s) Kleurcodes voor weerstanden Default ThumbnailCondensator-waarden aangevuld met de EIA-code CondensatorenCondensatoren

    📂Dit bericht is geplaatst in Condensator 📎en getagd berekenen capaciteit code condensator condensators engelse drop farad kleur kleurcode kleuren micro microfarad milli millifarad Nano nanofarad percentage Philips pico picofarad polyester spanning tabel tolerantie volt voltage waarde werkspanning
  • Geiger-Müller telbuis

    Geplaatst op 28 juni, 2016 09:21 door colani Reactie
    GEIGER MÜLLER TELLER
    GEIGER MÜLLER TELLER

    Zie ook: Hoe werkt een geigerteller
    En: Bouw je eigen geiger teller

    De Geiger-Müller telbuis

    De Geiger-Müller telbuis (afgekort: GM-telbuis) meet het aantal invallende energierijke deeltjes: α- en β- deeltjes, maar ook röntgen- en γ-fotonen. Deze detector bestaat uit een metalen buis met een dunne wand, met op de as een metalen draad (zie figuur 1). Door de wand kan β-, röntgen- en γ-straling binnendringen. Voor α-straling is de buiswand te dik: invallende α-straling wordt volledig door de wand geabsorbeerd. Voor het detecteren van α-deeltjes is de buis daarom aan één kant afgesloten met een zeer dun (en dus kwetsbaar) venster van aluminium of mica. De buis is gevuld met een gasmengsel onder lage druk. Over de draad en de buiswand staat een gelijkspanning van zo’n 500 V.

    Figuur 1 – De GM-telbuis.
    Figuur 1 – De GM-telbuis.

    Werking

    Lees verder → Bericht ID 47176

    Gerelateerde berichten:

    De opgebouwde en werkende RadiatonD-v1.1(CAJOE)Bouw je eigen geiger teller Bouw je eigen Kernbom Effecten ComputerBouw je eigen Kernbom Effecten Computer Doe het zelf Geigerteller Hoe werkt een geigertellerHoe werkt een geigerteller Radioactieve neerslagRadioactieve neerslag

    📂Dit bericht is geplaatst in Sensoren 📎en getagd atoom atoombom berekenen bèta bètastraling BOM Bomb bouw bouwen build buiswand centrale count counter Counts DHZ DIY draad draad venster editie Effects eigen elektron energie explosie fall-out fallout fotonen gamma gammastraling geiger Geiger-Müller Geiger-Müller telbuis geigerteller IFTT kernbom kernenergie kernwapen maken meten meter mica Müller Nuclear ontploffing plutonium primair radioactief radioactiviteit radius röntgen secundair Sovjet Sovjet-editie spanningsbron splijtstof straling stralingsziekte telbuis teller thingspeak thorium-232 uranium venster weerstand α β β-deeltje β-straling γ γ-straling χ
  • Wat is weerstand?

    Geplaatst op 10 oktober, 2015 21:05 door colani Reactie

    Weerstand is de mate van tegenstand die stroom ondervindt in een stroomkring.

    Wat is weerstand?

    Weerstand is de mate van tegenstand die stroom ondervindt in een stroomkring.

    De weerstand wordt gemeten in ohm en weergegeven door de Griekse letter omega (Ω). De ohm is vernoemd naar Georg Simon Ohm (1784-1854), een Duitse natuurkundige die de relatie tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand onderzocht. Op basis van zijn onderzoek formuleerde hij de wet van Ohm.

    Alle materialen bieden een bepaalde mate van weerstand tegen stroom. Ze kunnen worden onderverdeeld in twee brede categorieën:

    • Geleiders: materialen die zeer weinig weerstand bieden, waardoor elektronen zich eenvoudig kunnen verplaatsen. Voorbeelden: zilver, koper, goud en aluminium.
    • Isolatoren: materialen die een grote mate van weerstand bieden en de doorstroming van elektronen beperken. Voorbeelden: rubber, papier, glas, hout en plastic.

