Raspberry Pi

Whoah, der Ansturm ist wohl riesig ^^
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Kaum da schon wieder ausverkauft. Aber ich hatte Glück :)
Aber man merkt schon, die sind grad gut am schwitzen. Ich warte immer noch auf die Bestätigung dass es verschickt wird. Egal :)

Zum BananaPi kann ich persönlich nichts zu sagen, ein Bekannter hat den in der Router Version und ist sehr unzufrieden damit. Das Ding läuft bei ihm extrem instabil. kA ob er einfach nur Pech hatte und das Ding defekt ist oder ob es generell so ist.
 
Da warte ich mit meiner Bestellung besser bis nächsten Monat ;)
Aber berichte doch bitte wenn du das gute stück hast :)
 
Das mach ich auch :)
Aber leider war ich wohl doch ein paar Minuten zu spät. Er stand noch auf "begrenzte Stückzahl", im Paket gestern war er aber nicht drin. War wohl ein paar Minuten zu spät :-/
Naja, wer zuerst kommt mahlt zuerst. Irgendwann trudelt er schon ein :)
 
Den 2er werd ich mir schenken und warte auf den 3er...:wink:

Der B+ ist genau richtig zum Rumprobieren, Python zu erlernen, Programmieren und dem AVR Befehle zu erteilen...

Samstag kam die Fernbedienung,; funktioniert am PC schonmal tadellos. Die Tastenanordnung find ich gar nicht mal sooo schlecht...Jetzt wart ich nur noch auf den Monitor- Adapter, dann kann's losgehen...

Frechheit:
Bei Expert/ Medimarkt sollte der Adapter Buche/Stecker €16 und der HDMI- Adapter Buchse /Buchse €20 kosten. Ich wollte aber einen DVI/HDMI-Adapter Buchse/ Buchse. Den gibt es im Netz - für €3,73, versandkostenfrei. Soll sogar vergoldet sein...:yes4: :aetsch:
 
Den 2er werd ich mir schenken und warte auf den 3er...:wink:

Der B+ ist genau richtig zum Rumprobieren, Python zu erlernen, Programmieren und dem AVR Befehle zu erteilen...
Klar, erstmal mit dem 1er klar kommen spricht ja auch nichts dagegen :)

Frechheit:
Bei Expert/ Medimarkt sollte der Adapter Buche/Stecker €16 und der HDMI- Adapter Buchse /Buchse €20 kosten. Ich wollte aber einen DVI/HDMI-Adapter Buchse/ Buchse. Den gibt es im Netz - für €3,73, versandkostenfrei. Soll sogar vergoldet sein...:yes4: :aetsch:
Was denn? Der Slogan stimmt doch: "MediaMarkt? Ich bin doch nicht blöd!". Nur die Interpunktion war falsch :D

p.S.: Zum Pi2. Hat sich etwas lustiges herausgestellt. Der mag es garnicht wenn von ihm "Nacktbilder" aufgenommen werden :D Bei starkem (Blitz-)Licht ist der Spannungswandler leicht verwirrt und generiert zu wenig Spannung ^^
http://www.raspberrypi.org/xenon-death-flash-a-free-physics-lesson/
 
... :)

Was denn? Der Slogan stimmt doch: "MediaMarkt? Ich bin doch nicht blöd!". Nur die Interpunktion war falsch :D

So isses. Genau mein Spruch!

p.S.: Zum Pi2. Hat sich etwas lustiges herausgestellt. Der mag es garnicht wenn von ihm "Nacktbilder" aufgenommen werden :D Bei starkem (Blitz-)Licht ist der Spannungswandler leicht verwirrt und generiert zu wenig Spannung ^^
http://www.raspberrypi.org/xenon-death-flash-a-free-physics-lesson/

Das hab ich noch nie gehört...Lichtempfindliche Spannungswandler?
 
Hmm...Das bringt Licht ins Dunkel...:D
 
Hi,

hab mal grad bei Pollin gestöbert. Lieferbar ab 12.02.2015 . Ich hab dann auch mal nach dem ganzen drumrum gesucht. Also Gehäuse, Zusatzelektronik, usw. Dabei ist mir das folgende aufgefallen ...
810 329 - Bausatz Mosfet-Treiber RB-4/4x100W - 5,95eur
Soweit schonmal sehr günstig. Da ich aber neugierig bin hab ich natürlich auch das Datenblatt runtergeladen ...
Datenblatt mit Schaltplan - D810329B.PDF
... tja ... und da ist mir so einiges ins Auge gefallen.
- Halogenlampen mit MOSFETs im SOT23-Gehäuse schalten ... :flute: ... sehr mutig :p
Ich hab mir das Datenblatt des MOSFETs jetzt nur kurz angesehen. Aber wenn man den Kaltwiderstand einer Halogenlampe mal in Betracht zieht ... ich glaube etwa 1/10tel des Heißwiderstandes ... sehr mutig :rolleyes: Da die Optokoppler bestimmt nicht die schnellsten sind wird da wohl öfters dirch den linearen Steuerbereich des MOSFETs durchgearbeitet. Nach den Angaben im Datenblatt max 20W Halogen bei 12V.
20W / 12V = 1,66A . . . . 12V / 1,666A = 7,2 Ohm
etwa 10x als Kaltwidwerstand ... ergibt dann 0,8 Ohm (ich bin mal gutmütig).
Ergibt also im Einschaltmoment etwa 12V / 0,8 Ohm = 15A :eek: :p MOSFET ist ein TSM3404
Datenblatt hier ... Reichelt - TSM 3404 SMD :: N-Ch 30V 5,8A 1,4W 0,028R SOT23 - 0,25eur
UDS : 30 V
UGS(th) : ±20 V
Id : 5,8 A
RDS(on) : 0,023 Ohm
td (on) : 7,42 ns
td (off) : 20,4 ns
Eventuell bin ich da auch etwas konservativ aber ich hätte wenigstens nen DPAK oder TO251 eingesetzt um die Wärme besser abführen zu können. So hat man wenig Masse zur Aufnahme der Wärme zur Verfügung und man kann nur über die Leiterbahnen abführen.

