TV-Transitor vom Typ BU208 kann bis 1500V und bis 5A. Das heisst aber nicht, dass er 5A bei 1500V = 7500W verkraftet, sondern gekühlt maximal 12,5W und ungekühlt vielleicht 2W.
Ernst Bachmann wrote: > 1,2W Ptot in einem TO-92 Gehäuse kommt mir außerdem etwas viel vor. Mir auch, aber das steht wirklich so im Datenblatt: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6881.pdf
aölskdf schrieb im Beitrag #6919121: > fette 7500mCd Fette 7.5 Candela, so so. Soll ja zur Weihnachtszeit wieder in sein, sein Wohnzimmer nur mit Kerzen zu beleuchten. Eine 60W Gluhlampe hat 58cd. Fahrradbeleuchtung vorgeschrieben zumindest
Ich dachte das war ein Scherz von Dir :-( Eine "20mA"-LED hält in etwa 20mA aus. So wie ein 1/8-W Widerstand 1/8 W aushält. Niemand käme auf die Idee, dass er auch mit 1/8W betrieben werden sollte. Ja, bei Glühlampen ist das anders. Aber da ist es ganz anders.
ist. In meinem Fall war es letztes mal Shell > Helix HX7 mit 505.01 Freigabe. Ok, das ist ein 5w30, dürfte bei meiner Fahrweise aber genauso langen wie mein Castro Edge 5w40. > So ist es. Es wird gejammert dass ein Golf heute so teuer geworden ist. > Den 2er hat man für 16.000 Mark neu bekommen. Meine Tante hat für den 1er-Golf damals 7500 D-Mark bezahlt... Bei einem sog. MIttelklassefahrzeug ist man doch schnell bei 50000 Euro heutzutage. Vielleicht würde ich heute auch ein gebrauchtes wählen, dann aber "richtig" gebraucht.
Wie wärs mit ner ATI RADEON 7500? Zwei Monitorausgänge, TV-Out, 64MB, AGP4x. Hab ich seit Ewigkeiten in meinem PC am rennen und bin soweit zufrieden. Gibts natürlich auch auf I-Bäh... http://cgi.ebay.de/ATI-Radeon-7500-64-MB_W0QQitemZ330181767209QQihZ014QQcategoryZ107179QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hallo Forum, ich suche eine pfiffige Schaltung, die eine 230V/40W-Lampe blinken läßt. Das Ganze soll mit möglichst wenig Aufwand aufzubauen sein und quasi narrensicher sein, da das fertige (und dann natürlich sauber isolierte) Gerät bei einem Bekannten auf einer Veranstaltung
Welche Standzeit so ein Starter wohl hat? naja, bei so einer Einschaltdauer von ca 3,5 Stunden auf 7500H im Jahr bei 25 Grad.......... Ist mehr ein Spassobjekt. Hat uns vor vielem Jahren( über 30) die Lichtorgel ersetzt. 3 Glühlampen a 15-25 Watt angemalt in RGB hat viele Stunden Spaß gebracht.
meinem Schlafzimmer würde ich NIE eine Energiesparlampe schrauben. Kleines Rechenbeispiel: eine 11W ESL braucht knapp 50W weniger als eine Glühlampe. Bei einem derzeitigen Strompreis von ~20 Cent/kWh spart die ESL in 20 Stunden etwa 20 Cent. Einfache 60W Glühbirnen kosten ca 30 Cent, die günstigste
Tag an. Aber die wurde im letzten halben Jahr merklich dunkler so das man von den theoretischen 60W vielleicht noch 35W hatte Wie gesagt, ESL richtig eingesetzt sind sinnvoll, aber ein komplettes Verbot von Glühbirnen ist reiner, politischer Aktionismus ohne Sinn und Verstand
V V F d d d o n M l 2 5 3 3 2 o o o i l a V l l l M 0 n n n 7 c g , w , w , w , w , e S S S e t fi o r o r o r o r o 4 d o o p t p t p t p t p o o C C 1 5 1 5 1 4 1 4 1 1 s e e t s n r g e e e e e e e e × x h 4 4 8 8 f r n l c l c l c l c 1 l C 1 1 1 1 d C o i w i w i w
O O O O VC O O I VS VD I O O / 2 / I/ / 4 / / / / 9 / 7 6 / / N 1 M M 1 M M M 1 M M M M P R T K M W W M W W W M W W W W C N N L P P P P P P P P P P P P C C T † Bold, italicized pin names indicate pin function after reset. ‡ BOOT_EN is available only on Flash devices. POST OFFICE BOX 1443 • HOUSTON,