    Lees verder → Bericht ID 47176

    Gerelateerde berichten:

    Kleurcodes van weerstanden uit de E12 serie Kleurcodes voor weerstanden In deze driehoek zie je in één oogopslag wat je moet delen of vermenigvuldigen.Wat is de wet van Ohm? Default ThumbnailWat is spanning? LED weerstand berekenen

    📂Dit bericht is geplaatst in Componenten Handleidingen 📎en getagd afname berekenen gloeidraden meten multimeter ohm spoel stroomkring toename uitrekenen weerstand
  • LED weerstand berekenen

    Geplaatst op 31 december, 2013 15:26 door colani Reactie

    En dan is er natuurlijk nog deze geweldige website waar je elke serie kan uitrekenen, je krijgt er gelijk een schema bij: http://led.linear1.org/led.wiz

    1. Kijk eerst waar de tolerantie indicator zit. Dit is altijd een gouden (5% tolerantie) of zilveren (10% tolerantie) kleur band. Dit om de juiste lees richting te kunnen bepalen.
    2. Lees vervolgens vanaf de andere kant de kleur van de eerste kleur band af (getal 1) en schrijf het getal op wat bij deze kleur hoort. In het voorbeeld is getal 1 geel en dat staat voor 4 (zie kleurcode tabel).
    3. Lees nu de tweede kleur af (getal 2). In het voorbeeld is dat violet en deze kleur staat voor het getal 7. Je hebt nu staan 47.
    4. Als laatste lees je de derde kleur band af. Dit is de vermenigvuldigings factor. Schrijf dit als een aantal nullen neer. In het voorbeeld is deze kleur band rood en dat staat voor het getal 2. Je schrijft dus op 00.
    5. Je hebt nu dus het getal 4700 neergeschreven. Als de derde kleur band zwart is dan schrijf je GEEN nullen op. Deze weerstand is dus 4700 ohm ook wel geschreven als 4k7 ohm.
    6. Is de derde kleur band goud dan verschuif je de komma één plaats naar links. Is de derde band zilver dan verschuif je de komma twee plaatsen naar links. Deze kleuren voor de derde band zal je echter zelden tegenkomen. Als de weerstand ook nog een extra kleur band heeft na de tolerantie kleur band dan geeft deze de kwaliteit aan. Ook dit zal je maar zeer zelden tegenkomen. Het wordt hier
      voor de volledigheid vermeld.
    7. Als er een kwaliteitsband aanwezig is (zeldzaam)dan geeft dit getal het percentage defecten aan per 1000 uur gebruik. In het voorbeeld is dit dus 2%. Dit gaat er wel vanuit dat de weerstand belast wordt voor het volledige wattage waarvoor deze gemaakt is.

    Om schema’s overzichtelijk te houden wordt er vaak een ingekorte weergave voor de weerstandwaarde gebruikt. Daarbij wordt de komma vervangen door een letter zoals b.v.:

     

    De komma wordt vervangen door een letter zoals hieronder:
    4k7 = 4,7 kΩ = 4.700Ω
    1M5 = 1,5 MΩ = 1.500.000Ω
    68 k = 68 kΩ = 68.000Ω
    2Ω7 = 2,7Ω = 2.700Ω

    Weerstand symbool
    Een weerstand kan op iedere manier aangesloten worden.

    Twee veel gebruikte symbolen waarmee in schema’s een weerstand wordt aangeven zijn:


    De weerstanden kleuren tabel

    Weerstand uitrekenen kleurcode

    Kleur Ringen Multiplier Tolerantie in %
    Zwart – Zwart
    0 1
    Bruin – Bruin
    1 10 ± 1%
    Rood – Rood
    2 100 ± 2%
    Orange – Orange
    3 1,000
    Geel – Geel
    4 10,000
    Groen – Groen
    5 100,000 ± 0.5%
    Blauw – Blauw
    6 1,000,000 ± 0.25%
    Violet – Violet
    7 10,000,000 ± 0.1%
    Grijs – Grijs
    8 ± 0.05%
    Wit – Wit 9
    Goud – Goud
    0.1 ± 5%
    Zilver – Zilver
    0.01 ± 10%
    Geen ± 20%

    kleurcode van de meest gebruikte weerstanden
    En niet te vergeten de kleurcode van de meest gebruikte weerstanden: kleurcode van de meest gebruikte weerstanden

    Gerelateerde berichten:

    Weerstand voor LED Gelijk & wisselstroom AC/DCGelijk en wisselstroom SMD weerstanden cijfercode 1 Weerstanden naar kleurcode E24 reeks Kleurcodes voor weerstanden

    📂Dit bericht is geplaatst in LED 📎en getagd anode array berekenen calculator kathode kleur kleuren LED mA mW ohm ohms parallel resistor schema serie spanning stroom uitrekenen verbruik voeding volt watt weerstand

