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 berichtenNieuwere berichten→
  • Tag Archieven spanning
  • Voeding of labvoeding?

    Geplaatst op 6 januari, 2023 12:13 door colani Reactie
    Hobby-lab: voedingen
    Hobby-lab: voedingen

    Een beetje elektronica hobbyist moet eigenlijk wel een labvoeding hebben. Met een labvoeding kunnen schakelingen en losse elektronica gevoed worden met volledige controle over de voedingsspanning en de maximaal te leveren stroom (of stroombegrenzing). De voeding moet een regeling hebben voor de uitgangsspanning en een regeling voor de stroombegrenzing. Ook moet een labvoeding een schone ruisarme spanning produceren.

    In veel (web)winkels worden normale voedingen soms wel als labvoeding aangeboden. Maar deze hebben niet altijd een regeling voor de stroombegrenzing en soms zelfs ook niet een regeling voor de uitgangsspanning. Beide regelingen zijn echter belangrijk als je zelfbouwschakelingen veilig wil testen, zonder gelijk een paar Ampère door je schakeling te duwen als het eens mis gaat! Een echte labvoeding heeft deze regelingen dus wel.

    Labvoedingen heb je in alle vormen en maten. Veel modellen zijn uitgevoerd met één of meerdere transformatoren en de anderen zijn weer als schakelende voeding uitgevoerd. Er zijn modellen met analoge meters en modellen met digitale meters. De modellen met digitale meters heb je vervolgens ook weer in twee varianten; met of zonder microcontroller.

    Modellen zonder microcontroller zijn traditioneel instelbaar met potmeters en modellen met microcontroller zijn instelbaar met een keypad, en een rotary-encoder. Deze voedingen hebben over het algemeen ook het voordeel van enkele geheugenplaatsen om een paar veelgebruikte instellingen op te kunnen slaan om deze daarmee snel in te kunnen stellen. Modellen met microcontroller zijn soms ook nog wat accurater, omdat de microcontroller is betrokken bij het regelcircuit. Echt luxe modellen met microcontroller hebben zelfs een USB aansluiting om deze te verbinden en te kunnen bedienen met een computer.

    Wat hoe dan ook een labvoeding onderscheidt van een normale voeding, is de mogelijkheid tot het nauwkeurig instellen van een stroombegrenzing, naast natuurlijk de instelbare uitgangsspanning.

    CC (Constant Current)

    Is de ingestelde stroombegrenzing bereikt, dan gaat de voeding fungeren als een constante stroombron (Constant Current, C.C.). De stroom zal dan niet hoger worden dan de ingestelde waarde.

    Dat is handig als je bijvoorbeeld een accu wil opladen. Maar de meeste elektronici zullen deze functie voornamelijk gebruiken als stroombegrenzer om de aangesloten schakeling te beschermen tegen beschadiging als er per ongeluk wat misgaat in de schakeling. Of om überhaupt te kijken of een schakeling goed gebouwd of ontworpen is. Dat is allemaal Constant Current dus.

    Kenmerk: de voeding zal de uitgangsspanning zodanig omlaag regelen, zodat de stroom de ingestelde waarde niet zal gaan overschrijden. Een kenmerk van Constant Current mode is dat de voeding de uitgangsspanning regelt, maar de uitgangsstroom constant houdt.
    In Constant Current (C.C.) mode is de uitgangsstroom gestabiliseerd.
    Wil je geen Constant Current gebruiken, dan stel je de labvoeding simpelweg op de maximale C.C. stand in. Maar helemaal uitschakelen kan niet. De voeding kan immers niet méér leveren. De maximaal in te stellen C.C. waarde dient dan als beveiliging voor de voeding. Dat maakt een labvoeding robuust.

    CV (Constant Voltage)

    Als de ingestelde stroombegrenzing niet in werking treedt, dan staat de voeding in de normale “Constant Voltage, C.V.” mode. Dat omschakelen gaat automatisch, zolang je de ingestelde C.C. waarde maar niet overschrijdt. Hoeveel stroom de aangesloten schakeling ook opneemt, de voeding zal de uitgangsspanning altijd op de ingestelde waarde proberen te houden.
    In Constant Voltage (C.V.) mode is de uitgangsspanning gestabiliseerd.

