AC D C _L i kS w itch - TN_0 4241 3;R ev . . ; LinkS with-TN _R ev_2-6.xl: INP U T O U TPU T U NIT I PU T IN FO UTP U T O Co pyrightP ow er LinkSw ich-TN Design Sp r adsheet Itegratons 2007 I PU TV A RIAB LE S Custmer
Kapazität 330nF RM 15mm Abmessungen: L<=18mm,B<=8mm,H<=14,5mm Temperaturbereich bis 105Grad? Toleranz 10% oder 20% ? Spannung 275V oder 305V ? noch irgend etwas? Danke & Gruß, Tom
c-20--epco-b32922c3334-p232342.html > https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-330-nf-275-v-rm-15-0-110-c-10--pan-x2-330n-p129276.html Die passen beide, es sind beides Produkte bekannter Marken und werden sich nicht viel nehmen. Der Epcos ist mit etwas mehr Spannungsfestigkeit beschrieben
... schrieb im Beitrag #6878313: > nun ganz praezise 10 Hz sein muss. > Oder nicht 9.9 Hz und 10.1 Hz genauso gut waeren. Wäre es natürlich. In der guten alten Zeit wo man einen Frequenzzähler hinter den VCO gehangen hat, hat der halt z.B. 52.515,42 kHz
W.S. schrieb im Beitrag #6878516: > Dann kannst du mit dem AD9833 auch einen passablen Sinus von > 10 MHz erzeugen. Das guck ich mir an. Mit einer Abtastrate von maximal 25 MSPS eine passablen 10MHz
von Q3 - aber mit etwa 59 kHz! Wenn ich die Spulen L9-10-11 auf 162-18-40µH setze, bekomme ich etwa 74kHz raus (Bild).
kHz, und für beide in Serie 132.4 kHz. Für L10 alleine sind es 678.6 kHz. Um die Kopplung zwischen L10 und den anderen zu messen, habe ich sie in Serie zu L8+L9 gemessen: einmal 132.4 kHz und mit vertauschten
LONGLIFE HTYPE CHARGINGEFFICIENCY UTYPE 46% about 1.8times 84% CHARGING CHARACTERISTICS 120 ) ° 2 100 s ( 80 ) New back-up type y Back-up type c 60 i Standard type fi 40 e Charge current: 0.1It × 16h g Charge tempera: -20°C~75°C a 20 Rest : 3h h Discharge temperature : 25°CV cut off C 0 -30 -20 -10 0 10
Einschalten und halt "Premium Marke": > https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rohde-Schwarz-RTC1K-COM2.html Seit längerem habe ich ein R&S HMO1202, erwische mich aber immer wieder dabei, als erstes den Netzschalter beim alten analogen Oszi zu drücken. Gerade wenn es um Signalverfolgung geht habe
glücklich damit. Ich empfehle dir eher ein Oszi mit Decoderfunktionen und mehr Speicher, als die 10k, die das SDS1102 besitzt. Unter Anderem bieten Rigol und Siglent ab ca. 370€ "Einsteigermodelle für Fortgeschrittene" an.
Soeren K. schrieb im Beitrag #6853159: > 10l/100km und 20kWh/km passen auch für mich nicht zusammen. Die 20 kWh/km passen ganz gut, unser altes Model S (2015/16er) braucht im Schnitt 170 - 230 Wh/km, je nach
DoS schrieb im Beitrag #6854872: > Swen schrieb: >> Moin moin, >> folgendes rechne ich gerade: >> >> Fahrzeug hat einen 13kW Speicher >> Nutzbare Leistung ~10kW > Hallo Swen, bei der Akkunutzung kannst
: X2 Allgemeine Anforderungen Impulsspitzenspannung im Betrieb ≤ 2,5 kV geforderte Impulsfestigkeit 2,5 kV für C ≤ 1 µF Oder sogar Y1-Typen Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator Dennis S. schrieb im Beitrag #6849930: > ich nutze
Markierung. ----------- jetzt Vergleiche mal z.B. einen WIMA MKP-X2 z.B. mit einem MKP10 o. sogar FKP1 dann pickt man ein Modell raus 400,630,..,3kV VDC und vergleicht halt mal. IdH. hinsichtlich der Impulsbelastbarkeit ist das interessant. Bei den x2 steht 100V/μS bei einem ~630VDC oder
V IDD Max 3,10 32.9 A 89.7 A 31.4 A 92.8 A CPU COF 6 N/A 2200 MHz N/A 2400 MHz TDP 3,7 N/A 101.0 W N/A 98.5 W S0.C0.P1 VID_VDD Min 9 N/A 1.100 V N/A 1.100 V VID_VDD Max 9 N/A 1.400 V N/A 1.400 V IDD Max 3,10 N/A 69.5
zum Verkaufen > einen Kondensator mit gleichen Beschriftung vorne und oben > Z1 08759255 B3-U47 K 305~ geboten. > Er sollte Kapazität 470nF haben. Passt das als Ersatz? Der ist zwei Monate jünger (B3 vs B5) und hat nur 10% Toleranz (K vs M), passt also bestens.