Berichten paginering

1 2 Volgende

  • Categorieën

    • Alarmsystemen
    • Arduino
    • Arduino bordjes
    • ATX
    • Audio
    • Auto
    • Boeken
    • Boeken
    • Bouwpaketten
    • Componenten
    • Componenttesters
    • Condensator
    • Datasheets
    • Datasheets Componenten
    • Desktop
    • Disco
    • Displays
    • Diversen
    • Domotica
    • Domoticz
    • Draaibank
    • ELECTRONICS DATA HANDBOOK
    • ESP32
    • esp8266
    • espEasy
    • FAQ
    • Geen categorie
    • Geluid
    • Gereedschap
    • Glasvezel
    • HA hardware
    • Handleidingen
    • Hardsolderen
    • Home Assistant
    • IoT
    • IP-cams
    • KiCad
    • Labvoeding
    • Laptop
    • LED
    • Libraries
    • Licht
    • Media
    • Meettechniek
    • Meettechniek
    • Merken
    • Metaalbewerking
    • Modules
    • Motoren – servo's
    • NFC
    • NVR – AI
    • Ocilliscoop
    • Op de werkbank
    • Projecten
    • Proxmox server
    • Radar
    • Raspberry Pi
    • Raspberry Pi – Sensoren
    • Reparatie Versterkers
    • Reparaties
    • Review
    • Robotstofzuiger
    • Schema's
    • Sensoren
    • Sensoren
    • Service manual
    • Shields
    • Sketchbook
    • sketches
    • Slimme meters
    • Smart Home
    • SMD
    • Software
    • Solderen
    • Somfy
    • Sonoff
    • Tasmota
    • Telefonie
    • Thermostaat
    • Tijdschriften
    • Toekomstige projecten
    • Toys
    • Transistors
    • UPS
    • USB to TTL
    • Versterker
    • Voedingen
    • Voedingen
    • Weerstanden
    • Weerstation
    • Zelfbouw
    • ZigBee
    • Zonnepanelen

  • Flag Counter
  • Recente berichten

    • De ultieme 3€ importheffing hack
    • Frustraties nieuwe EU douaneregels
    • Chinese elektronica manuals
    • Goedkope Zigbee schakelaar met 4 knoppen op AliExpress
    • Lage stroom referentie tester
    • LD2410C Radar aanwezigheidssensor – Eerste stappen en meer
    • MH-Z19C en ESP32C3 zero mini in Home Assistant
    • LED roterende klok DS1302 met temperatuur- en lichtregeling
    • Led lamp dimmer reparatie
    • Op de werkbank
    • Ozongenerator HF258 60000 mg/u
    • TBK ShortKiller Pro 30A
    • Radioactieve isotopen
    • GM3110 oppervlakte statische weerstandsmeter
    • Ozongasdetector draagbare O3 sensor
    • Bouw je eigen geiger teller
    • ESD statisch veilige werkplek
    • Anti Statische Esd Polsband Tester – ZYX-209-II
    • Retro Chip Tester Pro assemblage
    • ESP32 tools online
  • Recente reacties

    • MarkMark op GM3110 oppervlakte statische weerstandsmeter
    • CarloCarlo op TBK ShortKiller Pro 30A
    • AndreAndre op Ozongenerator HF258 60000 mg/u
    • Folkert ZijlstraFolkert Zijlstra op MQTT installeren en configureren in Domoticz
    • René MikkersRené Mikkers op Home
  • Blog Authors

    avatar voor colanicolani
    avatar voor Terry van ErpTerry van Erp
  • Leuke website’s

    • Andreas Spiess
      Andreas Spiess
    • Consumer Rights Wiki
      Consumer Rights Wiki

    • Jos Verstraten

    • Learn Electronics Repair
    • Louis Rossmann
      Louis Rossmann

    • Mr Carlson's Lab

    • Tasmota (sonoff)
    • Tinkerman
  • *** © 1996 - %current_year% - Colani.nl - Hosting door Colanidns.nl ***

    - Disclaimer -


    Merknamen en productnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze website bevat een compilatie van informatie die al elders op internet beschikbaar is en/of door auteur is samengesteld en daarom als publiek domein wordt beschouwd.

    We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zo accuraat mogelijk is, maar we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of de daaruit voortvloeiende gevolgen. Alle informatie op deze website wordt gratis, te goeder trouw en zonder garantie verstrekt.

    Alle downloadbare content op deze website is grondig gescand op virussen. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of ongemak, van welke aard dan ook, als gevolg van het downloaden van informatie van deze site. Scan alle informatie die u van internet downloadt altijd met een actuele virusscanner voordat u de gedownloade informatie opent.

    Suc6 met bouwen en repareren...
    Terry van Erp

©2026 raindrops Invoer RSS en Reacties RSS Raindrops thema
function wpb_hook_javascript() { ?>
Beheer toestemming
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door je Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.
  • Beheer opties
  • Beheer diensten
  • Beheer {vendor_count} leveranciers
  • Lees meer over deze doeleinden
Bekijk voorkeuren
  • {title}
  • {title}
  • {title}