Außerdem ist mir nen Bock im Schaltplan aufgefallen :cool: Mal sehen wer ihn findet. Ich sag nur. Er hängt mit C1, den Optokopplern und den Z-Dioden zusammen. Find ich echt mutig was die da gebaut haben. Mal sehen wer es von euch findet .... :cool: :cool: :cool: ...

Gruß
Dino

EDIT: Ich hab mal mit 4Leiter-Milliohmmeter nachgemessen (die Neugier) ... ne 12V/20V Halogenlampe hat etwa 0,59..0,6 Ohm Kaltwiderstand. Also wären das dann bei 12V etwa 20A und das bei nem MOSFET der laut Datenblatt folgende Grenzwerte hat ...
Continuous Drain Current ID 5.8 A
Pulsed Drain Current IDM 20 A
Continuous Source Current (Diode Conduction)a,b IS 2.5 A
a. Pulse width limited by the Maximum junction temperature
b. Surface Mounted on FR4 Board, t ≤ 10 sec.
Maximum Power Dissipation Ta = 25°C : 0.75W , Ta = 75°C : 0.48W
Da wurde bis in die Grenzlast ausgenutzt. Ob das lange gut geht?
Wenn die Umgebungstemperatur (und damit auch die Leiterbahnen als Kühlkörper) 25°C haben, dann kann man etwa 5,7A Dauerstrom durchschicken und hat damit die Grenzlast (0,75W) erreicht wenn denn die Leiterbahn weiter bei 25°C bleibt und der Transistor wirklich voll durchgesteuert ist.
 
...Find ich echt mutig was die da gebaut haben. Mal sehen wer es von euch findet .... :cool: :cool: :cool: ...
Meinst Du, daß da im ersten Moment beim Durchschalten bis zu 24V aus dem Elko durch OK und Zener gejagt werden? Ohne weitere Strombegrenzung (Innenwiderstand des Elkos usw mal außen vor)?

Wie ist das denn mit dem 6R8? da geht doch bei 24V trotzdem ordentlich was durch (also auch wenn der Elko nicht mehr geladen ist).
Wo hab ich da was übersehen?
 
Hi,

Meinst Du, daß da im ersten Moment beim Durchschalten bis zu 24V aus dem Elko durch OK und Zener gejagt werden? Ohne weitere Strombegrenzung (Innenwiderstand des Elkos usw mal außen vor)?

Wie ist das denn mit dem 6R8? da geht doch bei 24V trotzdem ordentlich was durch (also auch wenn der Elko nicht mehr geladen ist).
Wo hab ich da was übersehen?

genau das meine ich. Den Widerstandswert vom R13 (6R8) hab ich mir dann garnicht mehr angesehen :p Der ist aber dann noch ein zusätzliches Highlight. Wenn man das dann mal mit den möglichen 24V durchrechnen würde, dann würden einem wohl die Haare zu Berge stehen. Das die armen Z-Dioden das lange mitmachen glaube ich nicht. Oder es kohlt vorher der R13 durch wenn man alle 4 Kanäle gleichzeitig für längere Zeit durchschaltet. Das ließe sich wesentlich eleganter machen.

24V - 8,2V (Z-Dioden) = 15,8V
15,8V / 6R8 (R13) = :flute: 2,3A :p R13 hat bestimmt nicht umsonst die 13 bekommen. Der Unglücksrabe :rolleyes:
Selbst wenn man da noch Innenwiderstände von den OKs und ein wenig von den Z-Dioden dazurechnet.

Wenigstens begrenzen die LED-Vorwiderstände (4k7) bei 24V auf etwa 5mA. Das sollte für alle heutigen LEDs ausreichen. :cool:

Gruß
Dino
 
Ähm... seit ihr im Thread verrutscht? :D
Mit dem RasPi hat das nu doch nix zu tun ^^
Oder hab ich was übersehen?
 
Daten vom Optokoppler:

Maximum Ratings
Emitter
Reverse Voltage.........................................................................6.0 V
DC Forward Current.................................................................60 mA
Surge Forward Current (tP≤10 µs) .............................................2.5 A
Total Power Dissipation.........................................................100 mW
Detector
Collector-Emitter Voltage ............................................................70 V
Emitter-Collector Voltage ...........................................................7.0 V
Collector Current .....................................................................50 mA
Collector Current (tP≤1.0 ms).................................................100 mA
Total Power Dissipation.........................................................150 mW

und nun das Dilemma. Wenn man den MOSFET voll ausnutzen möchte, dann muß man schnell schalten um ihn schnell durch seine lineare Zone zu befördern in der ja die nervige Verlustleistung anfällt weil der Innenwiderstand noch zu hoch ist. Dafür benötigt man aber etwas mehr Strom zum Umladen des Gates. Wenn man die maximal angegebene Kapazität von 400pF rechnet, dann kommt da schon was zusammen. Irgendwie ist die Schaltung mit dem Optokoppler und den 18k-Pulldowns am Gate doch etwas einfach gedacht. Da wird man an der einen (hohe Betriebsspannung) oder der anderen (kleine Betriebsspannung) Seite auf Probleme stoßen wenn man den vollen möglichen Laststrom ausschöpfen möchte. Das Gate hält laut Datenblatt 20V aus (VGS). Da hätte man evtl noch höher gehen können um mit größeren Z-Dioden den Strom durch R13 zu verringern. Dann fällt aber wieder mehr Leistung an den Z-Dioden ab. Wie man es auch dreht und wendet. :( Mit den Pulldowns am Gate wird man da nicht glücklich. Man müßte einen weiteren Transistor zusammen mit dem OK als Quasi Gegentaktendstufe zusammenbauen. Dann den PullDown hochohmiger machen (1M) damit man nur noch zur Sicherheit das Gate entladen kann. Bei guter Bauteildimmensionierung hat man dann nur noch die Umladeströme zu verkraften. Es fließt aber wesentlich weniger Dauerstrom. Würde aber glaube ich dann auch eine Invertierung ergeben :eek:

Naja ... was soll ich mir deren Kopf zerbrechen ... Müssen die ja selber wissen was die da entwickeln. Ich fürchte nur das es da zu vermehrten Rückläufern kommt wenn die Schaltung in den Grenzbereichen betrieben wird. Die Kleinbastler schalten ja gern mal das Hirn ab und sagen dann nur: "Steht doch da so. Warum ist das denn nun hinüber? Ich hab mich doch genau an die Angaben gehalten." :flute: Für 3-4eur mehr hätte man die Schaltung zuverlässiger machen können.

Gruß
Dino
 
Hi,

Ähm... seit ihr im Thread verrutscht? :D
Mit dem RasPi hat das nu doch nix zu tun ^^
Oder hab ich was übersehen?

stimmt :flute: nur indirekt damit zu tun weil die bei Pollin die Platine als Zusatz für den RasPI angeboten haben.
So schnell kommt man auf andere Themen :rolleyes: Naja ... für mich wars das auch zu dem MOSFET-Thema.

Zum Thema zurück ... Die neuen RasPI sind auf jeden Fall recht interessant. In der neuen CT hat einer mal einen davon als Büro-PC verwendet. Ist ein recht interessanter Artikel. Das Ding läuft nicht schlecht. Wenn man ihn aber zu sehr quält (Bildbearbeitung, ...) kommt er schnell an seine Grenzen. Die 1GByte RAM sind ja nun nicht wirklich dafür gedacht. Sonst soll das Experiment recht gut abgelaufen sein. Man muß nur wissen wann man zu viele Fenster auf dem Desktop offen hat :p

Gruß
Dino
 
Aber als Office-Rechner und zum Surfen wäre der Pi 2 durchaus brauchbar?
 
Laut Angaben im Netz locker :)

Ich hab meinen leider immer noch nicht bekommen :-/
 
Hmm... da kommt mir ne Idee ... Küchentisch ... Monitor ... RaspPi 2 ... Wandhalterung ... Morgen mal schauen, ob der Platz wohl reicht... :flute:
 
Youtube in der Küche ist sehr hilfreich wenn man, was das Kochen angeht, genau so ein "Kurzschluss-Elektriker" ist wie ich.

Ich schmeiß immer nur in die Pfanne und hoffe :D
 
Hi,

Hmm... da kommt mir ne Idee ... Küchentisch ... Monitor ... RaspPi 2 ... Wandhalterung ... Morgen mal schauen, ob der Platz wohl reicht... :flute:

ist auch ne schöne Sache wenn man mal schnell Mails checken will oder mal schnell was im Internet sucht. Tab und Handy sind ja meißt im richtigen Moment ohne Saft :p und da kommt sowas immer sehr gelegen. Die Bootzeit von so einem Winzling ist ja meißt recht gering. Benötigt man nur noch nen kleinen Monitor und ne Bluetooth-Tastatur mit Touchpad dran.

Gruß
Dino
 
Leider reicht der Platz nicht so wirklich.

Aber die Idee merke ich mir mal für später... :cool:
 

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