required, 8mA recommended Maximum voltage capability: 5.25V Maximum VOL: 0.8V Signal is not inverted, 100% PWM results in Max fan speed 10 Electrical Specifications Figure 1. Screen Shot of PWM Duty Cycle Figure 1 shows a PWM output operating at 25.3 kHz with a 77.9% duty cycle output with a fan having
Shutdown 150 °C THYS Thermal Hysteresis 20 °C ILED RSET RSET to LED Current gain ratio 25 mA LED current 100 VUVLO Undervoltage lockout (UVLO) threshold 2.0 V 3. Min and Max values are tested LED = 50 mA, VIN = 3.5 V, VLEDx = 0.4 AMBT= 25°C. www.onsemi.com 2 CAT4104 Table 4. RECOMMENDED EN/PWM TIMING (Min and Max values are over the recommended operating conditions unless specified otherwise. Typical values are at VIN AMB.0 V, T.) Symbol Name Conditions Min Typ Max Units TPS Turn−On time, EN/PWM rising tLED
Hameg(ist gewünscht aber nicht zwingend) Combiscope. Sollte Readout u. Cursormessung haben. Budget max. 200EU. LG Uwe
Hallo, ich hätte ein Hameg HM407-2 Combiscope abzugeben. Digital hat es 100MSa/s. Original-Bedienungsanleitung und ein Hameg HZ52 Tastkopf (gegen Aufpreis) ist dabei. Oszi funktioniert bestens und die Drehencoder laufen sauber. Kleine Macke seitlich am Gehäuse, aber nichts
All Pins 0.015 (0,38) 4 0.170 (4,30) 10 5 0.160 (4,10) 0.160 (4,10) 0.100 (2,54) TP 12 Places Logic (See Note B) Chip 8 7 0.085 (2,16) MAX PIN 1 LED SUPPLY VOLTAGE PIN 2 LATCH DATA INPUT B Seating Plane PIN 3 LATCH DATA INPUT A PIN 4 LEFT DECIMAL POINT CATHODE PIN 5 LATCH
1.6 120 ÎÎVI– VO = 25 V 1.4 T = 25⋅C ÎÎÎÎÎ 100 1.2 A – d 80 i – i 1 n t t n c e 0.8 j 60 u R C l u 0.6 p ÎÎÎÎÎÎÎ t i 40 VI(AV)– O = 25 V u R ÎÎÎÎÎÎV = 10 V O 0.4 I(PP) ÎÎÎÎÎÎÎ= 100 mA 20 f = 120 Hz 0.2 ÎÎÎÎÎC = 0 o ÎÎÎÎÎÎÎ= 25⋅C 0 0 0 10 20 30 40
Main Specifications of the TODX283 Data rate: DC to 50 Mb/s (NRZ code) Transmission distance: 10 m (max) (via APF cable) 100 m (max) (via PCF cable) Pulse width distortion: less than ±7 ns Center wavelength: 650nm Operating temperature: –10°C to 70°C TTL interface TODX283 7 OpticalM odulesforHigh-SpeedDataT
0.015 RANGE HI LO AUTO ON OFF HOLD ON OFF ATTEN 1/10 1/1 DIGITAL MULTIMETER AC V A CAP 20A DC Ω kΩ MΩ MAX LOGIC 2k 10k 100k 1M MAX COM V/Ω FUNCTION GENERATOR VCF IN AMP PULS 20dB TTL MIN MAX OFFSET FULL ADJ SYN PULS ADJ SWEEP WIDTH RATE X1 X10 X100 X1K X10K X100K X1M 50-1000 POWER SUPPLY VOLTAGE CURRENT
. Figure 9. AC testing load circuit 5V 1.8kΩ DEVICE UNDER OUT TEST 1kΩ C = 100pF L C includes JIG capacitance L AI01019 Table 7. Capacitance Symbol Parameter (1)(2) Min Max Unit C IN Input capacitance - 10 pF C (3) Input / output capacitance - 10 pF IO 1. Effective capacitance measured with power supply at 5 V. Sampled only, not 100% tested. 2. At 25°C, f = 1 MHz. 3. Outputs deselected. 12/20 DocID02420 Rev 10 M48Z02, M48Z12 DC and AC parameters Table 8. DC characteristics Symbol Parameter Test condition(1) Min Max Unit LI Input
steht ein DC-Link Folienkondensatoren aus Lagerbestand. Hersteller / Typ: ICAR Italy LNK-P2L-100-110 Laut Datenblatt / Recherche: - DC-Link Kondensator / Zwischenkreis-Kondensator - metallisierter Polypropylen-Folienkondensator - selbstheilend - 100 µF - 1100 V DC Nennspannung - 2200 V Peak / Surge - max. RMS-Strom ca. 50 A - Peak Current ca. 3,6 kA - niedriger ESR / laut Datenblatt ca. 1,3 mOhm - Eigeninduktivität laut Datenblatt ca. 40 nH - M8 Schraubanschlüsse / Male Terminals Menge: ca.