Udo S. schrieb im Beitrag #6846447: > Christoph db1uq K. schrieb: >> Da steht jedenfalls "X2", das sind Funkentstörkondensatoren für die >> Netzspannung. > > Auch gerne für Kondensator Netzteile benutzt
Yes, sure I will run! Attached is a scanner in all channells with a DWELL of 10s.
DTU-Lite https://www.mikrocontroller.net/topic/525778#7036532 Martin G. (petersilie) DTU-Lite 10D972xxxxxx https://www.mikrocontroller.net/topic/525778#7059180 10D9 martin (Gast) DTU-W100 10D373114359 https://www.mikrocontroller.net/topic/525778#7021437 10D3 Sergey S. (sergey_s632) DTU-W100
1, 1989, S. 27 - 33 [33] Mahato, B. K. et al.: Effect of Antimony on Lead-Acid Battery Negative, Journal of the Electrochemical Society, Vol. 132, No. 1, 1985, S. 19 - 23 [34] Leibßle, H. und Zehender, E.: Die
grafisch ausgewertet, Bild 6.12, wobei es sinnvoll ist, die Korrektur bei der Grenzfrequenz f =100 kHz durchzuführen. Bei 100 kHz Z G können folgende Werte abgelesen werden: R S=294 und C =8S5 pF. Eine erneute AC-Simulation der so korrigierten Schaltung führt auf eine Übertragungsfunktion (Bild 6.13, Kurve „3“), die etwa bis 300 kHz nahezu deckungsgleich ist mit dem Idealverlauf. R S CS/pF 300 850 RS 294 275 825 805 pF C S 250 800 225 775 Frequenz/kHz 3 10 30 100 300 Bild 6.12 Korrekturelemente R und C als Funktion der Frequenz
www.vishay.com/doc?91000 TFPT www.vishay.com Vishay STANDARD RESISTANCE VALUES at 25 °C in 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 5.0K 8.2K 120 220 390 680 1.2K 2.2K 3.9K 5.6K 10.0K 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 6.8K Note • Rated continuous working voltage is maximum working voltage or P 70x R whichever is less GLOBAL
Sludge Hammel (Gast) 02.10.2021 15:29 >Wozu noch arbeiten, wenn einem bald nichts mehr gehören wird? >Scheinen noch etliches Schlafschafe hier unterwegs zu sein... Oha, ein Querdenker hat sich in's Forum verirrt.
exteren Labore bemüht hat, um dieses Bahnbrechende Dingsbums zu entwickeln, liegt man schon mal viele 10K€ hinten. Wer dann noch nicht finanziell bis aufs Mark ausgeblutet ist und noch die 30-100K fürs Patentamt + die Patentanwaltsgebühren übrig hat, liegt dann sagen wir mal 150-250K€ hinten. Klar,
nicht gerechnet. 40 lux, dann geht Strassenbeleuchtung an, reicht dicke, ich wurde 20 lux also 10lm nehmen EINE LRD reicht also https://www.pur-led.de/leuchtdioden/led-10mm-kaltweiss-diffus-10-lumen-max-breiter-abstrahlwinkel.html Es gibt fertige Lampen mit passendem Plexiglashintergrund
damit auf die Kölner Domplatte gestellt. Ist mir nur etwas zu promitiv. Ich will einen A0-Drucker (€10 gebraucht) und einen Bildschirm (entweder einen 27"-Monitor, oder 3-4St. gebrauczte 10"-Tablets für €10-€20 im Kreis als 360°-Monitor oben drauf) einsetzen. Strom aus einem 12V-40Ah-Lithoum-Akku und
VDD+0.3 V Input voltage VI -0.3 VDD+0.3 V Operating temperature TOP 0 50 °C Storage temperature TST -10 60 °C ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( VDD = +5V±10% , VSS = 0V, Ta = 25°C ) ◆ DC Characteristics Parameter Symbol Condition Min Typ Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current
online -Überarbeitetes HTML-Interface. Bilder reiche ich noch nach. -PWM arbeitet jetzt intern mit 10 Bit @ 1 kHz, extern mit 8 Bit -Farben sind Gamma-korrigiert -Bugfixes
0xD000, 0x2000 phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000 ota_0, 0, ota_0, 0x10000, 640k, ota_1, 0, ota_1, 0xB0000, 256k, storage, data, spiffs, 0xFC000, 16k, Für die OTA_1 wären eigentlich 304k verfügbar, aber der Bootloader benötigt nach Doku Partitionen, welche n*64k groß
W S0.C0.P1 VID_VDD Min 9 1.150 V 1.050 V 1.150 V 1.050 V VID_VDD Max 9 1.250 V 1.050 V 1.250 V 1.050 V IDD Max 3,10 53.7 A 35.5 A 56.4 A 40.8 A S0.C1.Pmin IDD Max 3,10,14 37.6 A 17.3 A 44.4 A 24.1 A S0 I
voltage regulator. See 2.10.5.1. 2. Force NB P-state to NBP0. See 2.10.5.2. 3. DDR phy initialization. See 2.10.5.3. 4. DRAM device and controller initialization. • If BIOS is booting from an unpowered state (ACPI S4, S5 or G3)
Ich komme immer zu spät... 10K523ME sagt mir jetzt nix, könnte aber auf 10 kOhm hindeuten. Wie gesagt im ausgelötetem Zustand messen. Auswechseln willst Du es eh...