    Gerelateerde berichten:

    Gelijk & wisselstroom AC/DCGelijk en wisselstroom Stroom Default ThumbnailSoorten multimeters Default ThumbnailWaar moet je op letten bij het kopen van een multimeter? Default ThumbnailMultimeter uitleg

    📂Dit bericht is geplaatst in Voedingen 📎en getagd ampère analoog begrenzing constant current digitaal geschakeld labaratorium labvoeding linear regeling schakelend schakeling spanning stroom uitgang voeding voltage
  • Weerstand voor LED

    Geplaatst op 19 december, 2022 07:44 door colani Reactie

    Voorbeelden weerstanden voor LEDS bij verschillende voltages:

    • 5 volt – 150 ohm
    • 6 volt – 220 ohm
    • 9 volt – 390 ohm
    • 12 volt – 560 ohm
    • 24 volt – 1,2K ohm

    De meest voorkomende LED spanningen zijn

    Rood: 2,3 Volt
    Geel/Oranje: 2,3 Volt
    Groen 3,6 Volt
    Blauw 3,6 Volt
    Wit 3,6 volt

    Het meest voorkomende stroomverbruik = 20mA met uitzondering voor speciale LED’s.


    Zie ook: LED weerstand berekenen

    Gerelateerde berichten:

    Gelijk & wisselstroom AC/DCGelijk en wisselstroom Kleurcodes voor weerstanden In deze driehoek zie je in één oogopslag wat je moet delen of vermenigvuldigen.Wat is de wet van Ohm? Stroom LED weerstand berekenen

    📂Dit bericht is geplaatst in LED 📎en getagd LED milliAmpere ohm spanning stroom voltage weerstand
  • Transformators testen hoe doe je dat?

    Geplaatst op 5 november, 2022 10:02 door colani Reactie
    Transformators testen hoe doe je dat?
    Transformators testen hoe doe je dat?

    Inzicht in het testen van transformatoren

    In deze blog geven we een kort technisch overzicht van de meest voorkomende transformator-metingen en hoe deze metingen worden gedaan.

    Transformatoren worden meestal getest en gemeten met LCR-meters. Als u niet bekend bent met LCR-meters of als u een korte opfriscursus wilt, kunt u de presentatie over het begrijpen van LCR-meters bekijken voordat u hiermee begint.

    Over transformatoren

    Transformators testen
    Transformators testen

    Laten we beginnen met een korte bespreking van wat we bedoelen met transformatoren.

    —> Transformatoren zijn apparaten die voornamelijk worden gebruikt om wisselspanning niveaus om te zetten in bijvoorbeeld:

    • een step-up transformator verhoogt de spanning.
    • een step-down transformator verlaagt de spanning.

    —> Naast het omzetten van spanningen kunnen transformatoren worden gebruikt in andere toepassingen zoals:

    • impedantieaanpassing.

    —> Een andere veelvoorkomende toepassing van transformatoren is:

    • isolatie, wat vaak wordt gebruikt om veiligheidsredenen.

    —> Deze blog behandelt metingen die zijn uitgevoerd aan transformatoren die in de elektronica worden gebruikt.

    • geringe afmetingen
    • laag voltage
    • laag vermogen
    • gebruik voor binnenshuis

    Toepassingen

    Lees verder → Bericht ID 5587

    Gerelateerde berichten:

    Default ThumbnailZoyi ZT-MD2 LCR meter pincet ZOYI ZT-MD1 Review Der Ee LCR meter DE-5000DE-5000 LCR-meter Scheidingstransformator van 100 VAScheidingstransformator Gelijk & wisselstroom AC/DCGelijk en wisselstroom

    📂Dit bericht is geplaatst in FAQ Meettechniek Voedingen 📎en getagd fase fasehoek faseverschuiving ferromagnetische flux frequentie Henry hoek impedantie inductie inductor isolatie LCR LCR-meter lekstroom magnetisch meten meter meting nul polariteit primaire secundaire spanning spanningstransformatie test transformator veld vermogen verschuiving wikkeling windingen wisselspanning
  • FNIRSI 5012H Oscilloscoop

    Geplaatst op 23 mei, 2022 05:51 door colani Reactie
    FNIRSI 5012H Handheld Oscilloscoop
    FNIRSI 5012H Handheld Oscilloscoop

    De FNIRSI 5012H digitale oscilloscoop, gelanceerd in 2022 en verre van een nieuw apparaat, stond al een tijdje op mijn radar om te reviewen.

