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24-Kanal PWM Led-Controller mit key-scan
kann > zwar keine 25mA liefern (zumindest ist es grenzwertig) aber 10mA sicher. > Oder man nimmt einen LL-FET in SOT-23, der kann dann auch mehrere LED > bedienen. Die PWM liefert der µC. 25mA pro LED reichen. Es
25mA (jede LED einzeln) ergibt halt schon 600mA. Da muß deine "Fernbedienung" schon eine dicke Batterie mitbringen.
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MOSFET Dimensionierung für Signalwandlung
schrieb im Beitrag #8088755: > H. H. schrieb: >> Nö, es gibt eine Strombegrenzung. > > Auf 120 mA. Kann schon ab 25mA greifen. > Die max. 1,4V gelten für 25 mA. Also ohne Strombegrenzung. Aber schon mit erheblichem Spannungsabfall.
Hans W. schrieb im Beitrag #8088755: > Auf 120 mA. Nein, die Strombegrenzung greift IRGENDWO zwischen 25 mA und 120 mA. (Cutoff Current Pulse Output: min 25 mA, max. 120 mA)
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Frequenzanzeige aus Eingangssignal generieren.
2x NE567 als Tondetektor , die können 100mA gegen GND , Dioden codieren die 7-Segmenter.
Marcel V. schrieb im Beitrag #7965045: > Exakt Ich seh da keinen Ausgang high bei f1<f2 und low bei f1>f2
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Fehlersuche Lüfterplatine ebmpapst G3G160-AD54-22
Vielleicht > hängt das von der Drehzahl/Nutzung ab? (meine läuft etwa zur Hälfte der > Zeit auf 25%, zur anderen Hälfte auf 50%, einmal täglich 10min > Stoßlüften auf Maximum). Danke! Ich habe eine Drexel & Weiss X2 aus 2014 bei der ich aber die serienmäßigen G3G140 ziemlich schnell durch G3G160
Thomas R. schrieb im Beitrag #8004423: > Die Anlage ist CO2 > gesteuert und läuft daher meist auf Minimaldrehzahlen. Prima - CO2-Sensoren habe ich seit letztem Jahr auch verbaut sowie eine 1-10V-Steuerung der KWL vorbereitet, nur beides bislang noch nicht
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PV Simulator für Batteriebetrieb von Hoymiles & Co
Rippelstrom verkraften. Mein funktionierender Aufbau beinhaltet im Kern: - Standard Mosfets der 2mOhm-Klasse im SO8-Gehäuse - Kühlung nicht nötig - 100µH Drosseln (TLC/10A-101M-00) für je 8,50€ AD=70mm 25dick - MLCC 6x 10µF/100V quer über die Brücke - antiparallel geschaltete Opto-Gatetreiber zur 1-Pin Steuerung Die GaN-Variante bei 250Khz sähe so aus: - EPC23111 für 7€ - 2x Induktor 22µH 17x17x8 je 4€ IHLP6767GZER220M51 - 12x MLCCs 10µ/100V für je 1€ für die Rippelströme auf Ubat und Uout - PCB mit Stenzel und ein Freund, der einen Reflow-Ofen hat :-) - billige 150mW
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log-Frequenzregler und Temperaturstabilisierung
aber eher unüblich. Die 4 Spannungsquellen in Reihe zu den Basen sind nur zu testzwecken (flat(2m) bedeutet, dass bei jedem Simulationslauf die Spannung zufällig gleichverteilt zwischen -2mV und +2mV festgelegt wird) um nachzuvollziehen, wie groß die Abweichungen werden, wenn die Transistoren nicht
0.38 3.3V ohne Verpolungsschutz MIC5233-3.3YS 0.82 3.3V mit -"- STM32G031J6M6 1.12 KT2016K10000ZAW33ZGK 1.13 10MHz C1206X225J3RECAUTO 2x 0.53 2u2,25V- C0805X103K8JAC7210 0.20 10n,10V- TLC555CDR 0.66 Pegelwandler, Endstufe STM32G031J6M6
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Wie kann ich eine unerwünschte Fremdspannung auf einer Metall-Grundplatte klein halten?
An M.H. Was ist das denn für eine beknackte Attitüde! Kauf 'nen Ringkerntrafo im Mumetallgehäuse ( für richtg große Taler) und gut ist's. Elektrisch und magnetisch. Mein Gott......
einfache 12V-Schaltung. Die im wesentlichen aus 3 kleinen Printrelais besteht, die über einen CMOS-Timer TLC555 und den 2 separaten Schwimmerschaltern gesteuert werden. Die Seitenteile des Gehäuses mit den dort angebrachten Armaturen sind tatsächlich nicht mit einem PE-Leiter verbunden. Die gesamte Schaltung
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mysteriöse NoName 2 TB SSD mit sehr komischen Verhalten
Peter M. schrieb im Beitrag #7985082: > Hallo Michael K., > > der einfachste Weg zum Ziel führt über die Windowsplattform mit dem Tool > h2testw (Erwähnung oben)! > Formatiere die SSD mit NTFS. > Die
ansässigen > gewerblichen VK mit Background ebenso. https://www.conrad.de/de/p/netac-technology-n5m-512-gb-interne-msata-ssd-msata-retail-nt01n5m-512g-m3x-2575396.html Hätte man auch selber bei CONRAD finden können. Die 2TB SSD hat anscheinend die Tests (2mal vollgeschrieben) nicht überlebt