MCP1640/B/C/D Typical Application L1 4.7 µH V OUT VIN SW 3.3V @ 100 mA 0.9V to 1.7V VOUT V IN 976 k + C IN C OUT E 4.7 µF EN V FB 10 µF I A K 562 k A GND - L1 4.7 µH VOUT V IN SW 5.0V @ 300 mA 3.0V to 4.2V V OUTS V IN V OUTP 976 k + CIN COUT 4.7 µF EN VFB 10 µF N - 309 k L - PGND S GND Efficiency
to change products or specification without notice. 0 Rev2.0 May 2015 March 2004 AS7C1024B ® 5V 128K X 8 CMOS SRAM Features - 300 mil SOJ • Industrial and commercial temperatures • Organization: 131,072 words x 8 bits - 400 mil SOJ - 8 × 20mm TSOP 1 • High speed - 8 x 13.4mm sTSOP 1 - 10/12/15/20 ns
Time to Shutdown tSHDN 100 µs X Shutdown to Driver Output High tZH(SHDN) Figures 6 and 9, L = 100pF, S2 closed 3 10 µs A Shutdown to Driver Output Low ZL(SHDN) Figures 6 and 9, L = 100pF, S1 closed 3 10 µs / / B / SWITCHING CHARACTERISTICS—MAX1480B/MAX1480C/MAX1490B A (VCC_= 5V ±10%, FS = VCC_, A = TMINto
VCC = 5 V F CO - 250 - kHz SATURATED SFH610A-1 SFH6106-1 IF - 20 - mA SFH610A-2 SFH6106-2 IF - 10 - mA Current SFH610A-3 IF - 10 - mA SFH6106-3 SFH610A-4 IF - 5 - mA SFH6106-4 SATURATED SFH610A-1 SFH6106-1 r - 2 - μs SFH610A
geht mal bei der Aga Khan Foundation vorbeischauen. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIhuuiipLyAhVk_7sIHcdQAEUQFjADegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fsteps-centre.org%2Fwp-content%2Fuploads%2FRural-Electrification.pdf&usg=AOvVaw2XFQ8LTMGiwtzAZmybvS_e https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiIhuuiipLyAhVk_7sIHcdQAEUQFjACegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.solarwirtschaft.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Freport_enabling_pv_afg.pdf&usg=AOvVaw2t2_1BRhuqj9EPqgmWog4Q
Thomas S. schrieb im Beitrag #6776373: > Wehn interssiert hier Schleifenimpedanz. Die ist das Einzig entscheidende. Damit bei einem Kurzschluss am Leitungsende nicht einfach mal 3.6kW in der Zuleitung
Thomas S. schrieb im Beitrag #6777086: > Also, > ich habe soeben mit der technischen Betreuung, bzw Entwicklung der Fa. > Kopp gesprochen. Danke für deine Bemühungen. Walter K. schrieb im Beitrag #6777069
EEVBLOG sind schon erste Hinweise aufgetaucht. Das Frontend hat mehr Rauschen als die Siglents SDS2k+ aber das Gerät hat halt auch 8GS/s // 2GS/s bei 4 Kanälen gegenüber den 2GS/s // 1GS/s bei 4 Kanälen Die MSO5000 haben die selben Frontends (abgesehen von 50Ohm Eingang) wie die MSO8K welche 2GHz // 10GS/s haben.
