industrieübliche Risiken wie etwa Stromstöße und Verpolung einschließt. Das Actuator Board X-NUCLEO-DO40A1 wiederum ist mit dem industrietauglichen vierkanaligen High-Side Power Switch IPS4140HQ von ST bestückt, der Treiberströme bis zu 500 mA unterstützt und mit einem Überhitzungsschutz sowie einem kanalweisen
Contact dabei folgendes: [c] Die Koppler kommunizieren Energie- (≤18 W) und IO-Link-Daten (≤230,4 kBit/s) kontaktlos über einen Luftspalt bis 7 mm. Die Energieübertragung erfolgt induktiv. Durch die Nahfeldkommunikation via Luftspalt ist keine Frequenzplanung oder funktechnisches Know-how erforderlich
Hallo, die Eingangsspannung kann zwischen 15 V@660 mA und 24 V@420 mA liegen. Es treten Störungen in Bereichen von 30 kHz bis 40 kHz auf. Für diese Spannungen und Ströme ist der LDO tps7a47 von TI sehr gut geeignet. Der PSRR liegt dabei über 60 dB@100
Spannungsregler als Spannungsfolger verwenden zu wollen? > die Eingangsspannung kann zwischen 15 V@660 mA und 24 V@420 mA liegen. > Es treten Störungen in Bereichen von 30 kHz bis 40 kHz auf. Zweite Frage: was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Welche Spannung willst du bei welchem Strom denn
sink current (pin low) Self-limited A V 7 Maximum pin voltage (Ipin ≤ 1 mA) Self-limited V LINEmax I 4 Maximum source current 2 mA RFmin 1 to 6, 8 Analog inputs and outputs -0.3 to 5 V Note: ESD immunity for pins 14, 15 and 16 is guaranteed up to 900 V 4.2 Thermal data Table 4. Thermal data Symbol Description
− ±20 − mA G EA Error Amplifier Gain 100 200 300 mS IPin4 Pin 4 Bias Current @Pin4 VREF −500 − 500 nA VCONTROL Pin 2 Voltage: V − V MAX − @ V = 2 V − 3.6 − CONTROL Pin4 − VCONTROL MIN − @ VPin4= 3 V − 0.6 − − D
7.6 Typical Characteristics 320 260 312 304 240 A A ( 296 ( n n r 288 r 220 u 280 u t t e 272 e 200 s s u 264 u Q -40qC Q -40qC 256 25qC 180 25qC 248 85qC 85qC 125qC 125qC 240 160 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Input Voltage (V) D001 Input Voltage (V) D002 ILM = 5.2A ILM =
,I(IN1) 3.3 V, VI(IN2) 5 V, TJ= 125°C, C L 10 μF, I =L500 mA Measure transition time as 10−90% rise time or from 40 60 40 60 μs t Transition time 3.4 V to 4.8 V on VO(OUT)(see Figure 1b). t IN2 to IN1 transition, V = 5 V, V = 3.3 V, I(IN1) I(IN2) TJ= 125°C, C L 10 μF, I =L500 mA 40 60 40 60 μs Measure transition time as 10−90% rise time or from 3.4 V to 4.8 V on VO(OUT)(see Figure 1b). Turn-on propagation VI(IN1) VI(IN2) 5 V, measured from enable to 10% of tPLH1 VO(OUT), J =
Voltage vs. Gate To Emitter Voltage 10 10 Tj= 25ºC Tj= 175ºC n n t 8 t 8 r ] C = 50A r ] IC= 50A t [ t [ S a S a C = 25A e ( 6 IC= 25A e ( 6 i C i C I = 10A m : IC= 10A m : C E e E e T a 4 T a 4 r o r o c V c V l l o 2 o 2 C C 0 0 5 10 15 20 5 10 15 20 Gate To Emitter Voltage : V [V] Gate To Emitter Voltage
schon simple rote LEDs mussten innerhalb eines Gerätes aus der selben Tüte (Charge) kommen. Peter S. schrieb im Beitrag #7881197: > Lichtfarbe ist 6000 Kelvin. Kaltweiß. > Die Spannung der restlichen 4 LED beträgt 39,40V. Also wie vermutet intern drei LEDs mit Nennspannung um 10 Volt.
ist nicht sinnvoll. Deine Rechnung passt erstmal nicht, weil Peters LEDs um 10 Volt haben: Peter S. schrieb im Beitrag #7881197: > Die Spannung der restlichen 4 LED beträgt 39,40V. Und auch dann ist Deine Berechnung nur ungefähr, weil bei verringertem Strom die Spannung über der LED abnimmt. Die
= High Pe4formance C = Complete can e Medical (for L & Z models) t S = General purpose 4 F Z = High Performance l e Extender for Notes: s J-Series or others & 1 L Series extender cannot be added to units Fuse holder
crystal/ceramic resonator Symbol Parameter Condition Min. Typ. Max. Unit FOSC_IN Resonator frequency 4 24 25 MHz R F Feedback resistance 250 kΩ Recommended load C capacitance and corresponding R =S60Ω (1) 20 pF crystal series impedance S I2 HSE drive current VDD = 3.3V, 20p load 0.32 mA g m Oscillator
RTB2004: 1333.1005K04; 202332 (03.000 2024-10-16) 2025-05-17 12:31
C2 49 mA 1.09 M5a/s 10.039 96 ms Norm 2 ms/ Complete High Res.
Ausgangsspannung eines Korad 3005P das auf 3V und 150mA eingestellt ist wird eingeschaltet.
<-- 1.5ms bis der Stromregler einsetzt. Mehr 270mA überschreitet den Messbereich.
400 mA
350 mA
300 mA
250 mA
200 mA
150 mA
100 mA
50 mA
0 A
-50 mA
C1 C2 C3 C4
40 µs 2.04 ms 4.04 ms 6.04 ms 8.04 ms 10.04 ms 12.04 ms 14.04 ms 16.04 ms 18.04 ms 20.04 ms
Cz 50 mA/ 1 V/A TL
Menu
RTB2004: 1333.1005K04; 202332 (03.000 2024-10-16) 2025-05-17 13:09 Undo Delete Zoom FFT Annotation 23.3 mA 218 kSa/s 150.497 3 ms Complete High Res ? Help Vertical Logic Trigger TL Horizontal Acquire History Measure Cursor C2 40 mA 35 mA 30 mA Temperaturwert wird mit Lora gesendet 25 mA 20 mA SX1262 wird parametriert, Temperaturmessung mit I2C 15 mA STM32 im Sleepmode 10 mA <--- Offset ist noch nicht ganz richtig! 5 mA -5 mA C1 C2 5 mA/ DC C3 C4 -99.503 ms -49.503 ms 497 µs 50.497 ms 100.497 ms 150.497 ms 200.497 ms 250.497 ms 300.497 ms 350.497
SECO gewartete Clea-IoT-Runtime fortan nativer Teil der Raspberry Pi OS-Distribution ist: [c] SECO’s Clea software is a comprehensive suite for managing and deploying edge applications, and it’s available natively in the latest version of Raspberry Pi OS. This streamlined integration makes it easier
high-performance, high-efficiency Kinara NPU cores that are optimized for AI inference at the edge with up to 40 TOPS of performance and include support for generative AI workloads like transformer-based models (e.g., LLaVA, LLaMA, and other Large Language Models (LLMs)). [/c] Interessant ist an der unter
Du hast mal bei den einschlägigen Elektronikversendern geschaut was Relais, ähnlich denen von Kilo S. Angebotenen, so kosten - ganz offensichtlich nicht. Da werden für solche Relais mit 4 Wechslern gerne mal 10€ aufgrufen. Für diesen Preis bekomme ich beim Ali 6 Stück. Thomas W. schrieb im Beitrag
halben Schrankwand Schwachsinn. 100 Relais lassen sich problemlos auf einer Fläche von 70cmx40cm unterbringen, wenn jedes Relais 50mmx20mm Grundfläche erfordert und zwischendrin immer 20mm Platz gelassen wird: 10 * (20mm + 20mm) * 10 * (50mm + 20mm) = 10 * 4cm * 10 * 7cm. Das ist EIN
festen Regeln. Bewâhrt hat 78L08 L sich eineSpule von 20 cm Durchmesser LM 709 IC6 LM 741 TL 2N2646 50!s T1' TIP3lA i sw1 BC 308 L- T4,s 2N3819 D1A,4' 1N4148 I ü D3 I Z-Diode 6V8/, L c26 D5. . .8 1N4004 Sonstiges ci9 SWl SchalterlxUm SW2 SchalterlxEin L- 26 dir,.Buchsen, SteckerBatteriehalter füracht Mignonzellen
Udo S. schrieb im Beitrag #7876063: > Macht er doch, wenn der Kollektor auf 45V ist, müssten die > Endstufentransistoren durchsteuern. Sollten diese beiden. Laut Datasheet zu den 3055 steht: Ube ma.
