Axel S. schrieb im Beitrag #8045903: > Trotzdem würde > man die VAS auf vielleicht 5mA begrenzen. Z.B. indem man R14 deutlich > vergrößert Warum R14 und nicht R10 vergrößern? Axel S. schrieb im Beitrag
Die Stromquelle begrenzt nur eine Richtung. Gustav G. schrieb im Beitrag #8045999: > Axel S. schrieb: >> Trotzdem würde >> man die VAS auf vielleicht 5mA begrenzen. Z.B. indem man R14 deutlich >> vergrößert > > Warum R14 und nicht R10 vergrößern? Weil R14 an der VAS sitzt. R10 nicht
100% screening factory test at 2,200 VDC/1,500 VAC • Self healing properties Part Number System R46 K I 2100 00 01 M Rated Voltage Lead Spacing Capacitance Capacitance Series (VAC) (mm) Code (pF) Packaging Internal Use Tolerance X2, Metallized K = 275 F = 10.0 The last three See Ordering 01 K = ±10%
Ich habe nun die Ratschläge aus dem Datasheet ungesetzt. Sicherung 1A 250V Varistor 10D561K (Warum auch immer 560V) 0.1uF 275V AC Safety Capacitance nur die EMI Spule hab ich nicht. Würdet Ihr empfehlen diese zwingendermaßen noch hinzufügen?
Ich habe nun die Ratschläge aus dem Datasheet ungesetzt. Sicherung 1A 250V Varistor 10D561K (Warum auch immer 560V) 0.1uF 275V AC Safety Capacitance EMI Spule mit 15mH Was meint ihr dazu? Vom Platz her ist es recht eng, aber ich kann/will die Größe der Platine nicht verändern
Frank O. schrieb im Beitrag #8033620: > Und da > 471K nun mal 471000pF sind, sind das ziemlich eindeutig 471nF. Eben nicht! Das K hat nichts mit Kilo zu tun... K = 10%
Frank O. schrieb im Beitrag #8033650: > Mani W. schrieb: >> Das K hat nichts mit Kilo zu tun... >> >> K = 10% > > Dann muss ich das wohl nochmal nachlesen. EIA-Codes für Toleranz Code Toleranz Z +80%, -20% M +-20% K +-10% J +-5% G +-2% F +-1%
weitere Elko hat den 5 Volt Regler zum Schwingen gebracht = > 19Volt Versorgungsspannung für die IC's. > Neuen 10uF eingelötet, 5 Volt kommen korrekt raus, aber zu spät.
weitere Elko hat den 5 Volt Regler zum Schwingen gebracht = > 19Volt Versorgungsspannung für die IC's. > Neuen 10uF eingelötet, 5 Volt kommen korrekt raus, aber zu spät.
