• Tag Archieven component
  • Peak Electronics atlas DCA75 pro

    Peak Electronics atlas DCA75 pro
    Peak Electronics atlas DCA75 pro

    Details

    De DCA75 van Peak Electronics is een analyse apparaat voor halfgeleiders. De meter herkent en analyseert onder andere bipolaire en darlington transistoren, meerdere types MOSFET, FET’s, triac’s, thyristoren en verschillende types diodes waaronder meer- of enkelkleurige LED’s. Als er een transistor aangesloten wordt op de DCA75 begint deze vanzelf met analyseren en bepaalt hij het type halfgeleider dat aangesloten is. Als deze herkend is kan er met behulp van een knop meer informatie op het scherm weergegeven worden, zoals bijvoorbeeld karakteristieke voltages of de pinout van het component.

    De DCA75 wordt geleverd met 3 test draden die allen willekeurig aangesloten kunnen worden, het apparaat herkent zelf welke pin aan welk onderdeel van bijvoorbeeld een transistor zit. Daarnaast is er een USB kabel meegeleverd voor verbinding met de computer. Het hele meetapparaat wordt gevoed door één enkele AAA-batterij.

    Het verschil tussen de DCA55 en de DCA75

    De DCA75 is in staat tot het meten van nog meer types halfgeleider dan de 55. Daarnaast kan de DCA75 via USB verbonden worden aan een computer, met de meegeleverde software kan dan meer informatie als bijvoorbeeld V-I karakterestieken opgesteld worden. Deze curves kunnen dan geëxporteerd worden en gebruikt in andere programma’s.
    Daarnaast is het scherm van de 75 grafisch, waar de 55 een alfanumerisch scherm heeft. Voor een uitgebreide vergelijking is hier een tabel te bekijken.

    Peak Electronics atlas DCA75 pro - pc software screenshot
    Peak Electronics atlas DCA75 pro – pc software screenshot


    Peak Atlas DCA Pro – Advanced Semiconductor Component Analyser (Model DCA75) – Official Video
    Lees verder  Bericht ID 46051


  • Kicad van schema naar printplaat

    Colandino.nl converteren van schema naar printplaat in KiCad
    Colandino.nl converteren van schema naar printplaat in KiCad

    Complete handleiding voor het stapsgewijs converteren van schema naar printplaat in KiCad

    • Met KiCad kunt u schema’s omzetten in functionele printplaten door ontwerp, verificatie en productie in één tool te integreren.
    • De juiste toewijzing van componenten en de controle van regels zijn essentieel om problemen tijdens de uiteindelijke assemblage of werking te voorkomen.
    • Met KiCad kunt u gemakkelijker Gerber- en boorbestanden genereren, zowel professioneel als thuis, uw elektronische printplaten produceren.
    • Gemeenschapszin, modulariteit en de mogelijkheid om de bibliotheek aan te passen dragen bij aan het versnellen en professionaliseren van het proces in toekomstige projecten.

    Aan de slag gaan met het ontwerpen van printplaten (PCB’s) met KiCad is een spannende stap voor elke elektronicaliefhebber of -professional. Een van de eerste uitdagingen voor iemand die in dit vakgebied begint, is het omzetten van een eenvoudig elektrisch schema in een volledig functionele printplaat die klaar is voor productie.

    In dit artikel vind je een diepgaande uitleg van het volledige proces van het omzetten van je schema naar een printplaat in KiCad, met praktische tips, trucs en waarschuwingen die je leerproces zullen vergemakkelijken en je veel kopzorgen zullen besparen. Met behulp van de meest uitgebreide beschikbare bronnen begeleiden we je van de eerste klik tot de uiteindelijke creatie van je Gerber-bestanden, zonder iets over te slaan. Als je KiCad wilt beheersen en professionele resultaten wilt behalen, zelfs als je net begint, lees dan aandachtig verder.

    Wat is KiCad en waarom zou je ervoor kiezen?