Railla schrieb im Beitrag #7878789: > Laut Hersteller: 8 Li-ion 18650 cells / 8S1P array Also, 28,8V : 8 = 3,6V passt. 36V : 8 = 4,5V zu hoch. 4,2V x 8 = 33,6V Vermute mal, dass da nicht ein Step-Down zum Laden im Rollerteil ist. Es könnte sein, dass das Ladegerät strombegrenzt
schräg? Da stecken 64 3,3V-Zellen in 16s4p-Konfiguration drin. Die Ladeschlussspannung dürfte bei etwa 58V liegen.
vendeur du produit. Le bien est conforme Ces droits légaux ne au contrat : sont pas limités par 1° S´il est propre à notre garantie présen- l‘usage habituellement tée par la suite. attendu d‘un bien semblable et, le cas Article L217-4 du Code échéant : de la consommation - s‘il correspond à la Le vendeur
= 100µF (Tantalum), IOUT= 5A 60 83 dB A L Quiescent Current Q 0mA < IOUT < OUT(MAX) 4.75V < V < 10V 4 10 mA S Dropout Voltage LX8384-15 OUT = 1%, OUT < OUT(MAX) 1.2 1.5 V LX8384A/84B-15 OUT = 1%, OUT < OUT(MAX) 1 1.3 V Copyright 2000 Microsemi Page 3 Rev. 2.1d, 2001-03-15 Linfinity
J5°C 33 mV V IN.8V ~ 18.3V, T =J5°C, I OUT=1.0A 33 mV Quiescent Current IQ T J25°C, I OUT≦1.0A 8.0 mA V IN.8V ~ 18.3V 1.0 mA Quiescent Current Change ΔIQ IOUT=5mA - 1.0A 0.5 mA Output Noise Voltage eN 10Hz≦f≦100kHz 55 μV Temperature Coefficient of Vo ΔVo/ΔT IOUT=5mA -0.4 mV/°C Ripple Rejection RR V I
V I≤18.3V ∆V OUT Line Regulation - - 33 mV 5.8V≤V I≤18.3V, IOUT =1.0A IQ Quiescent Current - - 8.0 mA IOUT≦1.0A - - 1.0 mA 5.8V≤V I≤18.3V ∆IQ Quiescent Current Change - - 0.5 mA IOUT=5mA-1.0A eN Output Noise Voltage - 55 - µV 10Hz≤f≤100KHz ∆V O/∆T Temperature coefficient of - -0.4 - mV/℃ IUT =5mA V OUT
mal in die Kiste, vielleicht was ähnliches mit 3,3V) - aber die 1N4007 Dioden zur genüge. Mit den mA muss ich dann ein wenig spielen. Vielleicht fallen die 40mA Unterschied ja nicht so sehr ins Gewicht.