Varistor von Fronius gekauft und kann mir dessen max. AC-Spannung nennen? Sonst werde ich einen mit 275V und mit gleichen Durchm. von 20mm einlöten - bei A.-prime: S20k275, 5 Stk. um Euro 8,50, Freiversand. Bis Antwort kommt werde ich noch weitere Bauteile, z.b. Dioden prüfen. FG Rei
leider 8,40 Versand. Zumindest aus der mir jetzt von dir erfahrenen Fronius-Teilenummer: WIDVAR 20 10 10 275 kann man aus der Endzahl vermuten, dass es sich um einen 275V Varistor handeln wird. Um dieses Geld kriege ich da schon 5 Stk. mit 275V incl. Versand bei Amaz.. Die ganze Platine LCA15 finde
Suche mal nach Füllstandssteuerung https://www.amazon.de/s?k=f%C3%BCllstandssteuerung&page=2&xpid=5rYicdMAKbLt-&crid=275N3ZDD6MDCS&qid=1787578223&sprefix=f%C3%BCllstandssteuerung%2Caps%2C110&ref=sr_pg_1
Das Teil misst den Luftdruck im Schlauch. Muss ab und zu pusten, dadurch Dreckunempfindlich. Gibt's hier auch irgendwo einen Thread zu. k.A. ob man das mit 50€ hinbekommt. Alternativ tatsächlich kapazitive Messung via µC, da ist die Elektrode nicht mit DC beaufschlagt, was auch bei 5V und maximal
Speichertiefe: 8 Mpts (1 Kanal) 4 Mpts (2 Kanäle) Kanäle: 2 Ernstgemeinter Rat: Leg die 275 € bei Seite, Räume für einen (!) Monat im Supermarkt Regale ein auf <s>500</s> 603 €-Basis und erfreue dich an einem richtigen Scope: https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DHO914S.html
Harald K. schrieb im Beitrag #8036922: > Frequenzgenerator s/Frequenz/Funktions/
aufbauen: Ja, kann man so machen. >wie hoch sollte Ub+ und wie groß der >R(Last) sein? 24V 1kOhm. Wenn man statt Widerstand eine Drossel nimmt, kann die Spannung kleiner sein, vielleicht so 5V bis 10 V. Die Drossel so 500mH bis 1000mH. Koppelkondensator 1µF.
oldcomputers.dyndns.org/public/pub/hifi/rpb_79a_bastelpraxis_band3_diefenbach.pdf Seite 256, Bild 275
g u 0 n l t r p t n t t t t e k 1 2 a / N T A i a a a a a e i i n e z S S S S S e B B A P B B 1 2 Bauteil 74xxxx 74HC374ADW SMD 8BitFlipFlop 24 0,30€ 3 Bauteil 74xxxx 74HCT161 SMD Counter 30 0,70€ 4 Bauteil 74xxxx 74150 Multiplexer
mir sind die Versandkosten incl. Die Dinger können lt. DB 2000A max Spitzenstrom, 43A eff. (bei 10kHz/10°C Eigenerwärmung) und haben einen ESR von 1mR (10khz). Wenn man das mit Elkos abdecken will, kommt man wahrscheinlich auch nicht billiger. Dazu hat man bei den MKPs vermutlich noch 10..20-fache
schrieb im Beitrag #8067629: > Die Dinger können lt. DB 2000A max Spitzenstrom, 43A eff. (bei > 10kHz/10°C Eigenerwärmung) > und haben einen ESR von 1mR (10khz). > Wenn man das mit Elkos abdecken will, kommt man wahrscheinlich auch > nicht billiger. Elkos mit der Kapazität sind schon billiger
etwa 1cm. Das gab eine fast punktförmige UV-Quelle ausreichender Intensität. Wimre Belichtungszeit 90s.
Teil kostet, wenn ich das richtig sehe, aufgearbeit 200-250€, neu auch gern das Doppelte. Mehr wie 10x10cm wird das Teil nicht können. Für größere Sachen braucht es noch ein Zusatzteil. Für dieses Geld bekomme ich locker meinen Jahresbedarf an PCB's vom Chinamann in top Qualität, natürlich fix und fertig
und + / - Durchgang, ist er ebenfalls defekt.Die Feinsicherung: Die interne Schmelzsicherung (meist 10A oder 12A) auf der Platine ist garantiert durchgebrannt und muss ersetzt werden.Die Treibertransistoren (Gate-Ansteuerung): Der IGBT wird oft von zwei kleinen Transistoren (häufig Typen wie S8050 und
Irha S. schrieb im Beitrag #8062836: > Habe wie gesagt nur sehr bescheidene > Elektronikkentnisse... Irha S. schrieb im Beitrag #8062836: > Ok, Thyristor und IGBT, Deshalb nach Austausch des Thyratrons
Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul.