onsemi.com 4 MC14504B PACKAGE DIMENSIONS TSSOP−16 DT SUFFIX PLASTIC TSSOP PACKAGE CASE 948F ISSUE B 16X K REF NOTES: 0.10 (0.004) T U S V S 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 0.15 (0.006) T U S 2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER. K 3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD K1 FLASH. PROTRUSIONS
Markus B. schrieb im Beitrag #6756864: > So etwa 1S mit idealerweise 1nS Auflösung UND Genauigkeit. Wenn das große 'S' für Sekunde steht: Du brauchst zunächst einen Oszillator mit einer Genauigkeit von 10e-12 (das sind immer noch 10e-6 ppm!). Keine
HildeK schrieb im Beitrag #6756877: > Du brauchst zunächst einen Oszillator mit einer Genauigkeit von 10e-12 > (das sind immer noch 10e-6 ppm!). Quatsch, mal wieder die Potenzen von pico und nano vertauscht
150mA, B = 15mA − − 1.1 V C = 50mA, B = 5mA − − 0.9 V Note 1. Pulse Test: Pulse Duration = 300s, Duty Cycle 2%. Electrical Characteristics (Cont’d): (T C +25C unless otherwise specified) Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit DC Current Gain hFE IC= 10mA, VCE = 10V, Note 1 35 − − IC= 150mA, VCE= 10V, Note 1 60 − 200 I = 10mA, V = 10V, T = −55C, 20 − − Note 1 CE C Dynamic Characteristics Small−Signal Current Gain hfe V CE= 5V, C = 5mA, f = 1kHz 50 275 − V = 10V, I = 50mA, f = 20MHz 6 − − CE C hib
dass der Empfang glasklar wird, wenn ich nicht direkt auf die Sendefrequenz einstelle, sondern 100kHz daneben. Wenn der Sender quasi in der Mitte zwischen eingestellter Frequenz und oberen oder unteren, nun 200kHz breiten Filter. Phasenschieber S. schrieb im Beitrag #6753690: > Fazit: Wer immer
- HF- und USB-Eingang. Phasenschieber S. schrieb im Beitrag #6754072: > Ja, das wäre ein Dipol für 10m, aber versprich dir nicht so viel davon, > auf 10m ist es im Moment ziemlich ruhig, auch mit guter Antenne kommt da > im Moment nicht
25V CJ5 P0 PI PR D2 CR 12V 12V n.c. CC1 105JIP S07K275 PI PR PID20 PID22 GND GND AC L B72207S0271K101 R5 CR P4SMAA22A solder pad CJ6 P0 200k / 1206 330k / 0603 3COC B PI PR 3 P PI 106 P32PI3 DUAL PACKAGE SOT223 I PR PI pF?/ 0603 A somfy MAINS Cable
N ist. Ich dachte ich könnte das Problem umgehen, indem ich einen Gleichrichter dazu verwende "MDB6S". Die restlichen C´s und L bin ich mir noch nicht sicher ob sie wirklich gebraucht werden (sie ich dann beim EMV test). Die Bauteile sind alle für mehr als 230V AC ausgelegt. R: RES SMD 8.2 OHM 5%
RECOM-Netzteil? Gesehen, daß das 20A Inrush-Current macht? Mit dem Widerstand sind es sicher noch >10A. Ein knappes kW Leistung an dem Widerstand für ne Millisekunde oder so. Was sagt denn das Datenblatt vom Widerstand zum Thema kurzfristige Überlastung?
/km I M -8 10 E M -8 10 T O -5 α MAX (-40˚C, +85˚C) 4 20 S R CABLE ATTENUATION dB/km I O -9 CABLE ATTENUATION dB/km I ) α MIN (-40˚C, +85˚C) 1 A N -9 MAX (-40 ˚C, +85 ˚C) M N MAX (-40 ˚C, +85 ˚C).5 S / α TYP (-40˚
Buffered Switch and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 27 AN920/D Vin −28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 μH Vout −12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC C T Ipk OSC S Q −Comp R + Op 170 1.25 V − Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k −2.5 V Test
Rasenmäher. Oder eine tote Maus. (Fast) Alles induktive verbraucher. Fällt die Sicherung (FI-LS 10mA), explodiert das SNT für die Lampe. Mein Vorrat wird dünner. Gesucht: Simpler (nicht explodierender) Schutz für SNT, der mal kurz 3-4kW schlucken kann. Idee? (Derweil hab ich nen ehemaligen Trafo-Akkulader
trennen. Ich denke grad nach über eine Reihenschaltung aus GDT und MOV. B88069X0900T103 und B72220S3151K101. 4n7 X2-Kondensator parallel zur GDT. Ist halt die frage, wie lang der MOV das überlebt.