USING SWITCH TRACE ALIGN ASTIGMATISM HEWLETT PACKARD SERIAL NO. MADE IN U.S.A. Z AXIS INPUT (15V DC MAX) CAUTION! DISCONNECT LINE BEFORE REMOVING COVERS LINE 100V, 120V, +/-10% FUSE: 1AT 220V, 240V, +/-10% FUSE: 500mA (48-440Hz 100VA MAX) VOLTAGE SELECTION LOCATED ON BOTTOM COVER AUTO CAMERA SHUTTER DRIVE 50V MAX OFF 50V MAX STOR CONV AUTO OUTPUTS MAIN
extrem vorsichtig. Das mechanische (Kreuzspul-)Instrument arbeitet, soweit ich mich recht erinnere mit max 50mA, wobei ich aber nicht weiß, wie das Ganze für den Kurzschlußfall abgesichert ist. Übrigens, es gibt hier keine Benzinpumpe im Tank, nur den Geber. Störquelle könnte ein Kühlschrank (12V= und
bilden Da kann die OpAmp Schaltung schon gut mithelfen. Schalte einen anständigen Kondensator (100nF-10µF ausprobieren) parallel zu R5 und du hast einen schönen Tiefpass.
iHSVC ≙ Motor with polarity protection) 2. Motor frame size: 60 ≙ 60mm 3. Motor revolution: (unit: x 100 RPM) 10 ≙ 1000 RPM, 20 ≙ 2000 RPM, 30 ≙ 3000 RPM 4. Output Power: (unit: x 10 W) 10 ≙ 100 W; 20 ≙ 200 W 5. Motor rated DC voltage: 24 means voltage is 24 V, 36 means voltage is 36 V. 6. Shaft length
Anwendung in Hi-End-Audio und sensibler Messtechnik. - Absolut prellfreies Schalten. -Kontaktwiderstand max. 30 mOhm ± 2 mOhm, stabil über die gesamte Lebensdauer von mehr als 20 Milliarden Schaltspielen. - Anzugs-und Abfall-Zeit < 1,25 ms. - Trotz der hervorstechenden Kleinstsignal-Eigenschaften beträgt die max. Kontakt-Schaltbelastung 2A. Maximale Last ist 100 VA und 500 V DC oder peak AC. - Anordnung im Betrieb: vertikal, ±30° (zwingend). - Abmessungen: 35 x 11 x 8,5 mm³. Anschlüsse im 2,54 mm Raster.
DC step- • High efficiency: up to 97% down switching regulators, capable of delivering • Up to 1.5A Max output current up to 1.5A of output current. The device operates • 2MHz switching frequency from an input voltage range of 2.6V to 5.5V and • Low dropout 100% duty operation provides an output voltage
hier zwei STK500 hatte, die nicht mehr vernünftig funktionierten: die kleinen Elkos 10 µF / 16 V am MAX202 (neben den RS232-Buchsen) hatten ESRs im Bereich von 13 bis 25 Ω. Da von den +8 / -6 V des MAX202 auch noch interne Versorgungen für den Analogteil abgeleitet werden, ist auch u.U. selbst bei noch funktionierender Kommunikation der Rest nicht mehr völlig OK. Laut Datenblatt würden für den MAX202 sogar 100-nF-Kondensatoren genügen. Ich habe einige 4,7-µF-Kerkos aus der Grabbelkiste aufgelötet, und die Spannungen sind wieder im grünen Bereich.
