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
  • 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 4174

    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 4174

    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
  • Condensatoren

    Geplaatst op 27 januari, 2016 17:53 door colani Reactie

    Eigenschappen van een condensator

    Een condensator wordt veel in elektronische schakelingen gebruikt. Een condensator bestaat uit twee elektrisch geleidende platen die geïsoleerd van elkaar staan opgesteld. Tussen de twee platen zit bij een keramische condensator een isolerend keramisch materiaal. Zodra er een elektrische spanning op de twee platen wordt aangesloten, vloeit er stroom door de aansluitdraden van de condensator. Hierdoor wordt er tussen de twee platen een elektrisch veld opgebouwd. De stroomtoevoer loopt bij een constante spanning geleidelijk terug naar nul. De hoeveelheid stroom die nodig is om de condensator op te laden is een maat voor de capaciteit van de condensator. De capaciteit van een condensator is evenredig met het oppervlakte van de platen, de permittiviteit van de isolator tussen de platen en omgekeerd evenredig met de afstand tussen de platen. Hoe groter het oppervlakte, hoe hoger de capaciteit. Bij een kleiner wordende afstand tussen de platen neemt de capaciteit toe, hoe dunner de isolator hoe hoger de capaciteit. Een dunnere isolator zorgt wel voor een lagere maximale werkspanning, omdat een dunne isolator bij een lagere spanning zal doorslaan. De permittiviteit van een isolator is een vast gegeven. Bij keramisch materiaal hangt deze factor af van het gebruikte keramische materiaal.

    Opbouw van een keramische condensator

    Een keramische condensator bestaat uit een keramisch plaatje waar aan beide zijden een laagje metaal, meestal aluminium is opgedampt. Voor een condensator met een lage capaciteit wordt een laagje keramisch materiaal gebruikt. Voor een keramische condensator met een hoge waarde worden meerdere laagjes keramisch materiaal gebruikt. Dit wordt een multilayer keramische condensator genoemd. Lees verder → Bericht ID 4174

    Gerelateerde berichten:

    Wat is een elektrische condensator Inzicht in de ESR van condensatorenESR-vergelijkingen van verschillende condensatortechnologieën en -toepassingenESR waarden CondensatorenCondensators Default ThumbnailCode voor condensators met tabel (inc. SMD’s) Polyester condensator Philips "engelse drop"Polyester condensator (Philips “engelse drop”)

    📂Dit bericht is geplaatst in Componenten 📎en getagd aluminium capaciteit capaciteiten condensator elektrisch ESR farad isolator keramisch laden mF Nano nF ohm ohms ontladen opladen pF pico spanning uitleg waarde waarden werkspanning μF
  • Wat is de wet van Ohm?

    Geplaatst op 16 december, 2015 20:20 door colani Reactie

    De wet van Ohm is een formule die wordt gebruikt om de relatie te berekenen tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand in een stroomkring.De wet van Ohm is een formule die wordt gebruikt om de relatie te berekenen tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand in een stroomkring.

    Wat is de wet van Ohm?

    De wet van Ohm is een formule die wordt gebruikt om de relatie te berekenen tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand in een stroomkring.

    Voor mensen die leren over elektronica is de wet van Ohm, U = I x R, net zo belangrijk als de relativiteitstheorie van Einstein (E = mc²) is voor natuurkundigen.

    U = I x R

    Uitgeschreven betekent dit spanning = stroom x weerstand, of volt = amp x ohm, of V = A x Ω.

    De wet van Ohm, die vernoemd is naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm (1789-1854), heeft betrekking op de belangrijkste grootheden in stroomkringen:
    Grootheid Symbool voor
    de wet van Ohm Meeteenheid
    (afkorting) Rol in stroomkringen Mocht u het zich afvragen:
    Spanning E Volt (V) Druk die de doorstroming van elektronen activeert U = urgere (Latijn voor ‘voortdrijven’)
    Stroom I Ampère, amp (A) Snelheid van de elektronendoorstroming I = intensiteit
    Weerstand R Ohm (Ω) Remt de doorstroming Ω = Griekse letter omega

    Als twee van deze waarden bekend zijn, kunnen technici de wet van Ohm gebruiken om de derde te berekenen. De piramide kan als volgt worden veranderd: Lees verder → Bericht ID 4174

    Gerelateerde berichten:

    Weerstand voor LED Gelijk & wisselstroom AC/DCGelijk en wisselstroom Kleurcodes voor weerstanden Stroom Default ThumbnailWat is weerstand?

    📂Dit bericht is geplaatst in Componenten Handleidingen 📎en getagd atomen basiskennis componenten elektronen gelijkstroomkringen lading negatieve neutronen ohm positieve protonen spanning stroom stroomkringen weerstand
  • Stroom

    Geplaatst op 10 oktober, 2015 21:33 door colani Reactie

    Elektrische stroom

    Elektrische stroom is het transport van elektrische lading. In een elektrisch netwerk vindt dit transport voornamelijk plaats door de beweging van elektronen door geleiders en halfgeleiders onder invloed van een potentiaalverschil. Ook de beweging van ionen in een elektrolyt of een plasma veroorzaken een elektrische stroom. In al deze gevallen vindt het ladingstransport plaats door de verplaatsing van ladingdragers. Daarnaast ontstaat ook een elektrische stroom als verandering van de elektrische flux, zoals tussen de platen van een condensator gedurende het laden en ontladen, zonder dat zich ladingsdragers verplaatsen.

    De sterkte van elektrische stroom wordt gemeten in ampère (A), als de hoeveelheid per tijdseenheid verplaatste lading, en wel in coulomb (C) per seconde (s): 1 A = 1 C/s.

    In verdunde gassen, elektrolytische oplossingen en gesmolten elektrolyten verplaatsen positieve en negatieve ionen zich in tegengestelde richtingen; in een metalen geleider bewegen de negatief geladen elektronen zich van de negatieve (elektronenoverschot) naar de positieve (elektronentekort) pool.

    Richting en sterkte

    Traditioneel wordt elektrische stroom uitgedrukt als de verplaatsing van positieve lading. Toen het bekend werd dat elektrische stroom doorgaans wordt veroorzaakt door elektronen die zich in tegengestelde richting verplaatsen, heeft men het elektron per definitie een negatieve lading toegekend. De oude definitie van stroomrichting bleef daardoor van kracht.

    Elektrische stroomsterkte wordt doorgaans weergegeven met de letter I (van intensiteit) en kan worden beschreven als verplaatsing van elektrische lading per tijdseenheid. Voor een stroom met constante sterkte is: Lees verder → Bericht ID 4174

    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 Variac TDGC2-0,5Kva 2aVariac TDGC2-0,5Kva 2a Gelijk & wisselstroom AC/DCGelijk en wisselstroom In deze driehoek zie je in één oogopslag wat je moet delen of vermenigvuldigen.Wat is de wet van Ohm? Wat is een multimeterWaar moet je op letten bij het kopen van een multimeter?

    📂Dit bericht is geplaatst in Handleidingen 📎en getagd AC Alternating Current ampèrage ampère bewegen constant coulomb DC Direct Current eenheid elektriciteitsvoorziening elektrische elektron elektronen gelijkstroom lading netspanning spanning stroom stroomrichting stroomsterkte tijd tijdseenheid verplaatsen voltage warmte weerstand wisselstroom
  • Wat is spanning?

    Geplaatst op 10 oktober, 2015 20:39 door colani Reactie

    Spanning is de druk die de voedingsbron van een stroomkring uitoefent om geladen elektronen (stroom) door een geleidende lus te duwen, waardoor deze bijvoorbeeld een lamp kunnen laten branden.

    Wat is spanning?

