Das Gerät hat den folgenden, nicht ungefährlichen Software-Fehler: Stellt man das Gerät ein auf 0,363 V, erhält man am Ausgang (nach Erwärmung) 0,340 V. Das ist OK, aber: Stellt man das Gerät ein auf 0,362 V (also auf 1 mV weniger, als vorher), springt die Spannung am Ausgang völlig unerwartet
Michael B. schrieb im Beitrag #7996677: > Stellt man das Gerät ein auf 0,363 V, erhält man am Ausgang (nach > Erwärmung) 0,340 V. Angaben im Hundertstel Promillebereich der Maximalspannung sind völlig unnütz. Du musst froh sein, wenn die Spannung auf weniger als einige hundert
1.8 1.15 2.0 0.15 0.15 REFERENCES OUTLINE EUROPEAN ISSUE DATE VERSION IEC JEDEC JEITA PROJECTION SOT363 SC-88 04-11-08 06-03-16 Fig. 1. Package outline TSSOP6 (SOT363) SOT363 All information provided in this document is subject to legal disNexperia B.V. 2022. All rights reserved Package information 1
Bei unserem Waschtrockner ist der Inverter IC des Motors gestorben. Es ist ein ON-Semi STK5Q4U363J-E. Leider ist der IC obsolet. Hat jemand ggf. noch so übrig? Oder weiß ggf. was der Unterschied zwischen STK5Q4U363J-E und STK5Q4U362J-E wäre? Zum STK5Q4U362J-E findet sich sein Datenblatt zum
NFAQ1060L33T und NFAQ1060L36T die Pinlänge (Standard / Short). Ggf. gilt das auch für STK5Q4U362J-E / STK5Q4U363J-E ?
Bei unserem Waschtrockner ist der Inverter IC des Motors gestorben. Es ist ein ON-Semi STK5Q4U363J-E. Leider ist der IC obsolet. Silicon Expert und auch ON-Semi nennt mir den NFAQ1060L36T oder den NFAQ1560R43T als Replacement Part / S-Cross. Unterschied zwischen STK5Q4U362J-E / STK5Q4U363J-E
zu geben: https://www.micro-semiconductor.com/products/AMI-Semiconductor-ON-Semiconductor/STK5Q4U363J-E?gad_source=1&gad_campaignid=12233731918&gbraid=0AAAAABpfrrGkaNH_b_w92PXWLl6QfIAKq&gclid=CjwKCAjwmNLHBhA4EiwA3ts3mTPcQUSZL2Sc3FoTfo1TiYqFc_WSs_ybVpQoRvVnLQx_rUQkdvT1mhoCjOAQAvD_BwE
hab ich noch nicht hingekriegt. Der PUM-D20 hat sogar schon die Widerstände fertig in seinem SOT363 Gehäuse vertüdelt. Damit fällt der gesamte äußere Widerstandsbeschaltungstüdelkram wech. Man muss jetzt nur noch die äußeren Pins miteinander vertüdeln, dann hat man am Ende nur noch ein einziges
Otto K. schrieb im Beitrag #8074549: > SOT363 Gehäuse Jetzt bringst Du mich wirklich an meine Grenzen. Brauchte erstmal ne Taschenlampe um überhaupt was zu erkennen. Ist das Marking so herum richtig? Erstmal Stiftleisten zum testen angelötet
Mengen: 65x Altera EPM7128SQC100-15 30x Xilinx XC6SLX9-2FTG256C 53x Analog LTM4609EV 51x Renesas R5F363AMDFB#30 230x Omron G5NB-1A4-E DC5 870x Fischer Elektronik HAS 20 T Die Bauteile sind unbenutzt. Zahlung gerne per PayPal (Freunde oder mit Käuferschutz bei Gebührenübernahme) oder klassische Überweisung
Hallo, mein Piko 10.1 zeigt an sonnigen Tagen den Fehlercode 363. Lt. Berichten aus dem Internet soll wohl einer Funkentstör-Kondensatoren Nr. 1-3 die Ursache sein. Ist hier jemand im Forum, der dieses Problem kennt und zwecks Infoaustausch helfen könnte ?
standard to zero. can trust • Save and recall functions With the 0.01% load and line regulation, the E363xA Series can E3631A triple-output power maintain a steady output when supply • Overvoltage protection, power line and load changes occur. This famous 80-watt triple output Overcurrent protection The
symlink/tpic6a595.pdf Ansonsten halt ein noramler 74HC595 und 4 kleine Doppeltransistoren im SOT363. Da gibts etliche, beispielsweise https://toshiba.semicon-storage.com/info/SSM6N56FE_datasheet_en_20140410.pdf?did=15150&prodName=SSM6N56FE oder https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMN2710UDW.pdf
5364
GUESS BAS 260
SORT BAS 510
MOND BAS 976
XMAS BAS 1771
HORSE BAS 1104
BAT BAS 1731
BOUNCE BAS 363
TICTAC BAS 1263
SOUND BAS 145
MOVE BAS 238
BALL BAS 254
MUSIK BAS 431
13 File(s) 14410 bytes
2 Dir(s)
READY.
µA 10 µA 8 µA 00:00:06 600.000 00:00:06 800.000 00:00:06 00:00:07 000.000 00:00:07 200.000 00:00:07 363.084 Δ983.0ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 15.34µA average 16.85µA max 983.0ms time 15.08µC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
and temperature T for 100 F/250 V— Typical behavior Typical behavior Siemens Matsushita Components 363 B 41 588 B 43 588 Impedance Z Impedance Z versus frequency f versus frequency f Typical values at 20 ˚C Typical values at 20 ˚C UR 100 V— U R 160 V— 364 Siemens Matsushita Components
13 de-emphasis capacitor for left channel VoL 10 11 VoR CDEER 14 de-emphasis capacitor for right MHA363 channel HCC 15 HCC input for de-emphasis control SNC 16 stereo blend input Vref 17 externally applied reference voltage of 1 to 5 V IDENT 18 identification output (HIGH = pilot existing; stereo) PILOT
to 30 (see Table 23) 362 00h Off-line data collection status (no off-line data collection started) 363 00h Self-test execution status byte (self-test completed) 364-365 0000h Total time, in seconds, to complete off-line data collection 366 00h Vendor specific 367 00h Off-line data collection capability