Zusammen, ich biete eine Pace MTB360 Reworksation mit TD-200 Lötkolben, MT-200 Pinzette und SX-100 Entlötkolben. Die Station ist neuwertig und voll funktionsfähig. Das enthaltene Zubehör ist auf dem Foto zu sehen. Preis: 450€ incl. Versand Viele Grüße Max
drive the OE pin of an RS485 transceiver (i.e. MAX3078E); also enables the UARTx ctsrts parameter, as RTS is required (default off). rs485_full_duplex When RS485 mode is enabled, enables receiving of
Windows-Treiber für alle alten Modelle geblockt, sowohl Fälschungen als auch echte. Ich habs nicht mehr 100% im Kopf, aber ich glaube die PID 0x2303 waren die alten mit den vielen Fälschungen und die neuen sind 0x23A3. Unter Linux hast Du natürlich kein Problem mit den Treibern. Aber die Fälschungen machen
(value) * 1.8; // 180 degrees / 100 max value = 1.8 // 2. Add an offset to position the needle correctly on the half-circle. // We want the 0 value to point left (-90 degrees), and 100 to point right (+90 degrees). // The rotation should
mode MOS-FET. Gate threshold voltage : VGS(th) min. 0.1V max. 2V On resistance : R DS(on) max. 100 Ohm @ I = DmA, V = 2GSV Input capacitance : C iss max. 100 pF @ V DS1V, V GS= 0V Switching times : ton off max. 50 ns. Allowed drain current : D 10 mA or higher
mode MOS-FET. Gate threshold voltage : VGS(th) min. 0.1V max. 2V On resistance : R DS(on) max. 100 Ohm @ I = DmA, V = 2GSV Input capacitance : C iss max. 100 pF @ V DS1V, V GS= 0V Switching times : ton off max. 50 ns. Allowed drain current : D 10 mA or higher
kann von der Trickle Charge Pump und der IC jeweils Low zum Recovern schaltet. Ich erreiche also die 100% duty nicht. Nun dachte ich zuerst, es liegt an einer zu kleinen Bootstrap cap, aber eine grössere (z.B 2.2uF) zögert das ganze nur heraus. Jemand eine Idee, was genau da schief geht? Zum Oszi
läuft sie nicht in jedem Fall > durchgängig. Das habe ich mir zuerst auch gedacht, wenn ich aber 100% Duty gebe, dann bleibt INL auf LOW und du siehst oben im Plot, dass nach 400us der Ausgang auf LOW fällt und die Ladungspumpe versagt, dass ist länger als die 250us / 350us absolute max gemäss Datenblatt
width CS=0 30 ns tACC Access time Output RD CS=0, C L100pF 75 100 ns CL=10pF, R =10k t1H, 0H 3-State control Output RD L 70 100 ns See 3-State test circuit WD tW1 ,R1 INTR delay INTR 100 150 ns or RD C IN Logic input=capacitance 5 7.5 pF C OUT 3-State output
interconnection rubber 5322 290 84029 (532229084029) Display unit N3 5322 216 74066 (532221674066) Seite 100 (95/187) Figure 57 Display p.c.b. lay-out, conductor side: 59 pins keine der Nummern kommt in der KI-Antwort vor. Das PM2534/PM2535 verwendet das L.C.D. 5322 130 90279 (532213090279) https://manualmachine.com
vielleicht ersetzen... PS: Ein AP7354-33W5-7 könnte gehen, gleiches Gehäuse + Pinout, zwar nur 150mA max was aber für den STM32WLE5 an sich reichen sollte, dafür < 300nA Eigenverbrauch ohne Last. Indem man das Board über die +/- Lötpunkte speist statt über USB sollte der USB-IC stromlos sein. Dann hätte
gerade einen Code + Gegenstelle griffbereit) - Sendeleistung 5 dBm auf 869.850 MHz, 50 kbps, Fdev = 100 kHz - Sendedauer ca. 5ms, gesamte Wach-Zeit der MCU ca. 10ms - Den Rest der Zeit ist der MCU im "STOP2" -Mode - CPU läuft mit internem RC-Oszillator MSI bei 16 MHz mit MSIPLLEN eingeschaltet Messergebnisse
immer liegen die wahren Probleme in der Dynamic eines Systems. Schalte vor dem letzten Teilnehmer 100 Ohm in Reihe mit dem LIN. Dann gehen dessen dominanten Pulse nicht so weit runter wie die des Masters. So kann man am Oszi unterscheiden was woher kommt. Bei mehreren Teilnehmern geht man die Slaves
sollte es ja nur darum gehen die Sniffer Hard/Software ans laufen zu bekommen. Damit bin ich noch nicht 100% durch, aber habe zumindest eine gute Funktion erreicht.
