etwas? Folgende Spannungen habe ich noch gemessen: -IR-Signal zu GND (gemessen am MCTV-521) max. 0,65V -TSOP: OUT zu Vs 4,7V -TSOP: OUT zu GND 10mV -TSOP: Vs zu GND 4,7V Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke schon mal. Grüße Benni
Spannung > arbeitet und nicht mit 5V Deswegen die Zenerdiode, denn der Receiver verträgt ja nur max. 5,5V. Wenn du also ein altes 5V Netzteil noch hast, kannst du besser die Schaltung von Vishay nachbauen.
Argumenten egal welcher Art gar nicht bei. Das ist wie mit einem Pudding argumentieren. Da gilt einzig Max Planck.
Timm T. schrieb im Beitrag #4933382: > Da gilt einzig Max Planck. Dann hast du dir die falsche Zielgruppe ausgesucht. ;) Es bringt wenig Unwilligen ihre Eseleien auszutreiben zu wollen. Namaste
spans and minimum distances have to be r observed: c Dip soldering Iron soldering i o Bath temperature max. 260 °C max. 360 °C s Soldering time max. 4 s max. 2 s Distance from thermistor min. 6 mm min. 6 mm Under more severe soldering conditions the resistance may change. 1.2 Leadless NTC thermistors In
#4898148: > Und noch, wann geht die 1ste LED an und wann die letzte LED ? Die erste LED geht bei 312,5 Umdrehungen an, da der Controller durch "const" nur Ganzzahlen verwendet und die gerundet werden. 0 - 0,4 bedeutet [0], also keine LED (0 - 312,499) 0,5 - 1,4 bedeutet[1], also LED 1 (312,5 - 937,499
ausrechnen ? Das solltest du hinbekommen und dann hast du 2 Werte Paare die da sind Anzahl LedMin LedMax und DrehzahlMin und DrehzahlMax. Daraus lässt sich was ableiten! Wenn du dir das erarbeitest dann kannst du die LEDs beliebig zur Drehzahl anpassen. >> Die erste LED geht bei 312,5 Umdrehungen an
Max M. schrieb im Beitrag #4886088: > Wenn du den Keller unter Wasser setzen willst ist das ein guter Plan! Ja, es erspart den Kauf eines extra Regenwassertanks. :-)
kJ/kg*K Daraus folgt ein Wärmeeintrag (Leistung) von 50m³/h * 1.25kg/m³ * 5K * 1.0kJ/kg*K = 312kJ/h -> 88Watt
Überlauffehler aus einem unbekannten Offset. Normalerweise nimmt man einfach den Abstand zwischen Min und Max. Das ist Fehlersicherer.
Roland E. schrieb im Beitrag #4872447: > Normalerweise nimmt man einfach den Abstand zwischen Min und Max. Das > ist Fehlersicherer. Und wie macht er das? Das Signal wechselt zwischen zwei Werten, ist vollkommen asynchron zum µC und muss in jedem Falle irgendwie abgetastet werden.
Input pull-down 00 0 1 0 Input pull-up 1 Table 21. Output MODE bits MODE[1:0] Meaning 00 Reserved 01 Max. output speed 10 MHz 10 Max. output speed 2 MHz 11 Max. output speed 50 MHz 9.1.1 General-purpose I/O (GPIO) During and just after reset, the alternate functions are not active and the I/O ports are
meist mathematische Funktionen eingebaut, die sehr bequem sind (Zahlenanzeige des Wertes, RMS, min, max,u.v.m.). Außerdem kannst du mit den neuen das Oszibild abspeichern, drucken... Anschlüsse: USB und LAN! Ich sehe die Anschaffung eines Oszilloskops als "Lebensanschaffung". Deshalb würde ich
deutlich unter nem Hunni zu kaufen. Da würde ich nicht behaupten dass die gleich kaputt sind oder max. fünf Jahre laufen... Eine solche Wahrscheinlichkeit ist eher sehr gering.
gerade mal 800 Mikrosekunden. Danach ist der Strom für den Rest der Zeit bis zur Abschaltung wieder bei max. 1840mA. Keine Ahnung, ob diese kurzen Peaks nicht einfach "weggefiltert" werden müssten und einfach nur einer der Kerkos etwas hat. Aber dann wäre immer noch die Frage, warum IC905 doch sehr warm
brückengleichgerichteten Wechselspannung entspricht (also immer Sinus-Halbwellen). Der Scheitelwert liegt bei ca. 312V, der Minimalwert bei ca. 20V. - Spannung an TL431: Damit war vermutlich IC908 gemeint. Diese liegt im Betrieb bei 3.8V. Irgendwann geht sie dann schlagartig auf ca. 2.96V runter und sinkt dann innerhalb
Max S. schrieb im Beitrag #4790508: > Was bringen Standards wenn aber nicht jeder Compiler sie nutzt?!? Umgekehrt: Was nutzt ein Compiler, der keinem Standard folgt?