    Spanning is de druk die de voedingsbron van een stroomkring uitoefent om geladen elektronen (stroom) door een geleidende lus te duwen, waardoor deze bijvoorbeeld een lamp kunnen laten branden.

    In het kort, spanning = druk en deze wordt gemeten in volt (V). De naam van deze eenheid verwijst naar de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta (1745-1827), de uitvinder van de zuil van Volta – de voorloper van de hedendaagse batterij.

    Spanning wordt aangegeven met het symbool U. Dit verwijst naar het Latijnse woord voor voortdrijven, ‘urgere’.

    Voorbeeld van spanning in een eenvoudige gelijkstroomkring (DC): Lees verder → Bericht ID 4174

    Gerelateerde berichten:

    In deze driehoek zie je in één oogopslag wat je moet delen of vermenigvuldigen.Wat is de wet van Ohm? Stroom Default ThumbnailWat is weerstand? Default ThumbnailDigitale Multimeter Select-Plus DT-830B van de Action

    📂Dit bericht is geplaatst in Handleidingen 📎en getagd AC DC elektriciteit gelijkspanning generatoren meten multimeter potentiaalverschil spanning spanningsbronnen stroomkring wisselspanning
  • Soorten multimeters

    Geplaatst op 20 mei, 2015 22:14 door colani Reactie

    Analoge multimeters

    Analoge multimeters geven de gemeten waarde af met een wijzer op een plaat. Op deze plaat zie je schalen voor verschillende metingen, en moet je dus goed weten welke schaal je moet aflezen. Een goede analoge multimeter is de Conrad voltcraft VC-5080. Door de zeer belastbare spanbandmeter in combinatie met de beveiliging tegen overbelasting is deze bijna niet kapot te krijgen. Omdat de gemeten spanning vrijwel niet wordt belast door de 10 MΩ ingangsimpedantie in de meetbereiken, worden nauwkeurige meetresultaten behaald.

    analoge-multimeter-2

    Digitale multimeters

    Dit is de meest gebruikte soort. Digitale multimeters (DMM’s) gebruiken een LCD scherm voor het weergeven van de meetresultaten. Met de meeste digitale multimeters kan eenvoudig de stroom, spanning, weerstand, capaciteit, frequentie en soms ook temperatuur worden gemeten. Ook kunnen er vaak probleemloos diode- en doorgangstests worden uitgevoerd. Veel digitale multimeters hebben ook een Data-Hold functie, waardoor de maximale gemeten waarden kunnen worden afgelezen zonder dat deze weer verdwijnen.

    Bekijk digitale multimeters

    Lees verder → Bericht ID 4174

    Gerelateerde berichten:

    Fluke 175 digitale multimeter True RMSFluke 175 Review Aneng 683 smart multimeterAneng 638 Smart multimeter Meten met een digitale multimeterMeettechniek: Meten met een multimeter – uitgebreide uitleg! Wat is een multimeterWaar moet je op letten bij het kopen van een multimeter? Fluke 73 III digitale multimeterFluke 73 III digitale multimeter

    📂Dit bericht is geplaatst in Meettechniek 📎en getagd analoge multimeter analoog bench multimeter bench multimeters digitaal digitale multimeter fluke meettechniek meten multimeter oscilloscoop soorten spanning stroom tafelmultimeter tafelmultimeters techniek weerstand
  • Clippen van versterker uitgelegd

    Geplaatst op 4 juni, 2014 12:07 door colani Reactie

    Het ‘clippen’ van een versterker, je zal het misschien wel eens gehoord hebben maar wat is het nu precies.
    Het heeft te maken met het afstellen van de gain op de versterker.
    De gain lijkt wel een soort volumeknop.
    Want als je hem dicht draait hoor je niks.
    Draai je hem open dan gaat het hard.
    Helemaal open draaien dan maar?
    Dat zou je wel denken natuurlijk maar helaas.
    De gain is namelijk GEEN volumeknop.
    Waar is hij dan wel voor?