Jasmin B. schrieb im Beitrag #7873847: > Mit den mA muss ich dann ein wenig spielen. Zu den mA wirst du gar nicht gefragt. Die werden von deinen Verbrauchern entschieden. Das/die Netzteil(e) müssen den jeweiligen Strom MINDESTENS liefern können.
Input Voltage (V) Minimum Operating Voltage vs. Temperature Quiescent Current vs. Input Voltage 2.70 4.7 2.65 4.6 ) ( g 2.60 ) 4.5 t A o 2.55 ( 4.4 V n n 2.50 r 4.3 t u r 2.45 C 4.2 p n O 2.40 c 4.1 m s u u i 2.35 Q 4.0 T = -40 C i A o M 2.30 3.9 T A +25 C o 2.25 3.8 T A +85 C 2.20 3.7 -60 -40 -20 0 20
Hans schrieb im Beitrag #7872963: > (Schutzstrom sollte >0,3 mA sein.) Ich hatte direkt nach dem Einbau der neuen Anode 6mA @56°C (am 19.4.) und bin jetzt bei 2,2mA @59°C. Somit denke ich iO? Udo S. schrieb im Beitrag #7872964: > Ist die Anode wirklich
Udo S. schrieb im Beitrag #7872964: > Blöde Frage: > Ist die Anode wirklich isoliert eingebaut? Wenn sie einen entsprechenden Anschluss hat, sollte sie das sein: - https://opferanode-shop.de/opferanode-passend-fuer-Buderus-Opferanode-DN40
wenige Monate ist beantragt." Nicht "Antrag stellen", sondern EC/Bezahl-Karte einstecken und "Pack ma `s!". Auf meinen Rucksacktouren in Mittelasien, bin ich mal auf einen Physik-absolventen gestossen, der einfach sein Diplomzeugnis einpackte und damit hoffte in HongKong vor Ort einen Karriere-Einstieg
drin steht. Ja, "Das Leben des Brian" ist da kompatibler zur Realität: https://youtu.be/XA3Czn4pT_c?t=21 In diesem Sinne, "Folget der Flasche" ;-)
Rainer W. schrieb im Beitrag #7872588: > Eine Störung mit 4V Vpp und 4 kHz? Wie ich schrieb im Beitrag #7872478: >>> Oder auch nur ein Messfehler/Artefakt.
braucht bloss 100nF um die Nachregelzeit zu übervrücken. Nur langsame low drop Regler möchten gerne 4.7uF oder mehr sehen. Bastian S. schrieb im Beitrag #7872701: > Erst bei Einstecken von einem von beiden Verbrauchern (egal ob > 230V-Magnetventil, Kompressor oder beidem) geht alles schief Bau
rails. 1 1 2 3 2 3 4 4 The rails and necessary hardware are supplied by EATON. Page 14 620-00082-02-i (en) 3. Installation S I L G 3.6 Communication ports E Connection of RS232 or USB communication port The RS232 and USB
., LTD. 6 6 BLOCK DIAGRAM & INTERFACE COM LCD Panel 1-16 20*2 Chars E RS R/W DB0~DB7 SED1278 SEG 1-40 E -1 S 4 VDD Driver VSS D, M, CL1, CL2 No. Symbol Function 1 VSS Ground (0V) 2 VDD Supply Voltage for Logic (+5V or +3.3V) 3 VO Contrast Adjustment 4 RS Data/Instruction Select 5 R/W Read/Write Select
Mark S. schrieb im Beitrag #7870131: > Sicher? Bei Abmessungen von 4x1,8mm? Ist doch nichts besonderes, die Elektret gibts noch kleiner.