überwiegenden Mehrheit der für den PC benutzten Pascaldialekte diesen speziellen Schalter. Das von Max genannte AVRco-Pascal ist da eine Ausnahme. Zeno
Nyquist-Sampling-Theorem besagt, dass für ein Signal mit begrenzter Bandbreite mit maximaler Frequenz f MAX die Sampling-Frequenz f mSt gleichen Abständen höher sein muss als das Doppelte der Maximalfrequenz f MAX, damit das Signal ohne Aliasing eindeutig rekonstruiert werden kann. MAX = S /2 = Nyquist-Frequenz
den mit +/- 12V aus dem Laornetzgerät gespeist, der Strom war gleich (obwohl der laut Datenblatt nur max. 15mA betragen soll?), mit der Wärembildkamera wurde eine Temperatur von fast 130°C gemessen. An den beiden Ausgängen war mit den Oszi kein Schwingen zu sehen. Woher kommt der hohe Stromverbrauch
name123 schrieb im Beitrag #4753358: > (obwohl der laut Datenblatt nur max. 15mA betragen soll?), Das Datenblatt sagt: Maximal 7.5mA, dein OpAmp braucht also deutlich mehr. Aber auch +/-12V bei 18mA wären 0.432W was laut "Maximum Power Dissipation vs. Temperature for
Ratings & Dimensions 1. Standard Charge Batteries Nominal Nominal End Standard Charge Quick Charge Max. Outside dimensions Weight Model No. voltage capacity voltage Current Time Current Time Charging Dia.(D) Height (H) Size (V) (mAH) (V) (mA) (Hr) (mA) (Hr) volt. (V) (mm) (mm) (g) N-120TA 1.2 120 1.0
Max schrieb im Beitrag #4722573: > aufgrund der Gate Kapazität (50pF) Die sollte der PIC mühelos direkt treiben können.
Max schrieb im Beitrag #4722573: > Wenn ja und es möglich ist, wie kann ich unter Berücksichtigung der > maximalen Schaltfrequenz den Widerstand berechnen? Du solltest noch einen Widerstand vom Gate
400kHz beim Anfahren der Karte nicht eingehalten, das mögen so einige Karten nicht. Die Spec erlaubt max. 25 MHz erst *nach* der Initialisierung im SPI Mode. Möglicherweise geht es wenn man disk_initialize (0) in einer Schleife aufruft, die man bei Rückgabecode "OK" verlässt. SD Karten brauchen nach
on the 128MB SDC, Write: 28kB/sec, Read: 234kB/sec on the 512MB SDC and Write: 182kB/sec, Read: 312kB/sec on the 128MB MMC.." MMC scheint schneller als SD zu sein.
man gelegentlich alle Stellungen der Eingangsteiler überprüfen soll mit Hilfe eines Generators mit max. 40Vss. Dazu sei jedoch ein kompensierter 2:1-Teiler erforderlich der auf die Eingangsimpedanz des Oszis abgeglichen wird. Eben dieser HZ23 fehlt mir. Man kann das selbst bauen. 1 MOhm und parallel
nicht den 604-2, sondern das Modell davor mit den alten Teilern. Dazu scheint der Uralt-Plan vom HM312 zu passen. Bereits der hatte diese Trimmer. Da war auch die Eingangskapazität dabei. Daher kann ich diese wohl schon verstellen.
STM32 schrieb im Beitrag #4701598: > fMAX des MAX7219 => 10MHz. Mehr kann ein AVR mit 20 MHz nicht.
die weg? Die 100nF Abblockkondensatoren des Atmegas bei AREF, AVCC, und VCC sind vorhanden. Der MAX7219 hat die laut Datenblatt notwendigen 100nF parallel 10µF zwischen VCC und GND. Das angehängte Bild zeigt das CLK-Signal, welches abgelesen etwa 320kHz beträgt (20Mhz / 64er Vorteiler = 312,5kHz
einstelligen kOhm-Bereich benannt. Das Datenblatt nennt fuer den AT328 am Analogport Eingangsleckströme max 50nA @ 2,5V - also kann man wohl hochohmig dram. Bleibt natürlich die Kasperei mit der Referenz, aber dazu ist ja wohl alles gesagt worden.