    Hij is ervoor om de uitgangsspanning van de headunit te matchen met de versterker.

    Laten we er een sinustoon bij pakken.

    Dit is een mooie sinustoon zoals hij hoort te zijn.
    Van link naar rechts gezien is de tijd.
    Van boven naar beneden het volume.
    Hoe meer van deze sinussen in een seconde, hoe hoger de frequentie.
    Zoals je ziet is deze sinus mooi rond aan boven en onderzijde.

    Nemen we deze sinus.

    Dan zie je dat de boven en onderzijde afgevlakt zijn.
    Dat betekend dat de versterker aan het clippen is en in plaats van een wisselspanning ook gelijkspanning op die punten eruit stuurt naar de speaker(s)
    En dit is weer schadelijk voor zowel versterker, als speaker.

    Hoe stel je dan een gain goed af?

    Eigenlijk is het beste dit te doen met een oscilloscoop.
    Helaas heeft niet iedereen die in huis dus zullen wij het op een andere wijze uitleggen.

    1. Draai de gain volledig dicht zodat er geen geluid meer te horen is.
    2. Draai het volume van de gain op ongeveer 80% van het Max.
    3. Draai nu de gain open tot je vervorming hoort.
    4. Draai nu de gain iets terug zodat de vervorming wegblijft.
    5. Controleer dit met andere soorten muziek.

    Zelf doe ik dit het liefste met 2 personen.
    Een die voorin bij de headunit zit en direct hoort wat er gebeurt en de volumeknop kan bedienen.
    En een achterin die de gain bedient.
    Voor de afstelling van een subversterker kun je het beste een 50Hz sinustoon gebruiken.

    Als je ooit een andere headunit gaat gebruiken dien je dus ook de gain opnieuw af te stellen !

    Gerelateerde berichten:

    Default ThumbnailWat is spanning? Meten met een digitale multimeterSoorten multimeters Default ThumbnailTijd AM of PM? versterker afstellenVersterker afstellen tutorial

    📂Dit bericht is geplaatst in Auto FAQ 📎en getagd afstellen clippen gelijkspanning instellen oscilloscoop sinus sinustoon spanning speaker subversterker tuning versterker volume wisselspanning
  • Spanningsafhankelijke weerstand

    Geplaatst op 28 januari, 2014 03:40 door colani Reactie

    De spanningsafhankelijke weerstand varistor (het algemeen gebruikte symbool voor Spanningsafhankelijke-weerstanden in schakelingen)

     

    In de elektronica-wereld worden Spanningsafhankelijke-weerstanden ook wel Varistor genoemd.
     

    Vaak zal in componentenlijsten de benaming Varistor gehanteerd worden.
     

    Een spanningsafhankelijke weerstand, staat internationaal bekend als een Voltage Dependent Resistor afgekort VDR.
     

    Dit is een weerstand waarvan de waarde varieert met de spanning die wordt aangelegd over de weerstand.
     

    De benaming varistor is een samenvoeging van variable en resistor, niet te verwarren met een potentiometer of variabele weerstand, welke een mechanisch te veranderen waarde heeft.
     

    Spanningsafhankelijke weerstanden worden onder meer gebruikt voor overspanningsbeveiliging.
     

    Bij lage spanning over de spanningsafhankelijke weerstand is de weerstandswaarde zeer groot, bij hoge spanning neemt deze waarde zeer snel af.
    Lees verder → Bericht ID 4174

    Gerelateerde berichten:

    Kleurcodes voor weerstanden Default ThumbnailNTC E12 reeks NTC of PTC weerstand Default ThumbnailLDR weerstand Default ThumbnailSMD 3digit E24

    📂Dit bericht is geplaatst in Componenten 📎en getagd afhankelijk spanning spanningsafhankelijke weerstand weerstanden
  • 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

Vorige 1 2 3 4 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}