Typ DG S 275
Art-Nr. 952 070
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m)
Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC (Un)
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC (Uu)
275 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung DC (Uu)
350 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In)
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax)
40 kA
Schutzpegel (Up)
≤ 1,5 kV
Schutzpegel bei 5 kA (Up)
≤ 1 kV
Ansprechzeit
ausgeblasen und ist dann kleben geblieben. Der Faden ist vom Montagekleber der Glimmlampen. Kondensator gibt's für kleines Geld neu, z.B.: https://www.kessler-electronic.de/de/R46-68NF
> ciao > gustav Geht's wieder? Nochmal, das Ding schützt die Steuerung vor Dreck aus dem Netz und nicht das Netz vor der Steuerung. Dafür isser zu schlapp
laufen lassen - wenn die Ausgangsspannung stabil bleibt und die Temperatur sich einregelt, ist alles O.K.
nicht 10 Windungen pro Volt, so dass man sich die Ausgangsspannung nicht so ganz frei aussuchen kann, wenn die Spulenenden an einer bestimmten Position herausgeführt werden sollen.
UART mit <=10 Baud (sollte auch über Relais funktionieren)
Oliver S. schrieb im Beitrag #7961699: > Nennt sich SPI, oder I2C, oder UART, oder > sonstwie. UART mit 1bit/s sollte gehen. Die anderen benötigen mehrere Leitungen.
Stop" Mode eine PWM ausgeben können. Dafür ist natürlich trotzdem eine Taktquelle nötig, z.B. der 32 kHz Uhrenquartz - das grenzt die PWM-Frequenz und -Auflösung ein. Das verbraucht dann Größenordnung 10-30 μA.
Mode eine PWM ausgeben können. Dafür ist natürlich > trotzdem eine Taktquelle nötig, z.B. der 32 kHz Uhrenquartz - das grenzt > die PWM-Frequenz und -Auflösung ein. Das verbraucht dann Größenordnung > 10-30 μA. Genau das kann der ESP32 auch und so habe ich es auch konfiguriert. Das klappt aber
Operation clock division ratio: 1 division fosc = 60 Hz × (0 + 26) clock × 1 division × 176 lines = 275 (kHz) In this case, the R-C oscillation frequency becomes 275 kHz. The external resistance value of the R-C oscillator must be adjusted to be 275 kHz. The display duty can be changed by the partial
1 Base-Emitter Saturation Voltage * I / I = 1.0A / 0.25A V -- -- 1.2 V C B BE(SAT)2 V CE= 5V, IC= 10mA 6 -- 40 DC Current Gain * V CE= 10V, IC= 400mA hFE 20 -- 40 V CE= 2V, IC= 1A 8 -- 40 Dynamic Characteristics Frequency V = 10V, I = 0.1A f 4 -- -- MHz CE C T Output Capacitance V CB= 10V, f = 0.1MHz
Franckh'sche Verlagshandlung 4. Aufl. 1963 221 S. N. Rohde Schaltregler und Schaltnetzteile entwickeln Franzis Verlag 2010 143 S. K. Rothammel Antennenbuch Amateur Bibliothek 10. Aufl. 1984 699 S. R. Rüdersdorfer Funkempfänger - Kompendium Elektor-Verlag
ich mein Kochbuchrezept. 11 % zu unserem Vorteil. Also reichen hier 1376 Windungen. Wo kommen die 10 ms her, mag man fragen? Denk noch mal. Die Änderung vom maximal negativen zum maximal positiven Fluß passiert in einer Halbwelle. Und bei 50 Hz sind das 10 ms. Wir können das alles in eine einfache,
Spannungsfestigkeit der Sekundärseite erhöht werden, was hier aber kein Problem ist. Die verbleibenden 10 % der Schaltzeit sind reserviert für Schaltzeit des Transistors, Totzeitsteuerung des Steuer-ICs etc. Bei 100 kHz ist die Ladezeit 3 µs, die Entladezeit 6 µs. Ein Blick ins Datenblatt sagt uns, daß bei
5.0V, T = +2A°C, unless otherwise noted.) CCS vs.V CC VBAT3.0V IBAT vs.V BAT VCC= 0V 120 400 SQW=32kHz 110 100 350 90 u n T0 T300 N N R0 R R R C0 C250 Y L SQW off P0 P U U S0 S200 30 150 20 10 0 100 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 2.0 2.5 3.0 3.5 VCC (V) VBACKUP(V) BAT vs.Temperature VCC0V, BAT3.0 SQW/OUT vs. Supply Voltage SQW=32kHz 32768.5 325.0 32768.4 A ( N z 275.0 (32768.3 R C C E Y U P E32768.2 P F S 225.0 32768.1 SQW off 32768 175.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 -40 -20 0 20 40 60 80 Supply (V) TEMPERATURE (°C) 5 of 14
. DS22234B-page 1 MCP1640/B/C/D L1 4.7µH VOUT VIN 3.3V @ 100 mA 0.9V to 1.7V SW V OUT VIN C IN 976 K COUT +E 4.7µF V 10µF I EN FB A K 562 K A - GND L1 4.7µH VOUT V IN SW 5.0V @ 300 mA 3.0V to 4.2V V OUTS VIN V OUTP 976 K + CIN C OUT N 4.7µF EN VFB 10 µF O I 309 K L - P GND SGND Efficiency vs. I
., LTD. 2014 STR3A400 Series 4.4 Transient Thermal Resistance Curves ● STR3A451 /51D 10 x c 4 t 3 i T e ) 1 _ l W T 1 a C e ( h J0.1 t θ e s r T 0.01 1µ 10µ 100µ 1m 10m 100m Time (s) ● STR3A453 / 53D 10 _ e 3 n A s R e 1 _ R ) T a / r (C h - T θ0.1 n s a T 0.01 1µ 10µ 100µ 1m 10m 100m Time (s) ● STR3A455 / 55D 1 10 _ 5 c A a T i _ e ) 1 T R W a C r ( h -0.1 t θ n s a T 0.01 1µ 10µ 100µ 1m 10m 100m Time (s) STR3A400-DSE Rev.2.4 SANKEN ELECTRIC CO., LTD. 9 Mar. 15, 2022 https://www.sanken-ele.co.jp
: S 11= S 22 = S 33= S 44 = 0 (10.130) S = S = S = S = 0 (10.131) 14 23 32 41 2 S 12= S 21 = S 34= S 43 = 1 − k (10.132) S13 = S 31 = S24 = S 42 = k · exp(jφ) (10.133) whereas 0 < k < 1 denotes the coupling
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 R86 DGND R 1 R105 2 8 A S 9 3 2 S 1 0 O K K K A 9 S V V V V 9 Q T C L T 8 C K S A D B L A T 0.1/10 0 0 1A D S V D S S V S S 8 C C C R D V P P P P D I E C S S D _ C V S H S S S E BLM15PD300SN1D T 10K 1 1 φ A D 0 D A A A A 1 B
c1 8,60 c22,60 d 4,80 e11,20 2,40 S 4,8 IEC a b b 1 b 2 c c1 c2 d e f S Order-No. Type 10.040053 EK 16 20 YEE 2 - 5 dK dK 16,00 16,00 11,04,0 5,00,0011,2000 8,60,002,60,00 4,800011,20 2,40,00 4,8,0 10.045 EK 20 L YEE 2 - 6 dKL 20,00 28,00
-91.3 Sensitivity: 8% PER for 11b rates, 54Mbps OFDM -73.6 dBm PER for 11g/n/ax rates HT MCS0 MM 4K -91 HT MCS7 MM 4K -71 HE MCS0 4K -91.2 HE MCS7 4K -72.2 1 DSSS 0 Maximum input level: 8% PER for 11b rates, 10% PER for 11g/n/ax rates OFDM6, HT MCS0, HE MCS0 0 dBm OFDM54, HT MCS7, HE MCS7 –9 1Mbps