Akku 4,2V) tritt Konstantspannungshaltung ein und bei Unterschreiten von 0,1C oder Überschreiten der max. Temperatur abschalten. Grundsätzlich ging es dem T0 aber "nur" um Spannungsmessung an LiPo und ich ging davon aus (mangels mehr Informationen) dass damit die Spannung beim Eintritt in die "Konstantspannungsphase
http://imgur.com/a/VmhJZ EDIT: Oops, das letzte Bild sollte nicht mit :D Danke im Vorraus Max
Max A. schrieb im Beitrag #4667723: > Äußere Mängel sind nicht > zu erkennen. Ja leider, das würde es einfacher machen. Max A. schrieb im Beitrag #4667723: > Gibt's ne > möglichkeit die ohne sie
Zu meinem Problem.. momentan realisiere ich die Schaltung mit herkömmlichen Relais (SIR512,SIR312)und möchte diese ersetzen.(Lebensdauer/Verschleiß/Kosten) Schaltströme >= 16A Schaltspg 20-55V DC oder 80-260V AC galvanische Trennung erforderlich mit folgenden Alternativen hab ich mich befasst
deinem Link nicht gesehen, nur eine Tabelle. Und nach wird das Relais mit 80-250V~ angesteuert mit max. 25mA. Schalten kann es auf der Lastseite zwischen 75V und 480V mit einem maximalen Strom von bis zu 100A. Wo nimmst du die anderen Daten her? Auf jeden Fall solltest du klären und auch nennen
Current Pre-Arc I t Color Part Number Rating @0.1 x RATED @IRATED (within 5 sec) @10xI RATED Code A Ω (max.) mV (max.) A A -sec (typ) F0603G0R05FNTR 0.050 3.4 250 0.125 2 x 10-6 Blue F0603G0R06FNTR 0.062 2.5 280 0.155 2 x 10-6 Yellow F0603G0R07FNTR 0.075 2.0 280 0.1875 4 x 10-6 Brown F0603G0R10FNTR 0.100 2.4 300 0.250 7 x 10-6 Red -5 F0603G0R12FNTR 0.125 1.6 250 0.312 1 x 10-5 White F0603G0R15FNTR 0.150 1.2 220 0.375 2 x 10 Green F0603G0R20FNTR 0.200 0.8 210 0.500 4 x 10-5 Pink RECOMMEND PAD LAYOUT millimeters (inches) RECOMMEND PAD LAYOUT S millimeters (inches)
conditions. Table 50. I/O AC characteristics (1)(2) OSPEEDRy [1:0] Symbol Parameter Conditions Min Max Unit value (1) max(IO)out Maximum frequency (3) - 2 MHz x0 tf(IO)out Output fall time C L 50 pF - 125 ns tr(IO)out Output rise time - 125 max(IO)out Maximum frequency (3) - 10 MHz 01 tf(IO)out Output
würdest du es sehen. Bei den Datenblättern, die ich bis jetzt gesehen habe, geht die Kurve bis max. 1mA runter. Und bei 1mA leuchten die meisten LED noch ganz ordentlich.
> Hallo Maik, > > wo liegt den Deine Anwendung ? Mein Sohn will einen kleinen LED Tisch mit 312 LED bauen. Diese sollen im 4er Raster von 78 Arrays laufen. Im Mittelpunkt jeden Rasters ist ein IR Empfänger, welche bei Annäherung die jeweiligen LED's zum leuchten bringen. Im Umfeld sind 70 IR Emitter
40'C Offenes Gehause -100C bis sooe Keine Feuchtigkeit, korrosive AtmosPMre Oder Staub Vibrationen max.nn0,5egtrahlung EINBAULAGE F O ",_'"-""""" """" oi" ''';''"m Il Ab"ldoe, unten einzuhalten. . "'" w ,... nrteísten Der FreQuenzumriChter muB vertikal (Kühlrippen) rnonnart werden um . eine effiziente
Hast du bei der Messung evtl. einen Oszi-Tastkopf ohne Tastteiler benutzt? Allein das kostet den LMV312 schon diverse 10° Phasenreservere (siehe Fig. 3 im Datenblatt). Third E. schrieb im Beitrag #4600992: > Hatte daraufhin den 4p7-Kondensator direkt am OP testhalber eingelötet, > der HF-mäßig den
an den OPV-Ausgang wie im angehängten Bild einbauen. Jedoch wird dadurch abhängig vom Laststrom die max. Ausgangsspannung kleiner.