    Toen ik besloot een serie video’s te maken waarin ik 100 MHz oscilloscopen zou reviewen met een richtprijs van € 50 tot € 100, oftewel ~$ 65 tot ~$ 105 USD, was deze oscilloscoop een van de eerste die ik wilde kopen.

    Dit apparaat en de andere vier die ik in deze serie zal reviewen, zijn gekocht met de inkomsten van de affiliatelinks die sommige kijkers hebben gebruikt. Daarom wil ik iedereen bedanken die onze links gebruikt bij het winkelen op AliExpress, Amazon of Banggood.

    Terugkomend op de oscilloscoop: deze wordt geleverd met een 6100-probe, een oplaadkabel en een gebruikershandleiding. Dit alles zit in een zwarte opbergkoffer.

    De FNIRSI 5012Hwordt geleverd met een 6100-probe, een oplaadkabel en een gebruikershandleiding. Dit alles zit in een zwarte opbergkoffer.
    De FNIRSI 5012H wordt geleverd met een 6100-probe, een oplaadkabel en een gebruikershandleiding. Dit alles zit in een zwarte opbergkoffer.

    Lees verder → Bericht ID 5587

    Gerelateerde berichten:

    Het uiterlijk van de 1014D.Fnirsi 1014d Digitale Oscilloscoop Aneng 683 smart multimeterAneng 638 Smart multimeter FNIRSI DSO-TC2 oscilloscoop en multi-componententesterFNIRSI DSO-TC2 oscilloscoop en multi-componententester FNIRSI 1C15+ Handheld OscilloscoopFNIRSI 1C15 oscilloscoop Veilig werken met 230VVeilig werken met 230 V

    📂Dit bericht is geplaatst in Meettechniek 📎en getagd 100 MHz 5012H 6100 bandbreedte bereik FNIRSI gevoeligheid Handheld Keysight nauwkeurigheid opslagdiepte oscilloscoop Oscilloscope Owon probe Rhode & Shwartz Rigol samplingfrequentie Siglent sinusgolf spanning stijgtijd trigger
  • Meettechniek: Meten met een multimeter – uitgebreide uitleg!

    Geplaatst op 23 december, 2018 21:49 door colani Reactie

    Meten van spanning (volt)

    Je kan een multimeter gebruiken voor het meten van een zogenaamd spanningverschil, ook wel genoemd potentiaalverschil; Dit is een veel uitgevoerde meting in de elektrotechniek en elektronica. Een spanning kan worden gemeten met een multimeter of met een voltmeter. Een analoge voltmeter bestaat in beginsel uit een weekijzermeter of een draaispoelmeter voorzien van een voorschakelweerstand. De meting is dus in feite een meting van het magnetisch veld veroorzaakt door de elektrische stroom door een spoel. Volgens de Wet van Ohm (U = I · R) is de spanning U evenredig met de door de weerstand R lopende stroom I, en is de aanwijzing een maat voor de te meten spanningsverschillen. Het aansluiten van het meetinstrument dient de meting zo weinig mogelijk te beïnvloeden. Hiertoe moet de meter zo weinig mogelijk stroom aan het te bemeten spanningscircuit onttrekken. Hoe groter de weerstand van de meter, hoe beter; in het ideale geval is die oneindig groot. Tevens wordt dan het eigen verbruik van het meetinstrument gereduceerd. Een voltmeter moet ook parallel aangesloten worden op het betreffende onderdeel van de elektrische schakelingen. Men kan ook spanningen meten met een oscilloscoop. Dit instrument gebruikt de te meten spanning, na die eventueel versterkt te hebben, om een curve weer te geven die het verloop van de spanning in de tijd geeft. Het voordeel van een oscilloscoop is dat periodiek veranderlijke spanningen zichtbaar gemaakt kunnen worden.

    Hierbij een zeer uitgebreide video, die dieper ingaat op het meten van spanning met een digitale multimeter: Lees verder → Bericht ID 5587

    Gerelateerde berichten:

    Gelijk & wisselstroom AC/DCGelijk en wisselstroom Default ThumbnailWat is weerstand? Default ThumbnailSoorten multimeters Default ThumbnailWaar moet je op letten bij het kopen van een multimeter? LED weerstand berekenen

    📂Dit bericht is geplaatst in Meettechniek 📎en getagd ampère ampèretang analoge multimeter digitale digitale multimeter elektrotechniek meten metingen multimeter ohm resultaten spanning stroomtang volt weerstand wet van Ohm
  • Zonnepanelen

    Geplaatst op 11 juli, 2018 09:37 door colani Reactie
    Mono en poly
    Monokristallijn & Polykristallijn panelen herkennen

    Zonnepanelen zetten licht om in elektrische spanning. Dat noemen we een fotovoltaïsche reactie, daarom heten zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche (in Engels photo voltaic), of PV-systemen. Met de elektrische spanning wordt elektriciteit (stroom) opgewekt.

    Hoe werken zonnepanelen?

    Al in 1839 ontdekte de Franse natuurkundige Becquerel dat het mogelijk is om elektriciteit op te wekken uit zonlicht. Dit heet het photovoltaïsch effect. In de meeste systemen wordt hiervoor silicium (een halfgeleider) gebruikt. Energie van de zon kan elektronen losmaken in het silicium. Hierdoor ontstaat spanning in een zonnecel. Door meerdere zonnecellen achter elkaar te schakelen in een zonnepaneel kan er stroom gaan lopen. Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig.

    Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit.

    Zonnepanelen zijn duurzaam: ze zetten zonne-energie om in stroom. Daarvoor hoeft de zon niet fel te schijnen: ook op een bewolkte dag leveren jouw panelen elektriciteit. De populairste zonnepanelen zetten 12 tot 16 procent van het zonlicht dat erop valt om in elektriciteit. In 2 jaar heeft een zonnepaneel al meer energie bespaard dan het kostte om het paneel te maken. Daarna leveren jouw zonnepanelen nog 23 jaar milieuwinst!

    Watt-piek! Lees verder → Bericht ID 5587

    Gerelateerde berichten:

    Slimme meter uitlezen met je Raspberry Pi Gelijk & wisselstroom AC/DCGelijk en wisselstroom Kleurcodes voor weerstanden Stroom LED weerstand berekenen

    📂Dit bericht is geplaatst in Smart Home 📎en getagd bewolking blauwe elektriciteit elektrische energie fotovoltaïsche halfgeleider hellingshoek koeling licht monokristallijn omvormer omzetten opbrengst paneel panelen photo photo voltaic polykristallijn productie PV PV-systemen schaduw silicium spanning stroom stroomopbrecngst systemen voltaic watt watt-piek windrichting wp zomlicht zonlicht zonne zonnecel zonnepanelen zwarte
  • Gelijk en wisselstroom

    Geplaatst op 11 december, 2017 07:46 door colani Reactie
    Gelijk & wisselstroom AC/DC
    Gelijk & wisselstroom AC/DC

    Wisselspanning en gelijkspanning (gelijkstroom)

    Begrippen Toepassingen
    Van AC – DC Meten aan DC
    Steeds meer DC Verschillen AC DC
    USB-C Transport AC DC
    DC in gebouwen Wet- en regelgeving

    Hernieuwbare energie en het milieu worden steeds belangrijker. De meeste elektrische energiebronnen produceren gelijkspanning (DC). De meest gebruikelijke vormen van opslag van elektrische energie werken ook met DC. En de meeste apparaten werken ook op gelijkspanning. DC installaties wijken op belangrijke punten af van AC-installaties (wisselspanning-installaties). Het ontwerpen, installeren en beheren van DC-installaties is nog geen gemeengoed.

    Begrippen

    Spanning, stroom, weerstand en vermogen

    Stroom loopt pas door een schakeling als er sprake is van spanning. Spanning komt pas tot stand wanneer er een weerstand is gevormd. Daarnaast moet stroom altijd in een kring lopen.
    Het filmpje laat zien waarom een stroom altijd in een kring moet lopen en wat het verschil is tussen een serie- en parallel schakeling.

    De verhouding tussen spanning stroom en weerstand is te berekenen d.m.v. de volgende formule: U (spanning) = I (stroom) x R (weerstand). Dit wordt ook wel de wet van Ohm genoemd. Daarnaast heb je nog het vermogen. Dit is een afgeleid deel van de stroom en spanning. Vermenigvuldig de spanning met stroom en je krijgt het vermogen in Watt. Lees verder → Bericht ID 5587

    Gerelateerde berichten:

    CrocSee AC 80-260V 100A CRS-022B LCD-scherm Digitaal Stroom Spanning Vermogen Energie Frequentie Vermogensfactor Multimeter Ampèremeter Voltmeter met 100A Split Core StroomtransformatorCrocSee AC 80-260V 100A CRS-022B Aneng 683 smart multimeterAneng 638 Smart multimeter Variac TDGC2-0,5Kva 2aVariac TDGC2-0,5Kva 2a Sonoff POW 16A 3500W WIFI schakelaar met stroomverbruik monitor Stroom

    📂Dit bericht is geplaatst in Handleidingen 📎en getagd 230 V 50 50 Hertz aangedreven aardedraad AC accu’s Adapter adapters airconditioning Alternating Current Alternating Current - AC ampère apparaten auto batterijen begrippen brandmeldinstallaties computers condensator dampcompressie DC decentrale Direct Current Direct Current – DC domotica duurzame elektriciteitsnet elektrisch energiebronnen fase fasedraad frequentie gebouwbeheersystemen gelijkrichter gelijkstroom gelijkstroomgeneratoren gestuurde HDMI Hertz inbraakinstallaties internet inverter kabel koeling laadpalen lamp laptop LED licht lichtbronnen meten monitoren nuldraad ohm oplader schuifdeuren spanning stopcontacten stroom stroomkring stroomsterkte technologie telefoon toepassingen transport TV Type A uitleg USB USB C USB-poort vermogen video voltmeter warmte warmtepompen weerstand wetgeving windenergie wisselstroom zekering zonnepanelen zonnestroom zwakstroom
  • ZPB30A elektronische belasting

    Geplaatst op 27 september, 2017 11:42 door colani Reactie
    Koop de ZPB30A op Banggood

    Met de ZPB30A haalt u een elektronische belasting in huis, waarmee u op een goedkope en gemakkelijke manier accu’s, batterijen en voedingen kunt testen. Dank zij de microcontroller besturing meet deze print bovendien de totale capaciteit en de totaal geleverde energie van een batterij of accu.

    Achtergrondinformatie

    Het testen van voedingen op de klassieke manier
    Elektronische voedingen moeten een constante spanning leveren over het volledige gespecificeerde stroombereik. Bovendien moet de brom, het restant van de gelijkgerichte netspanning, ook bij volledige belasting zo klein mogelijk zijn. Om dit te testen moet u een zware regelbare weerstand op de voeding aansluiten, een zogenaamde rheostaat. In serie met deze rheostaat neemt u uiteraard een ampèremeter op voor het meten van de door de voeding geleverde stroom. Over de voeding zet u een voltmeter voor het meten van de uitgangsspanning en een oscilloscoop voor het observeren van de rimpelspanning op de uitgang van de voeding.
    Vervolgens kunt u de stroom langzaam laten stijgen door de loper van de rheostaat te verschuiven. Bij een aantal standen noteert u de geleverde stroom, de uitgangsspanning en de rimpel op een velletje papier. Met deze gegevens kunt u een grafiekje opstellen waarin de uitgangsspanning en de rimpel worden uitgezet in functie van de geleverde stroom. Uit de gemeten waarden kunt u bovendien de inwendige weerstand van de voeding berekenen.

    Het testen van een voeding op de klassieke manier.
    Het testen van een voeding op de klassieke manier.

    Het testen van voedingen op de moderne manier
    Tegenwoordig heeft men meetapparaten ontwikkeld die dank zij microcontroller besturing het uitvoeren van de beschreven metingen grotendeels automatiseren. Zo’n apparaten heten ‘electronic loads’ en deze belasten de voeding met een instelbare constante stroom. Op twee digitale meters kunt u de ingestelde stroom en de uitgangsspanning van de voeding aflezen. Het enige nadeel van deze apparaten is dat zij nogal prijzig zijn, u moet rekenen op minstens € 750,00 voor de goedkoopste uitvoeringen.

    Het testen van een voeding met een 'electronic load'.
    Het testen van een voeding met een ‘electronic load’.