Matthias S. schrieb im Beitrag #7870673: > Jürgen schrieb: >> Der Strom durch die Kapsel beträgt 0.17 mA bis 0.29 mA, je nach >> Multimeter. >> Das Elavi16 misst den höchsten Strom, das Uni-T UT70D den niedrigsten
verändert wird. Die. RC-Kombination R 3,C 3 und C dient der Entstörung, der Kondensator C2 wiederum 4 der Bedämpfung der Schaltspitzen. 3.4. Periodisch arbeitende Relaisschahungen 3.4.1. Periodisch arbeitende Relaisschaltung mit mehreren Relais Die in Bild 40 dargestellte Schaltung kann äußerst vielfältig
Richtung Shuntmessung gehen. Sowas sollte ja passen.. https://www.amazon.de/ZAYIUKI-INA240A1-Hochpr%C3%A4ziser-Stromerkennungsverst%C3%A4rker-Anwendungen/dp/B0CQG3Q7N4 Schön wäre das wenns das schon fertig mit Batteriefach, Schalter, BNC Buchse und 5mm Laborbuchsen mit Gehäuse gäbe ;) Aber da muss man
liefert zusammen mit der A1 Variante des INA240 einen Umsetzungsfaktor von gerade einmal 2 V/A. Bei 10 mA hättest du es also mit einer Spannung von 20 mV zu tun. Die A4 Variante würde 10-mal höher verstärken oder du könntest je nach Anforderungen auch einen größeren Shunt verwenden. Es kommt also etwas drauf
V 1.5 V TSDCW TSDCW TSDCLKPeriod Figure 1b. Instruction cycle TWR TBL LOAD SDCLK DATA D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 OR LOAD SDCLK DATA D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 Figure 2. Maximum power dissipation vs. temperature t a –3.0 n t2.5 p s2.0 i r e1.5 θJA31°C/W o P1.0 u m0.5 x M0.0 – –40 –30 –20 –100 10 20 30
Erweiterungen im Bereich ESP32 und Raspberry Pi-MCUs: [c] The esp32 port now supports IDF v5.3 and v5.4, and support for versions below v5.2.0 has been dropped. Dynamic USB device support is now enabled on ESP32-S2 and ESP32-S3 MCUs, allowing configuration of the USB device at runtime. I2S has been enabled
detecting abnormal vibrations in motors using TinyML (Link unter https://link.springer.com/article/10.1007/s43926-025-00142-4?) und Design and analysis of antenna through machine learning for next-generation IoT system (Link unter https://link.springer.com/article/10.1007/s43926-025-00126-4?) als besonders
100 m in contact resistance throughout Load: 1 A 20 V DC Resistive r 100 this test. Cycle rate: 1.4 cps. T Contact resistance in life test N.C. 500 N.O. N.C. N.O. , , c c t t 2 4 6 8 10 12 14 16 s s Hour r r100 Max. a 100 a n n Mean value C 80 Max. C 50 of N.O. 60 Mean value 40 of N.C. Max. Min. 20
FB Thresholdng u 3.7 V Voltage TD_PL Debounce Timeg 50 mSec ZFBIN Input Impedance ¨ 4 Kohm Soft start timenput(Sense Pin) 4 ms T_blanking Leading edge 270 ns ZSENSEIN Input Impvdance 40 Kohm TD_OC Over Current From Over Current Occurs 120 nSec Control Delay to turn offtedrive output start
of Schmit VH Schmitt2 0.3 V Schmitt4 0.1 Internal pull-up resistor RU 15 40 150 kΩ Internal pull-down resistorRD 15 40 150 kΩ High level port output IOH Power supply of PgE0 + PgE1 -60b mA current Low level port output IOL Power supply
High_Voltage_Power_Supply_MC34063.php PS: Oben in dem Link ist z.B. AN920/D. Strombegrenzung für die LED´s kommt noch dazu.