des pdf lese ich IF 100mA tp 20ms Was bedeutet tp? Da P tot bei 165mV liegen könnte ich ja 100mA (max) nehmen oder? Ich wollte die Dioden nicht gleich verheizen. Hintergrund: Bei Diodenstrom von 20mA funktioniert die Schaltung nur wenige cm! Selbst bei 4 Dioden in Reihe kaum mehr. R bei Fotodiode
tp dürfte wohl die max. pulsdauer sein für den Strom von 100mA. IR Dioden werden ja i.d.R nicht mit Dauerstrom betrieben sondern gepulst. Für ein Distanz von 5m wirst du wohl auch etwas Pulsen oder modulieren müssen... und
19,375 ms -> Step: 310 352, // Zeit: 19,4375 ms -> Step: 311 313, // Zeit: 19,5 ms -> Step: 312 274, // Zeit: 19,5625 ms -> Step: 313 235, // Zeit: 19,625 ms -> Step: 314 196, // Zeit: 19,6875 ms -> Step: 315 157, // Zeit: 19,75 ms -> Step: 316 118, // Zeit: 19,8125 ms -> Step
>Wenn ich jetzt die Versorgungsspannung langsam erhöhe, dann steigt meine >Stromaufnahme auf max. 150 mA bei 230V und die MOSFETs werden heiß. Da stimmt was nicht. Wahrscheinlich hast du keine Pausen bei der Ansteuerung der Halbbrücken und es leiten beide MOSFETs kurzeitig, wodurch ein großer
Daniel D. schrieb im Beitrag #4529895: > Daher ist mein max. > Budget leider auf etwa 100 Euro begrenzt. Normal > Gerne auch defekte Geräte anbieten.. eher nicht. > Totalleichen allerdings bitte nicht. dito. > Ideal wäre ein Gerät aus Österreich wegen Versandkosten. Erste Wahl: Hameg, Typen 312/412/512 oder ggf. die neueren 600er ebay 162020035706, 231896627002, 281982358275. 100 Euro sind machbar, nur der Versand nach .at ist problematisch. Butzo
6.3.2.1 Der Korrekturfaktor C 6 Tabelle 11: Parameter C 6 C6= 1 Für ≤ min C6= / min Für min ≤ max C6= max/min Für > max 6.3.2.2 und min max Tabelle 12: Werte für minund max min= 1,5 mrad max= 100 mrad 31 6.3.3 Wiederholt gepulste oder modulierte Laserstrahlung: Da es nur wenige Daten
address. 9.12.50 XAH_CTRL_0 – Transceiver Extended Operating Mode Control Register Bit 7 6 NA ($16C) MAX_FRAME_RETRIES3 MAX_FRAME_RETRIES2 XAH_CTRL_0 Read/Write RW RW Initial Value 0 0 Bit 5 4 NA ($16C) MAX_FRAME_RETRIES1 MAX_FRAME_RETRIES0 XAH_CTRL_0 Read/Write RW RW Initial Value 1 1 Bit 3 2 NA ($16C) MAX_CSMA_RETRIES2 MAX_CSMA_RETRIES1 XAH_CTRL_0 Read/Write RW RW Initial Value 1 0 Bit 1 0 NA ($16C) MAX_CSMA_RETRIES0 SLOTTED_OPERATION XAH_CTRL_0 Read/Write RW RW Initial Value 0 0 This register is used
Werte liegen mir als 32Bit Float im PC vor, sind aber alles 16Bit und 8Bit Integer Werte (einmal bis max 300, 10 und 10.000). PC Seitig programmiere ich mit C# und den µC mit Atmel Studio. Meine Überlegungen: 1. Die Werte direkt als Float rausschicken, da komme ich halt auf insgesamt 12Byte. Der
liegen mir als > 32Bit Float im PC vor, sind aber alles 16Bit und 8Bit Integer Werte > (einmal bis max 300, 10 und 10.000). PC Seitig programmiere ich mit Entweder dein Datentyp ist ein float (32-bit) oder ein int. Was meinst du mit "sind alles 16Bit und 8 Bit Integer Werte"?. Draco schrieb im
dB Signal-to-Noise Ratio 98 dB Wow and Flutter Less than measurable limit MP3 (MPEG Audio Layer 3) Max. Bit Rate 320 Kbps WMA (Windows Media Audio) Max. Bit Rate 192 Kbps HDD/SD SECTION MP3 (MPEG Audio Layer 3) Max. Bit Rate 320 kbps WMA (Windows Media Audio) Max. Bit Rate 192 kbps GENERAL Power Requirement
zu bestimmen. V1300B V1300A V1301A/B V1302A/B Ub berechnet: 320V 370V 420V 450V Ub gemessen: 225V 312V 376V 432V Eingangsstufe Es wurden die folgenden Arbeitspunkte gemessen: Eingangs- und Phasenumkehrstufe mit gemessenen Arbeitspunkten Seite 4-28 Abschlußbericht MixedSignal-Labor Sommer 2004 Röhrenverstärker
with human body model 1000 V Tst Storage temperature -55 125 ºC Tld Lead temperature (soldering, max 10 s) 260 ºC Recommended Operating Range Symbol Parameter Min Max Units Vdd Positive supply voltage 2.2 5.4 V Top Ambient operating temperature -40 85 ºC ELECTRICALSPECIFICATION o (Test Conditions: