seiner Spezifikation entspricht. Im Light-Sleep mit aktivem PWM aus RTC-Clock sind es dann doch noch 660 µA. Das sollte aber eigentlich schon eher im Bereich von 100 µA liegen... also noch deutlich zu hoch. Nun, mit aktivem BLE-Modem als Zigbee-Node sind es dann schon 30,84 mA MAX und 10,32 mA MIN.
ESP immer mal wieder schlafen lege, für 30-60 Sekunden, dann sollte die Stromaufnahme auf wenigstens 660 µA sinken. Das kann ich noch nicht messen da ich erst rausfinden muss wie man das mit dem Espressif-IDF und Zigbee Z2M ordentlich macht.
angegeben Werte für die Last R. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX1487-MAX491.pdf
angegeben Werte für die Last R. > https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX1487-MAX491.pdf Mein Fehler. Es ist der MAX485E (https://www.analog.com/en/products/max485e.html), aber die Grafik entspricht dann der Fig.4, ja. Vanye R. schrieb im Beitrag #8011886: > Ich
Wegen dem niedrigen Stromverbrauch ... > habe ich doch eine LED gefunden ... > eine 3W 3535 mit 660nm Niedriger Stromverbrauch und 3-Watt-LED? Wo bin ich falsch abgebogen?
Wegen dem niedrigen Stromverbrauch ... >> habe ich doch eine LED gefunden ... >> eine 3W 3535 mit 660nm > > Niedriger Stromverbrauch und 3-Watt-LED? Wo bin ich falsch abgebogen? Wenn man nur einen Hammer hat, dann sieht alles wie ein Nagel aus.
Digitalpotis gedacht, jedoch sind diese > Wahrscheinlich nicht genau genug, da die Tankanzeige einen max. R von > 470 Ohm und die Temp. Anzeige von 6k Ohm benötigt. Ich kenne nichts ungenaueres als übliche Tankanzeigen.
Vadim schrieb im Beitrag #7987818: > Tankanzeige einen max. R von 470 Ohm und die Temp. Anzeige von 6k Vorausgesetzt, die Anzeigen zeigen max/min mit 470R/0R und 6k/0k, bitte ich um folgende DC-Messwerte: Tank Umax: Spannung am 470R (also Tankanzeige Vollausschlag
Andere Hersteller haben hier auch keinen viel höheren Wert laut Spezifikation (Pace ST125: 880mbar = 660mmHg). Hier ist das Problem wohl eher auch an den krummen beiliegenden Düsen zu finden. Bei der kleinesten Düse bekommt man das Lötpad nicht sauber abedichtet und er saugt auch außerhalb der Bohrung
Spitz jetzt mal mit einem Differenzdruckmessgerät den Unterdruck gemessen. Höchstwert war 495mmHg bzw 660 mBar Unterdruck. Die 600mmHg schafft es so nicht, aber da weiß ich auch nicht wo das gemessen sein soll. Vermutlich auch ohne Filter etc pp.
ICL7660 [pre] +-----+--------+ | _|_ ZD5V1 | Zelle1 /_\' +----8----+ | | | LTC660 2--+ +-----+---3 ICL7660A| C | _|_ | MAX1044 4--+ Zelle2 /_\' +----5----+ | | ZD5V1 | +-----+--------+ [/pre] oder dasselbe mit Schaltreglern für höheren Strom. Aber
und so es denn überhaupt erwünscht ist. Und für den Großspeicher machts auch eher Sinn, alles auf max. (ggf. auch nur 95) zu laden und für schlechte Akkumodule ne Überbrückungsmöglichkeit im Betrieb zu haben.
Egal was du machst, stelle sicher, daß die max. Wassertemperatur an deinem Heizstab überwacht wird und bei spätestens 90°C die Heizung abschaltet. Falls du kalkhaltiges Wasser hast, sollte die max. Temperatur 60°C betragen.
vermutlich an deinem mangelnden Vorstellungsvermögen. ja, offensichtlich Das heisst Euch stehen max 3 kW an Leistung zur Verfügung, egal ob für Heizung oder Warmwasser?
H. H. schrieb im Beitrag #8007959: > 10 Ohm / 1W Bei einem 660 Watt Netzteil etwas zu viel - oder rechnest du mit China-Watt?
fliessen in der Realität nicht. Ein 10R Widerstand bei 325V peak lässt 32,5A zu. Ohne mal die max peaks zu betrachten die am Netz möglich sind. Alles weit über dem was in den Datenblättern der beteiligten Bauteile steht. Ist inrush. Fließt nur in einen leeren Kondensator. D.H. der Peakstrom fließt
4wire-pwm-fans-specs.pdf. Der Tacho-Ausgang ist Open-Collector. (Und er darf laut der Spezifikation bis max. 12.6 V hochgezogen werden.) Wie gesagt, weiß leider nichts über SPS und wie man Logiksignale hineinbekommt.
Grenzen, d.h. der Pull-Up muss bei 5 V MINDESTENS einen Wert von 1 kΩ besitzen oder bei 3.3V MINDESTENS 660 Ω. Der Hintergrund meines Vorschlages war, endlich einmal ein paar handfeste Fakten zu der Lüfteransteuerung auf dem Tisch zu haben. Das Datenblatt ist diesbezüglich doch eher zurückhaltend.
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
Wissen mit mir teilen? > > Viele Grüße > > Igel1 Also: so schwer es mir auch fällt, ich muss max707 alias BirnKichler S. (mit seinem Alias andere zu verunglimpfen finde ich wirklich nicht nett) recht geben: Ich hatte die Bedienungsanleitung nur überflogen und folgenden Abschnitt dabei nicht
Habe lange überlegt, ob ich mich zu max707 vorletztem Posting (https://www.mikrocontroller.net/topic/583257?goto=8005613#8005562) äußern soll. Nur so viel, lieber Max: Ich empfinde Dein Posting schon als etwas "herabkanzelnd" und daher
FLASH AND GATE PROTRUSIONS NOT TO EXCEED B 0.025 (0.635) MAXIMUM. H F 1 2 3 INCHES MILLIMETERS DIM MIN MAX MIN MAX M A 0.386 0.403 9.804 10.236 L B 0.356 0.368 9.042 9.347 C 0.170 0.180 4.318 4.572 P D 0.026 0.036 0.660 0.914 J E 0.045 0.055 1.143 1.397 N F 0.051 REF 1.295 REF D R G 0.100 BSC 2.540 BSC 0.010 (0.254) M T H 0.539 0.579 13.691 14.707 J 0.125 MAX 3.175 MAX G K 0.050 REF 1.270 REF L 0.000 0.010 0.000 0.254 M 0.088 0.102 2.235 2.591 N 0.018 0.026 0.457 0.660 P 0.058 0.078 1.473 1.981 R 5 REF 5 REF C S 0.116 REF 2.946 REF U 0.200 MIN 5.080 MIN
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
Seating Plane) 260°C for 3 Sec Electrical / Optical Characteristic @ Ta=25°C Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Test Condition Grade Dominant Wavelength λd 660 nm IF=20mA Spectral Line Half-Width △λ 20 nm I =20mA F Forward Voltage V F 1.7 1.8 2.0 V IF=20mA Reverse Current R 20 μA V R5V Luminous Intensity
Bemessungswerte / Ratings: I - t Verhalten / I - t characteristics: N N BC_AC / 2 Art. No. I U N_AC / DC U d_max P d_max I t Bemessungs- Schmelzzeit N [V] [mV] [W] DC [A s] [A] strom-Faktor / 520.602 2) 32 mA 250 / 60 10.000 1,6 35 / 0,32 0,00008 / Melting time: 2) Rated current 520.603 40 mA 250 / 60 8.000 1,6
dissipation for a single output R qJA + R qJC ) R qCS ) R qSA (eq. 5) regulator (Figure 28) is: where: PD(max) + [V I(max)* V Q(min) Q(max) ) R qJC is the junction-to-case thermal resistance, )V I (eq. 3) I(max) q R qCS is the case-to-heatsink thermal resistance, where: R qSA is the heatsink-to-ambient thermal