    Voordat we beginnen met het traceren van de sporen op de printplaat, is het de moeite waard om even stil te staan ​​bij het volgende: Wat is KiCad en wat zijn de voordelen ervan ten opzichte van andere programma’s voor elektronisch ontwerp?KiCad is een gratis en open source software suite voor het maken van schema’s en het ontwerpen van printplaten. Het werd gemaakt door Jean-Pierre Charras Opgericht in 1992, heeft het zich sindsdien enorm ontwikkeld en is het uitgegroeid tot een van de wereldleiders in printplaten voor professionals en hobbyisten.

    • gratisEr zijn geen licentiekosten en je kunt het voor elk project gebruiken, zowel persoonlijk als commercieel.
    • Veelzijdig: Maakt de uitvoering van mogelijk Complete schema’s, symboolbibliotheken, footprint-creatie, 3D-plaatbewerking en generatie van productiebestanden.
    • Compatibel en krachtigHet ondersteunt moederborden tot 32 lagen en is beschikbaar voor WindowsLinux en Mac.
    • Enorme gemeenschapEr staan ​​duizenden gebruikers achter en een grote verzameling voorbeelden, handleidingen en hulpmateriaal.

    Gebruik KiCad opent de deur voor jou naar de wereld van professionele elektronica en Het geeft je vrijheid Om onbeperkt te experimenteren en te leren. Als je vragen hebt over de installatie, kun je die hier eenvoudig stellen. de officiële KiCad-website Het platform kiezen.

    De voorbereiding van de ondergrond: eerste installatie en configuratie

    De eerste kennismaking met KiCad kan intimiderend zijn vanwege het grote aantal menu’s en tools. Daarom… Voordat je aan een project begint, is het essentieel om de werkomgeving voor te bereiden.:

    1. Download en installeer KiCad Ga naar [websiteadres], kies je besturingssysteem en volg de instructies. Houd er rekening mee dat de download meer dan 1 GB groot is, dus geduld is geboden.
    2. Eerste versie en interface Wanneer u KiCad opent, ziet u de projectverkenner en de verschillende modules: de schema-editor, PCB-editor (Pcbnieuw), Gerber kijker (Gerbview), onder andere. Het is een goed idee om vertrouwd te raken met sneltoetsen, die je werk aanzienlijk versnellen.
    3. Maak een nieuw project Klik op “Bestand/Nieuw project” of gebruik Ctrl + NKies een specifieke map (het is sterk aan te raden om voor elk project een aparte map aan te maken!) en geef deze een beschrijvende naam. De bijbehorende .sch- en .pcb-bestanden worden automatisch aangemaakt.
    4. Bladconfiguratie Het is ten zeerste aan te raden het papierformaat aan te passen aan uw behoeften (bijvoorbeeld A4), het titelblok te personaliseren en de datum, auteur of andere relevante notities toe te voegen. Doe dit in de outline-editor met behulp van het bijbehorende pictogram.

    Van papier naar schema: teken je circuit in de KiCad-editor.

    Het is tijd om het onder woorden te brengen. elektrisch schema van je schakeling. Deze stap is cruciaal, want de kwaliteit van het schema bepaalt of de rest goed gaat. Denk na over wat je gaat bouwen: voor deze tutorial kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor een eenvoudige voeding, een astabiele multivibrator met een 555-timer, of elke andere schakeling die je maar wilt.

    Welke componenten? zoek als je een bijzondere footprint nodig hebt op Snap Magic search deze database is haast oneindig. Ook op allaboutcircuits.com staan vele footprints.

    Componenten toevoegen en plaatsen

    Lees verder  Bericht ID 46051


  • SMD

    Surface-mounted device, afkorting SMD, is een term uit de elektrotechniek en betekent letterlijk ‘oppervlak-gemonteerde component’.

    In tegenstelling tot een component met aansluitdraden (Engels: through-hole technology (THT), doorvoergat) wordt een SMD-onderdeel niet gemonteerd met behulp van draadverbindingen door de printplaat heen, maar aan één zijde tegen de printplaat aan gesoldeerd. Dat kan zijn door middel van korte aansluitpootjes of kleine soldeervlakjes.

    De industrie past tegenwoordig vrijwel uitsluitend SMD’s toe. Voordelen van de SMD-technologie boven die met aansluitdraden zijn:

    • Minder materiaalverbruik, de componenten kunnen om allerlei redenen kleiner worden gemaakt dan de conventionele typen;
    • Eenvoudiger en/of minder problemen en minder afval bij het produceren, omdat, anders dan bij through-hole-componenten, geen overtollige einden van de aansluitdraden door de printplaat gestoken hoeven te worden en afgeknipt hoeven te worden;
    • Lagere kostprijs van elektronische componenten, met name door de vorige twee punten;
    • Gunstiger mechanische eigenschappen waardoor minder ruimte nodig is voor een onderdeel op een printplaat waardoor elektrische apparaten kleiner en/of complexer kunnen worden. Ook kunnen aan beide kanten van de printplaat componenten worden geplaatst, omdat de aansluitpunten niet door de printplaat heen lopen;
    • Gunstiger elektrische eigenschappen, zoals bruikbaarheid bij hogere wisselstroomfrequenties;
    • Gunstiger thermische eigenschappen, door de korte verbinding naar de print en het – vaak – grotere contactvlak ermee is de warmteafvoer vaak beter

    Lees verder  Bericht ID 46051


  • Datasheets

    Arduino
    Arduino gebruiken om ATTiny 45/85 te programeren
    ATMEGA328 & Arduino pinout
    ATmega328pu pinout
    Arduino ATmega8 pinout
    Arduino DUE pinout
    Arduino Leonardo pinout
    Arduino MEGA pinout
    Arduino Micro pinout
    Arduino MINI pinout
    Arduino Pro MINI pinout
    Arduino UNO pinout
    Arduino YUN pinout


    Amtel
    Amtel microcontrollers datasheets en documenten KLIK


    ATmega8(L) – Complete Datasheet
    ATmega8(L) – Summary Datasheet
    Alle ATmega8 documenten en datasheets KLIK Lees verder  Bericht ID 46051


  • NTC of PTC weerstand

    De NTC of PTC-weerstanden NTC-weerstand PTC-weerstand (het algemeen gebruikte symbool voor NTC/PTC weerstanden in schakelingen)

    Links het symbool voor een NTC-weerstand en rechts het symbool voor een PTC-weerstand
     

    In de elektronica-wereld worden NTC of PTC-weerstanden ook wel met Negatieve TERMISTOR of Positieve TERMISTOR genoemd
     

    Maar vaak zal in componentenlijsten als benaming NTC of PTC gehanteerd worden.
     

    Als eerste de NTC-weerstand

     

    De afkorting NTC van een NTC-weerstand, staat voor Negative Temperature Coëfficiënt.
     

    Dit betekent dat de weerstands-waarde zal afnemen waneer de temperatuur gaat toenemenbinnen een bepaald bereik.
     

    De vergelijking van Arrhenius geeft het verband tussen weerstand en temperatuur
     

    Naarmate de NTC meer elektrisch vermogen opneemt, zal de temperatuur hoger zijn dan de omgevingstemperatuur.
     

    Bij gebruik als temperatuursensor dient dit effect tot een minimum te worden beperkt.
     

    De zelf-opwarming kan ook nuttig aangewend worden, bijvoorbeeld om een inschakel-stroompiek te begrenzen.
     

    De NTC is een halfgeleider-component. Het materiaal is gewoonlijk een metaaloxide, waaraan sporen van metaaloxiden met een andere valentie zijn toegevoegd.

    Vaak zijn NTC’s uitgevoerd in een schijfvorm met de twee parallel lopende aansluitdraden in het vlak van de schijf.
     

    Metalen uitvoeringen met een stukje draadeind eraan om een betrouwbare bevestiging (thermisch contact) op een koelplaat mogelijk te maken komen voor bij de grotere vermogen NTC.

    Er bestaan ook SMD-uitvoeringen van de NTC.
     

    NTC met kleurcode
     

    Uitvoering van een NTC welke is voorzien van een kleurcodering als waardeaanduiding.
     

    NTC voor groot vermogen
     

    Een NTC welke is voorzien van schroefdraad, om voor grotere vermogens en/of goed contact ingezet wordt.
     

    NTC in schijf-uitvoering
     

    Een NTC in schijfuitvoering, welke is voorzien van een gestempelde codering
     

    Miniatuur NTC
     

    Klein formaat NTC, welke is voorzien van een contactvlak om via een schroef/bout te monteren.
     

    De weerstandswaarde van de NTC wordt vastgelegd bij een temperatuur van 25°Celsius en heeft dan een waarde uit de E12-reeks.
     

    Klik hier voor een volledig overzicht in tabelvorm.
     

    In de tabel ziet u bij 25°Celsius de gegevens VET-gedrukt, omdat dit de referentie-temperatuur is.
     

    Afhankelijk van de waarde heeft een NTC bij -40°Celsius een 13 tot <48/b> maal zo hoge waarde als bij 25°Celsius en bij 150°Celsius een 17 tot 50 keer zo lage waarde.
     

    NTC-weerstanden, kunnen zijn voorzien van een kleurcodering of van een cijfer/letter-combinatie.
     

    Kleurcode NTC
     
    Lees verder  Bericht ID 46051


  • Weerstand

    weerstand.png

     

    het algemeen gebruikte symbool voor weerstand in schakelingen

     

    Een weerstand is een elektrische component dat dient om de doorgang van elektrische stroom te bemoeilijken, door er weerstand aan te bieden, met als gevolg een spanningsval over de weerstand.
    Weerstanden worden gebruikt als onderdeel in elektrische netwerken. Voor zo’n component is er volgens de wet van Ohm een vaste verhouding tussen de aangelegde spanning en de stroom die vloeit. Deze verhouding is de weerstandswaarde, die uitdrukt in welke mate de stroom hinder ondervindt. De weerstandswaarde, wordt uitgedrukt in de afgeleide SI-eenheid Ohm.
     

    Uitvoeringen van weerstanden:
     

    Een weerstand ontleent zijn eigenschap aan een weerstandsmateriaal, waarvoor koolstof en metaallegeringen gebruikt worden. De meest voorkomende weerstanden zijn tegenwoordig koolstofweerstanden.
     

    R-kool.png
     

    Koolweerstand
     

    Een massaweerstand bestaat volledig uit koolstof. Andere typen zijn uitgevoerd met een koolstoflaagje, al dan niet gespiraliseerd. Weerstanden met weerstandsdraad van een geschikte metaallegering worden gewikkeld om een kern, ten einde voldoende lengte van de draad in een klein volume te kunnen verwerken. Gewikkelde weerstanden hebben het nadeel dat bij hogere frequenties de zelfinductie van de wikkeling niet te verwaarlozen is. Naast precisieweerstanden van weerstandsdraad zijn er ook uitvoeringen met een metaalfilm. Metaalfilm- en koolstofilm-weerstanden lijken qua constructie veel op elkaar. Ze bestaan beide uit een dun opgedampt laagje koolstof of metaal (NiCr) waarin een spiraal is gesneden om de juiste weerstandswaarde te bereiken.
     

    R-metaal.png
     

    Metaalfilm weerstand
     

    R-wikkel.png
     

    Gewikkelde weerstand (voor groot vermogen)
     

    R-draad.png
     

    Weerstandsdraad
     

    vanwege de vraag naar steeds kleinere electronica, komen steeds meer componenten in een Surface Mounting Device uitvoering op de markt. Deze SMD-techniek, maakt geen gebruik van aansluitdraden maar heeft contactvlakken om te kunnen verbinden via soldeerpasta. Het mooiste is om gebruik te maken van een reflow-oven, hiermee bereikt u het gelijkmatig vloeien van de soldeerpasta. Wanneer u af en toe een SMD-component toepast, kunt u deze ook gewoon solderen.
     

    R-smd.png
     

    Een SMD-uitvoering (sterk vergroot, in werkelijkheid bestaat uit SMD-weerstand uit enige millimeters)
     

    het getal 101 welke op de SMD-weerstand staat (vaak via een vergrootglas moet worden achterhaald), moet worden vertaald in een weerstandswaarde. Uitleg hierover volgt geheel onderaan.
     

    Weerstandswaarden:

    Lees verder  Bericht ID 46051