    Het testen van accu’s en batterijen
    Lees verder → Bericht ID 5587

    Gerelateerde berichten:

    KWS-DC28 multifunctionele testerKWS-DC28 multifunctionele tester RIDEN® RD6024 DC Stepdown Voedingsspanning, wifi 24A Buck-omzetter 12V/36V/48V/60V instelbare batterijlader 1000W - rd6024wRIDEN® RD6024 DC Buck converter Hobby-lab: voedingenVoeding of labvoeding? Raspberry PI problemen LED weerstand berekenen

    📂Dit bericht is geplaatst in Gereedschap Voedingen 📎en getagd accu ballast batterij belast belasting belastingsstroom capaciteit constante elektronische leveren spanning stroombereik testen voeding ZHIYU ZPB30A
  • Code voor condensators met tabel (inc. SMD’s)

    Geplaatst op 10 november, 2016 13:04 door colani Reactie

    Wat is en wat doet een condensator?

    Een condensator bestaat uit twee van elkaar gescheiden geleiders. Door die scheiding kan een gelijkstroom niet door een condensator vloeien.
    Een condensator kan gelijkstroom niet doorgeven maar wel een elektrische lading opslaan. Een condensator van 10 microfarad kan meer elektrische lading opnemen dan een condensator van 1 microfarad.

    De capaciteit van condensators

    De capaciteit van een condensator wordt met het F-teken van farad aangegeven, bijv. 10µF. Condensators zijn normaal gesproken van een opdruk met een getal (de waarde van de capaciteit en maximale spanning) of een kleurcode voorzien.

    De kleurcode van condensators
    Ingeval er een kleurcode wordt gebruikt: de eerste twee ringen bepalen het getal, de derde ring de vermenigvuldigingsfactor in picofarads (of hoeveel nullen komen achter het getal).

    De vierde ring is eventueel aanwezig om de tolerantie van de waarde aan te geven en de vijfde band de maximaal toegelaten spanning.

    Zie de tabel.

    De capaciteit van de condensator uit het voorbeeld hierboven is: (groen/blauw/rood 56 met twee nullen erbij) is 5.600 pF. tolerantie is (zwart) 20% en de maximaal toegelaten werkspanning is (rood) 250 volt!
    Lees verder → Bericht ID 5587

    Gerelateerde berichten:

    SMD weerstanden cijfercode 3 (2, 5 en 10%) Kleurcodes voor weerstanden Default ThumbnailCondensator-waarden aangevuld met de EIA-code Default ThumbnailCondensatoren Kleurcodering voor elektronica

    📂Dit bericht is geplaatst in Componenten 📎en getagd capaciteit code condensator condensators farad kleur kleurcode micro en milli microfarad millifarad Nano nanofarad percentage pico picofarad spanning tabel SMD tolerantie volt voltage waarde werkspanning
  • 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 5587

    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

Berichten paginering

Vorige 1 2 3 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
    • Transistors
    • UPS
    • USB to TTL
    • Versterker
    • Voedingen
    • Voedingen
    • Weerstanden
    • Weerstation
    • Zelfbouw
    • Zonnepanelen

  • Flag Counter
  • Recente berichten

    • Retro Chip Tester Pro assemblage
    • ESP32 tools online
    • FNIRSI FNB58 USB-tester Voltmeter Ampèremeter
    • Op de werkbank
    • Zelfbouw lucht ionisator (Big Clive)
    • Riello UPS – Sentinel PRO reparatie
    • Atten ST-862D hot air station
    • WOVO – Turbo 6 – Ozon generator reparatie
    • Vevor 737G puntlasapparaat
    • IC tester TSH-06F
    • Maxgeek NI-210SC tweekanaals VI curve tester
    • Peak Electronics atlas DCA75 pro
    • Schema’s, waar te vinden?
    • Thermal Master P3 review
    • Alfa System N 3000 Mehrfachnetzgerät laboratoriumvoeding
    • Furukawa fiTel s179
    • Neato D7 met ESP32 in Home Assistant
    • Fluke 175 Review
    • FG-200 DDS Functie Signaalgenerator
    • Neato stopt met clouddiensten
  • Recente reacties

    • Corné van der ZeeCorné van der Zee op Atten ST-862D hot air station
    • colanicolani op Neato D7 met ESP32 in Home Assistant
    • C KotteC Kotte op Neato D7 met ESP32 in Home Assistant
    • JannemanJanneman op Hangell DC Laboratorium Voeding 60V 5A
    • JeroenVJeroenV op Hangell DC Laboratorium Voeding 60V 5A
  • Blog Authors

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

    • 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}