von 220 auf 300 und auf 400 erhöht und klar die Lötpaste ist dann irgendwann leicht verkokelt. Aber die Verklumpung schmilzt nicht weg! Selbst mit einer Heizplatte untendrunter, bei der die Paste schon angefangen
Max G. schrieb im Beitrag #7850396: > ... und vielleicht auch ein bisschen viel Paste. Das hast du sehr höflich und zurückhaltend formuliert.
(ground = 0 V). Symbol Parameter Conditions 25 C 40 C to +85 C 40 C to +125 C Unit Min Typ Max Min Max Min Max 74HC175 V IH HIGH-level V CC = 2.0 V 1.5 1.2 - 1.5 - 1.5 - V input voltage V CC = 4.5 V 3.15 2.4 - 3.15 - 3.15 - V V CC = 6.0 V 4.2 3.2 - 4.2 - 4.2 - V V IL LOW-level V CC = 2.0 V -
V). Symbol Parameter Conditions Tamb = -40 °C to +85 °C T amb = -40 °C Unit to +125 °C Min Typ [1] Max Min Max 74HC74 VIH HIGH-level VCC = 2.0 V 1.5 1.2 - 1.5 - V input voltage V = 4.5 V 3.15 2.4 - 3.15 - V CC VCC = 6.0 V 4.2 3.2 - 4.2 - V VIL LOW-level VCC = 2.0 V - 0.8 0.5 - 0.5 V input voltage VCC
ns 19 8 V/μs (min) +(6) I Total Quiescent Power Supply Current V CM = 0V, Vo= 0V, Io= 0A 50 85 mA (max) (8) VOS Input Offset Voltage V CM = 0V, o = 0 mA 1 10 mV (max) I Input Bias Current V = 0V, I = 0 mA 0.2 1 μA (max) B CM o OS Input Offset Current V CM = 0V, o = 0 mA 0.01 0.2 μA (max) o Output Current
F1
FUSE F2
CE TUV GS
FF 15A/250V
F 800mA/250V
VOLTAGE FUSE FREQ. ONLY
100V ~ 120V F0.5A 250V 60Hz
220V ~ 240V F0.25A 250V 50Hz
AC IN 50/60Hz 10W max.
120
parallel durch die LED und nicht erst durch den > Mikrocomputer, die da Beschränkungen wie z.B. 1 Ampere max haben. Und dein 5V USB liefert 1,4A? Das schaffen nur Netzteile aber keine USB-Ports an PCs. Oder USB 3.0
Oszillatorkondensator beeinflusst. Wenn dir das jetzt zu langsam ist, versuche mal 20k am Oszillator und 220µ und 22µ im Filter. Das sollte auch einen brauchbaren Verlauf ergeben.
Sekundärstrom ? mit der Platine wird einmal die Temperatur am Gerät angezeigt, bzw. gesteuert dh. bis max. 9o Grad. des weiteren ein Motor für das Rührwerk 230V eine Zirkulationspumpe 230V eine Heizspirale ca. 2KW wer könnte uns hier weiterhelfen? Vielen
Leerlaufspannung 1/4 höher, also 12V~, noch etwas Netzüberspannung, macht am Elko dann so um die max. 18V oder so. Sollte passen ... Auch dessen Außenmaße dürften schätzungsweise zur Platine passen. Aber es müsste nochmal geschaut werden, ob die Relais wirklich direkt von der rohspannung gespeist
Range:00 - 99%RH Control Accuracy:0.1%RH
Measure Accuracy:0.2%RH Measurement
input:XHT908C
Output type:MAX10A Outline dimension:60*45*31mm
▲ Click to display/long press to set the start Humidity
▼ Click to display/long press to set the stop Humidity
12V120W 24V240W 110-220V1500W
+50 mA DD SS Current into or out of any other pin -20 +20 mA D4 Package Min. Max. Units Total Allowable Power Dissipation at Tamb = 25°C 540 mW ... Derating 5.4 mW/°C Storage Temperature -55 +125 °C Operating Temperature -40 +85 °C E4 Package Min. Max. Units Total Allowable Power
(non green material) Solder (green material) Process Average Ramp Up Rate (T ts T )p 3°C / second Max. 3°C / Second Max. Preheat - Temperature Min (T sin.) 150°C 100°C - Temperature Max (T Msx.) 200°C 150°C 60 to 120 seconds - Time (s Min to s Max) 60 to 120 seconds Time Maintained Above Critical Temperature