www.amazon.de/Hochspannungs-Einstellbares-Spannungswandler-Ladungsnetzteil-Elektromagnetische/dp/B075FFPPW4/262-2242073-8453855 8V-16V und 10V-32V Eingang, wählbar ± 45-390V Ausgangsspannung, 15mA Ruhestrom, 5A maximale Eingangsstrom, 40W Ausgangsleistung Ich habe den mal auf dem Flohmarkt Friedrichshafen
15 Vee = Min VOH High . IOH=-2mA 2.4 V VOL Low ,4 10L= 15mA 0.35 0.5 V Input curren! Vee = Max IIH High VIN = 5.5V < 1 40 p.A IlL Low VIN = 0.45V -10 -100 /lA Output current .. Vee = Max 10 (OFF) Hi-Z state VOUT = 5.5V 1 40 p.A -1 -40 VOUT
.716712ef-df33-47df-ae89-8f57d61f71e1&pf_rd_p=716712ef-df33-47df-ae89-8f57d61f71e1&pf_rd_r=K5PZ70SH4MZR84SKP6GH&pd_rd_wg=A4NOd&pd_rd_r=b0b77a79-e135-4926-8bcf-53fd6215c731&pd_rd_i=B0B8YXBK8R&psc=1 Wegen häufiger Stromausfälle verwende ich ihn zusammen mit einem 20W Solarpanel und einem 6Ah Bleiakku
Ladeendspannung steht auf dem Akku: Im Standby 13,6V....13,8V / Zyklisch 14,5V....14,9V Bei 3,6V LiPo in 3s (3 seriell) wähle ich 3V als Entladeendspannung je Akku, bei 3s also 9V. Diese Spannung ist nicht so kritisch ca. 2,5V bis 3,3V je Akku. Als Ladeendspannung wird 4,2V je Zelle empfohlen, bei 3s also
Leerlaufspannung: 1,35 V Innenwiderstand: 10 Ohm Lastwiderstand: 30 Ohm Gesamtwiderstand: 40 Ohm realer Stromfluß: 1,35 V / 40 Ohm = ~34 mA errechneter Stromfluß: 1,35 V / 30 Ohm = 45 mA Eine Stromsenke reduziert ihren Innenwiderstand soweit, dass der eingestellte Strom erreicht wird
zusammenstecken und den PC den Rest machen lassen. Dazu noch einen ASD1115 + paar R und man kann schon mal bis s4-Packs messen jederzeit erweiterbar..
Rev. 1.3 5 CP2110 Table 3. UART and Suspend I/O DC Electrical Characteristics VIO= 1.8 to 3.6 V, –40 to +85 °C unless otherwise specified. Parameters Test Condition Min Typ Max Unit Output High Voltage (V) I = –10 μA V – 0.1 — — OH OH IO OH = –3 mA VIO– 0.2 — — V IOH = –10 mA — V IO– 0.4 — Output Low Voltage OL) IOL= 10 μA — — 0.1 I = 8.5 mA — — 0.4 V OL OL = 25 mA — 0.6 — Input High VoltageIHV 0.7 x IO — — V Input Low Voltage (V ) — — 0.6 V IL Input Leakage Current Weak Pull-Up Off — — 1 μA Weak Pull-Up On, IO = 0 V — 25 50 Maximum Input
Ich habe wie folgt gemessen: OHNE Verbindung zwischen ESP und Leser: ESP32 TX17 3,23V ESP32 RX4 3,22V (oder <5mV wenn PullUP - deaktiviert) LESER TX1 40mV LESER RX5 4,01V Wenn Leser und ESP32 jeweils mit passendem RX-TX verbunden sind, kann ich folgende Spannungen messen: ESP32 TX17 - Leser
An S. schrieb im Beitrag #7860660: > LESER TX1 40mV Kaputt oder (ungewöhnlich) open-collector. Da er virher funktionierte und jetzt nucht nehr ist er vermutlich kaputt. Kann man mit Pullup und Oszilloskop
ideot! fluke hat doch Elko testfunktion.. 108 uf sagt er.. 100 soll er haben.. mehr als er soll nach 40 Jahren ? Ok :D
wen ich die Netzteil Platine alleine angeschlossen habe an 230v und Sicherung nicht flog. Erst mit 4 fach schalterplatine dran und wen Power auf on oder autom. stand. Ich aber mit Labornetzteil in beiden zuständen einen kurzen habe. Mit und ohne 4 Fach Schalter Platine. Volt, ma, und watt in