(max) 4°0 500 510 mV Over Current Detection TD=OCP 100 ns and Control Delay Power MOSFET Section (Drain Pin) Breakdown JW1501A 600 V V Voltage JW1501B BR 650 JW1501A 2.2 MOS Rdson Rdson ohm JW1501B º.5 JW1501A
temperature range, otherwise specifications are at T =A25°C. (Note 2) PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS GND Pin Current ILOAD= 0mA l 30 75 µA VIN = VOUT(NOMINAL) ILOAD= 1mA l 65 120 µA (Notes 5, 7) ILOAD= 50mA l 1.1 1.6 mA ILOAD= 100mA l 2 3 mA I = 250mA l 5 8 mA ILOAD= 500mA l 11 16 mA LOAD Output
proof to battery and ground • Thermally protected. QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER MIN. TYP. MAX. UNIT VBAT supply voltage on pin BAT 5 12 27 V BAT supply current on pin BAT in sleep mode 1 3 8 A supply current on pin BAT in standby mode; bus recessive 100 400 1000 A supply current on pin BAT in
3 Rated operational current with DC DC-13 without protection circuit, L/R = 300 ms [A] 2 0.3 0.02 Max. perm. switching current (cos ϕ = 0.3) AC-15 [A] 30 30 30 Rated current of back-up fuse: Max. fast-acting 16A; slow-blow 10A Mechanical Vibration Resistance According to IEC 68 (10…150 Hz) 3 G Impact
ratgeber/leiterklassen und eine Flach-Stahlrahmenklemmen für 6 mm² bis 70 mm² mit Inbus / Anzugmoment max. 10Nm ähnlich wie sie hier unter (Abgang) beschrieben ist: https://assets.hager.com/step-content/P/HA_32107926/Document/std.lang.all/6LE001428A.pdf Ich habe mal bei einer ähnlichen Klemme gelesen
Mein Instinkt sagt mir, abisolieren, sauber einfädeln und festziehen. Mister Ohm sagt dazu, Teststrom 100A, Übergangswiderstand der Klemme < 1Milliohm, < 10 Watt auf der Klemme.
COMPARATOR (Battery Recharge Threshold) RCH V − V − V − BQ2057 and BQ2057C O(REG) O(REG) O(REG) V 98 mV 100 mV 102 mV V (RCH) Recharge threshold V − V − V − BQ2057T and BQ2057W O(REG) O(REG) O(REG) V 196 mV 200 mV 204 mV CHARGE-RATE COMPENSATION (AutoComp) V (BAT)0.3 V≤ VCC ≤ VCC(max) BQ2057, BQ2057C, 1.87
Siliconix SPECIFICATIONS (T = 25 °C, Cnless otherwise noted) PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Static Drain-source breakdown voltage V DS VGS = 0, D = 250 μA 60 - - V Gate-source threshold voltage V GS(th) VDS = VGS, D = 250 μA 2 3 3.5 Gate-source leakage I V = 0 V, V = ± 20 V - - ± 100