/°C 4.1.6 Crystal Oscillator Table 4.6. Crystal Oscillator Parameter Symbol Test Condition Min Typ Max Unit Crystal Frequency fXTAL 0.02 — 30 MHz 4.1.7 External Clock Input Table 4.7. External Clock Input Parameter Symbol Test Condition Min Typ Max Unit External Input CMOS Clock fCMOS 0 — 48 MHz Frequency
Filterkapazitäten... Ich habe erstmal genommen, was da war. Also 47nF statt 56nf und 180pF statt 220. Ausserdem habe ich die beiden 10µF mangels Masse erstmal gebrückt und einen LCL Tiefpass mit 220nH-82pF-220nH vor den Antenneneingang geschaltet. Empfängt auf jeden Fall schon mal meinen DDS Generator
Versuchsaufbau :-) Der Klasse-D Verstärker war wohl nicht meine Sternstunde ;-) Der Verweis auf einen MAX9716 ist ganz hilfreich, Dankeschön!
Auto-Hold (Minimum/Maximum/Average Comparison) (Hi/LO/Pass) • Continuity test, diode test, test current max. 1 mA, hFE-test, test current max. 1000 µA • Safety: TÜV/GS; IEC-1010-1; CAT II 1000 V/CAT III 600 V • Standard Accessories: power cable, fuse, test leads, manual, software and software cable DCV Ranges
REPLACE FUSE ONLY WITH THE SPECIFIED TYPE AND RATING. VOLTAGE FUSE FREQ. ONLY 100V~ 120V F0.5A 250V 60Hz 220V~ 240V F0.25A 250V 50Hz FUSE F1 FF 15A/250V FUSE F2 F 800mA/250V ! AC IN 50/60Hz 10W max. 220 120
bzw. zusätzlich). Hab schon gesehen, dass es diese in verschiedenen Gehäusetypen gibt: TO-92, TO-220, SOIC-8, DIP-8, SOT-23, ...usw. Am besten wäre es wenn dieser recht linear arbeitet. Die Auswahl ist echt erschlagend. Bin für jeden Vorschlag dankbar, mit denen ihr evtl. bereits Erfahrung gesammelt
zusätzlich). > Hab schon gesehen, dass es diese in verschiedenen Gehäusetypen gibt: > TO-92, TO-220, SOIC-8, DIP-8, SOT-23, ...usw. > Am besten wäre es wenn dieser recht linear arbeitet. > Die Auswahl ist echt erschlagend. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
specification 2 Remote 8-bit I/O expander for I C-bus PCF8574 SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT I/Os VIL LOW level input voltage −0.5 − +0.3VDD V VIH HIGH level input voltage 0.7VDD − VDD + 0.5 V IHL(max) maximum allowed input VI≥ VDD or I ≤ SS − − ±400 A current through protection diode
Rechnung:
fzul = L / 500 = 3750 mm / 500 = 7,5 mm
GBr = G' * L = 102 N * 3,75 m = 382,5 N
fe max = (5 * GBr * L^3) / (384 * E * Ix) = (5 * 382,5 N * (3750 mm)^3) / (384 * 210 000 N * 318 * 10^4 mm^4)
fe max = 0,39 mm
fu max <= fzul = ffmax + fe max
ffmax = fzul - fe max = 7,5 mm - 0,39 mm = 7,11
Characteristics. ............5 • Changed V FBTH - T A –40°C to 85°C, V = 1.05 VO continuous mode From: MIN = 751 MAX = 779 mV To: MIN = 754 MAX = 776 mV in the Electrical Characteristics................................................................................5 • Changed the Over/Under Voltage Protection section
Dynamic characteristics 2 Symbol Parameter Conditions Standard-mode Fast-mode I C-bus Unit I C-bus Min Max Min Max f SCL clock frequency 0 100 0 400 kHz SCL BUF bus free time between a STOP and 4.7 - 1.3 - s START condition HD;STA hold time (repeated) START condition 4.0 - 0.6 - s SU;STA set-up time for
GARDEN HIGHPRO
EXTRACTOR TT FAN / 5"- 12,5CM
Model: EXTT125
220-240V~/ 50-60Hz / MAX 37W
TEZJ1512246886
CE
GH-V-123
RUI AN BOHUA CRAFT CO, LTD
RoHS
Made in China
GARDEN HIGHPRO
EXTRACTOR TT FAN / 5"- 12,5CM
Model: EXTT125
220-240V~/ 50-60Hz / MAX 37W
TEZJ1512246886
CE
GH-V-123
RUI AN BOHUA CRAFT CO, LTD
RoHS
Made in China
#7845744: > Jo, rechnerisch sind 10 kWh auf einer Phase möglich! Aber nicht in D, dort sind max. 4,x kW Schieflast erlaubt ...
eine Phase Motor, eine Phase Heizstab Dazu noch eine Wallbox Als Spielerei einen Heizstab mit max 3000W für Warmwasser, Victron Multiplus + Zusatznetzteil Aber es speisen auch max ca. 12 KW - erteilt auf 3 Phasen - aus der PV-Anlage ein, passiert dann hinter der 32A-Sicherung Da kann schnell
wäre mal interessant, welchen Weg das Pendel in einem CPU-Takt (50ns) zurück legt. Ein Pendel soll ja max um 5° ausgelenkt werden, da es sonst zu ungenau wird.
Das wäre dann der Teil, der durch die Gabellichtschranke durch- läuft. Das Pendel schwingt mit max. 2 Grad Auslenkung. Die Geschwindigkeit eines Durchgangs durch die Lichtschranke ist eher moderat. Grüße Bernd
affect device reliability. G = Pb−Free Package ORDERING INFORMATION Device Package Shipping MTP12P10 TO−220AB 50 Units/Rail MTP12P10G TO−220AB 50 Units/Rail (Pb−Free) *For additional information on our Pb−Free strategy and soldering detailPreferred devices are recommended choices for future use download the
die Bohrungen C4 = 0,1 µF = 104 Kondensator und biegen die Beinchen rechtwinklig nach unten ab. C5 = 220 µF Elko Löten Sie zunächst nur ein Anschlußbeinchen der Diode fest, damit diese noch exakt ausgerichtet werden kann. Ist dies - geschehen, so wird jeweils der zweite Anschluß verlötet. LED1 = rot ø
1/4A SLO BLD 250V
1/8A SLO BLD 250V
OPT 007 ONLY
EXT REF
±11V
MAX
MAINS VOLTAGE:
100 VAC
110/120 VAC
220 VAC
OPT 006
REAR INPUT
WITH OPT 007
EXT REF
RATINGS FROM
THE NETHERLANDS MADE IN HOLLAND
80°C
IEEE
GP
#7837355: > Typenschild vom VEB Motor nicht lesen? Ist ein stinknormaler 4-poliger 1,1kW Motor für 220/380V.
eingestellt, aber als ich nachgesehen habe lief der auf 90Hz.Keine Ahnung warum, wo er sich doch nur auf max. 75Hz hochdrehen ließ. Nun,ich lasse ihn jetzt bei 70Hz laufen, da hat er noch normale Temperatur. Ob die Absaugleistung ausreichend ist muß ich noch testen.
200V max. FUSE 2A mA Hi V-Ω SENSE LO GUARD HI Ω SOURCE IEEE 488/GP-IB INTERFACE ADDRESS 1 2 4 8 16 LISTEN ONLY TALK ONLY GP-IB ON OFF LINE 90-260V 23VA 50/60/400Hz FUSES 100/120/250mA SLO/BLO 220/240V 100mA
Danfoss TYPE C10 DANFOSS
3 PHASE HP
MAX
AUX CONTACT 6A/250V~ 5A/250V~
220-440V 50/60Hz
230V 4A
TYPE C10-B
DANFOSS
MAX CURRENT 6A/250V~
5A/250V~
6A/250V~
IP 55
(non green material) Solder (green material) Process Average Ramp Up Rate (T ts T )p 3°C / second Max. 3°C / Second Max. Preheat - Temperature Min (T sin.) 150°C 100°C - Temperature Max (T Msx.) 200°C 150°C 60 to 120 seconds - Time (s Min to s Max) 60 to 120 seconds Time Maintained Above Critical Temperature
SIEMENS
NFI-Schutzschalter 5SZ 446
In 40A / IΔn 0,5A
4 pol
Un ~220V bis 380V
max. 80A
bei 50V
RA max. 100Ω
RA max. 50Ω
bei 25V
Prüftaste gelegentlich drücken, Schalter muß auslösen!
10000
1 3 5 N
2 4 6 N
T
MADE IN GERMANY
15nK250
9009
17
ST10K
WS
17 10K
9009
VD
RO
NFI-Schutzschalter 5SZ 446
SIEMENS
MADE IN GERMANY
4pol
In 40A / In 0.5A
Un ~ 220V bis 380V
Ra max. 1002
Ra max. 80A
bei 50V
IP40
bei 25V
Prüftaste
gelegentlich
drücken,
Schalter
auslösen!
2 4 6 N
N T
besten empfehlen? Ich habe etwas recherchiert und es werden unter anderem Werte von 10µF, 100µF und 220µF genannt.
besten empfehlen? Ich habe etwas recherchiert und es werden > unter anderem Werte von 10µF, 100µF und 220µF genannt. Na klar, folgende Schaltung ist empfehlenswert: [code] Netzteil ESP --------+ +--------- | 220µ | +5V +----||----+ +5V | |
+ − 50 A/ s T2+ G− − 50 A/ s T2− G− − 50 A/ s T2− G+ − 10 A/ s I gate current (peak value) t = 2 s max − 1 A GM V GM gate voltage (peak value) t = 2 s max 5 V P GM gate power (peak value) t = 2 s max − 5 W P G(AV) average gate power T case 80 °C; t = 2 s max − 0.1 W T stg storage temperature −40 +150
kochplatte_hendi_kitchenline_modell_3500m_239780,p-239780.html > > Lt. Beschreibung nur für Pfannen geeignet. Ja, und max. 20kg. Das wird's sein ...
- und schaltet -auch bei Max.-Stellung- beim Aufheizen auch noch während ca. 20% der Zeit aus (wie gesagt: das Ding spart ja Strom!). Was sagt dazu meine Oberwelle? => Wieso dauert das so lange? ;-)
verschaltet sind. Es gibt 2 Haupt- und 2 Hilfswicklungen = 8 Enden. 2. möglicher Betrieb für 110V und 220V 3. der Motor hat beim Vorbesitzer bei 220V Anschluss funktioniert. 4. der Kondensator hat 100µF und dieser Wert ist auch am Typenschild gestempelt. 5. Am Motor wurde nachträglich nichts geändert
verschaltet > sind. Es gibt 2 Haupt- und 2 Hilfswicklungen = 8 Enden. > 2. möglicher Betrieb für 110V und 220V > 3. der Motor hat beim Vorbesitzer bei 220V Anschluss funktioniert. > 4. der Kondensator hat 100µF und dieser Wert ist auch am Typenschild > gestempelt. > 5. Am Motor wurde nachträglich nichts
Jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu: Bei der Auswahl eines Vorwiderstands sind alle max. zulässigen Parameter der verwendeten Komponenten zu betrachten. Neben der max. Verlustleistung ist das auch die max. Spannungsfestigkeit und der maximale Strom. Bei 9V ist die Spannungsfestigkeit
Ralf S. schrieb im Beitrag #7832749: > Bei der Auswahl eines Vorwiderstands sind alle max. zulässigen Parameter > der verwendeten Komponenten zu betrachten. Das sehe ich etwas anders. Man muss die LED nicht mit den max. zulässigen Parametern betreiben, sondern in Abhängig vom Anwendungsfall