Ursache? Es *könnte* ein Schluß von C738 oder der Schaltung dahinter vorliegen, dann hätte man 14/660*100 gleich etwa 2 Volt. Nicht? - dann R545 raus, immer noch keine 5,6 Volt? Au weiah, eine unlösbar komplexe Schaltung, dann kann nur noch die KI helfen. Mani W. schrieb im Beitrag #7987070:
Gegensatz zum Elko produzieren diese im Betrieb noch zusätzliche Wärme und sind bei Überschreiten der max. Sperrschichttemperatur sofort tot. Demzufolge das Gerät nicht nur "recappen" sondern auch noch retransen (auf Si), wie die einschlägigen Experten vermutlich zu sagen pflegen... ;-) Nee, mal im
T = 25°C, unless otherwise specified. A Table 1. Parameter Symbol TestConditions/Comments Min Typ Max Unit DC AND AC CHARACTERISTICS Current Gain hFE 10 µA ≤ C ≤ 1 mA 0V ≤V ≤ 30V 1 300 600 CB −40°C ≤T A +85°C 200 500 2 Current Gain Match Δh FE C = 100 µA 1 4 % 0V ≤V CB30V 3 NoiseVoltage Density eN C
specified) WS2812B Intelligent control LED integrated light source Prameter Smybol conditions Min Tpy Max Unit Input current I V IV DD SS —— —— ±1 µA VIH D INET 0.7VDD —— —— V Input voltage level VIL D INET —— —— 0.3 VDD V Hysteresis voltage V H D INET —— 0.35 —— V Switching characteristics(T =A20~+70℃,V =4.5~5.DD,V =0V,unless SSherwise specified) Prameter Symbol Condition Min Tpy Max Unit Transmission delay CL=15pF,DIN→ tPLZ —— —— 300 ns time DOUT,RL=10KΩ Fall time t CL=300pF,OUTR/OU —— —— 120 µs THZ TG/OUTB Input capcity CI —— —— —— 15 pF RGB IC characteristic parameter Emitting
processing. 1 2001-08-10 TOTX193 2. Recommended Operating Conditions Characteristics Symbol Min Typ. Max Unit Supply Voltage VCC 4.75 5.0 5.25 V High Level Input Voltage V IH 2.0 ― VCC V Low Level Input Voltage VIL 0 ― 0.8 V 3. Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C, V CC = 5 V) Characteristics Symbol Test Condition Min Typ. Max Unit Data Rate NRZ Code (Note 2) DC ― 6 Mb / s Transmission Distance Using APF (Note 3), TORX193 0.2 ― 10 m Pulse width 165 ns Pulse Width Distortion (Note 4) ∆tw Pulse cycle 330 nsL C = p0 F −25 ―
Unit Supply voltage V VP to NU, NV, NW, surge < 500 V (Note 3) 450 V CC Collector-emitter voltage V max VP to U, V, W ; U to NU ; V to NV ; W to NW 600 V CE VP, U, V, W, NU, NV, NW terminal current ±10 A Output current Io VP, U, V, W, NU, NV, NW terminal current, Tc = 100C ±5 A VP, U, V, W, NU, NV, NW
W) 4. Test conditions : AC2500V, 1 s RECOMMENDED OPERATING RANGES Rating Symbol Conditions Min Typ Max Unit Supply Voltage V PN P − NU, NV, NW 0 280 450 V High−Side Control Bias V VB(U) − VS(U), VB(V) − VS(V), 13.0 15 17.5 V Voltage BS VB(W) − VS(W) Control Supply Voltage V VDD − VSS 14.0 15 16.5 V DD
at C = 25 _C,BIAS(VBS, VDD) = 15 V unless otherwise noted. Parameter Test Conditions Symbol Min Typ Max Unit Power Output Section Collector−Emitter Leakage Current V = 600 V ICES − − 100 mA CE Collector−Emitter Saturation VoltageIN = 5 V, IC = 10 A, Tj = 25 _C VCE(sat) − 1.9 2.5 V IN = 5 V, IC = 5 A,
aus der nachstehenden For details please refer to the following checklist: Bandbreite: min. 10 mm max. 400 mm Strip width: min. 10 mm max. 400 mm Checkliste: Streifenlänge: min. 20 mm max. 3000 mm Strip length: min. 20 mm max. 3000 mm Lochdurchmesser min. 4,5 max. 28 mm Hole diameter: min. 4.5 mm max. 28 mm Bandbreite: min. 10 mm max. 400 mm Strip width: min. 10 mm max. 400 mm AnzahStreifenlänge: enen Lmin. 20 mm ser: max. 3000 mmmax. 3 NumbStrip length: t diamemin. 20 mm max. 3000 mm max. 3 Materialstärke 0,27 / 0,30 / 0,35 / 0,50
character generator ROM (code 0101) T6963C−0101 is built in as standard. ▯External display memory : 64 KB Max The addresses in display memory of the text area, graphic area and external character generator area are determined by software. ▯Read or Write operations from the CPU do not disturb the display. ▯A
, y a PARTNUMBER/STANDARDCONFIGURATIONS W a Numberof “A” “B” “C” y (10,16) “A” PartNumber Contacts Max. Max. Max. R Max. Max. 1.100 .900 .700 3 514-AG21D 14 (27,49) (22,86) (17,78) 2 . 1.220 1.010 .800 n “C” (2,54) “B” 516-AG21D 16 (30,99) (25,65) (20,32) , Max. Typ. Max. g r e i Note: Before ordering
di F rontplattetplatte 1 2_ IS [> 5 1 [ π CHANNEL3BR: 10K¼tz-3GHz ⅛∙:: }J⅛ π ⅛∙κ> DemegoLvl: 5Vrm*MAX50Ω Rmote ® MEASURE LIMITS MATH ■ M CHANNEL 2 M M ~1 Freq & (en ] A (ve A] Sensitivity Sensitivity Ssro@® Ratio Dad Lower Offset POWERR IM2_@ ∣1MΩ π Measr > Se DC__® ⅞a Δ pr Ultili Local DC__® DemagoLvt
.94 Figure 88: 24-hour HDOP values, in area with with no shadow/obstruction of satellite visibility (max. HDOP < 1.9).......................................95 Figure 89: 24-hour HDOP values, in area with with strong shadow/obstruction of satellite visibility (max. HDOP > 20)............................
) Alarm: Once alarm/Everyday alarm:One system each FM S/N ratio: Monaura:l 70dB Sleep: Sleep timer:Max. 90 minutes Stereo:70dB n nGeneral FM THD+N (1kHz) :Monaura: l 0.4% Stereo:0.4% Power supply: (for E2): AC 230 V, 50 Hz / 60Hz (for E1C): AC 220V, 50Hz (for JP): AC 100V, 50/60Hz Power consumption:
and V ds being the intrinsic drain-source voltage. The charge and capacitances are: for V > V new max 168 V max Vnew − V max Q gs = Cgs0· 2·Vbi 1 − 1 − + (11.364) V bi 1 − VVax bi ∂Q gs C gs0 ∂Vnew = · (11.365) ∂Vgs 1 − VVax ∂V gs bi ∂Q gs C gs0 ∂Vnew = · (11.366) ∂Vgd 1 − VVax ∂V gd bi and
displayed. displayed. Day (0D to 9999D) T2-1 T1-4 T1-7 MAIN VOL:----- T1-2. POWER-RELAY ON OUTLVL MAX: 00 RST NUM: 00003 Maximum value / The operation frequency of the power relay (RY541) Minimum value / 0 to FF −80.0 to +16.0 dB is displayed. T1-8. PROTECTION LOCK T1-5. POWER OFFTIME-OUT The operation
e t .e e e e e .ee e e e ees BG Fig.41. Removing the top cover... e e e e e et e e e te eee ee ee §660 Fig. 42. Removing the bottom cover and front 2.0... c e e e e e ee ee eee eee eee §=6O ‘% Fig. 43. Removing the front... 2.0.0.0... e e e e e e e te eee ee eee eee 680 Fig.44. Frontassembly .0... 0.