bit 3 0: 0=IOPC3, 1=SPISOMI bit 2 0: 0=IOPC2, 1=SPISIMO bit 1 0: 0=IOPC1, 1=BIO* bit 0 0: 0=IOPC0, 1=W/R* */ *MCRC = 0x0000; /* group C pins */ /* bit 15 0: reserved bit 14 0: 0=IOPF6, 1=IOPF6 bit 13 0: 0=IOPF5, 1=TCLKINB bit 12 0: 0=IOPF4, 1=TDIRB bit 11 0: 0=IOPF3, 1=T4PWM/T4CMP bit 10 0: 0=IOPF2, 1
Dirk W , Kuckst du hier : http://library.thinkquest.org/C006011/german/sites/mehrzylinder.php3?v=2 Okay, Physikstunde ist zu ende. Was mit Mathe ? ;-)
Bei einem Prescaler von 1:8 dauert ein weiterzählen vom Timer 0,00066666ms. Bei einer Drehzahl von 7500upm, müssen die Impulse alle 4ms kommen. Also rechne ich 1/(7500*2/60) = 0,004sec = 4ms 4ms/0,00066666ms = 6000 (1770h) Der Wert bei 7500upm für einen 16bit Timer der runterzählt ist also 1770h
zugehörige Sensorgleichung einsetzt. 2.3.2 Die prinzipielle Temperatursensor – Schaltung 5 V Rv = 1962 W Rt1 = 1640 W (0 °C ) Rt2 = 2131 W (35 °C ) 0 V 5V * Rt1 5V * 1640 W U1 = = = 2,276.. V Rt1 + Rv 1640W + 1962 W 5V * Rt2 5V * 2131 W U2 = = = 2,603.. V Rt2 + Rv 2131W + 1962 W Daraus folgt : M1 = 0 °C
Zusammengestellt. Mainbord ASUS P5B Deluxe, Graka ASUS EN 8800 GTS, CPU Cuore 2 Duo 6600, Kühler Zahlmann 7500 LED, Netzteil 530 W Be Quiet (Dark Power Linie). Ich habe folgendes Problem. Bei einigen Neustarts (nicht immer) braucht der PC beim starten mehrere Anläufe bis er hochfährt. Nach dem Anschalten
Value of Overload if Full Output Output if Full CAPACITY = 120/220/230/240V Output = 100V 000 1700W 1300W 001 3300W 2600W 010 4900W 3800W 011 6500W 5100W 100 8200W 6300W 101 9800W 7600W 110 1700W 1300W 111 16300W 12600W This condition is reset when the dimmer's operating level has been set to zero
Range T All -40 to +100 °C J Isolation Surge Voltage (peak AC voltage, 60Hz, 1 sec duration) VISO All 7500 Vac(pk) Total Device Power Dissipation @ 25°C 330 mW PD All Derate above 25°C 4.4 mW/°C EMITTER Continuous Forward Current IF All 60 mA Reverse Voltage V All 3 V R Total Power Dissipation 25°C Ambient 100 mW PD All Derate above 25°C 1.33 mW/°C DETECTOR MOC3010M/1M/2M 250 Off-State Output Terminal Voltage VDRM MOC3020M/1M/2M/3M 400 V Peak Repetitive Surge Current (PW = 1 ms, 120 pps) ITSM All 1 V Total Power
Range T All -40 to +100 °C J Isolation Surge Voltage (peak AC voltage, 60Hz, 1 sec duration) VISO All 7500 Vac(pk) Total Device Power Dissipation @ 25°C 330 mW PD All Derate above 25°C 4.4 mW/°C EMITTER Continuous Forward Current IF All 60 mA Reverse Voltage V All 3 V R Total Power Dissipation 25°C Ambient 100 mW PD All Derate above 25°C 1.33 mW/°C DETECTOR MOC3010M/1M/2M 250 Off-State Output Terminal Voltage VDRM MOC3020M/1M/2M/3M 400 V Peak Repetitive Surge Current (PW = 1 ms, 120 pps) ITSM All 1 A Total Power
range T j -40 ...+150 °C Storage temperature range T stg -55 ...+150 Power dissipation (DC) P tot 59 W Inductive load switch-off energy dissipation 3) E 0.3 J AS single pulse IL= 20 A, V bb12V Tj150 °C: Electrostatic discharge capability (ESD) V ESD 3.0 kV (Human Body Model) acc. ESD assn. std. S5.1-1993
µs pulse, 300 pps) IF(pk) -M 1.5 A 4 non -M 3.0 h LED Power Dissipation 25°C Ambient PD -M 120 mW o t Derate Linearly From 25°C non -M 135 t -M 1.41 mW/°C a n non -M 1.8 s DETECTOR s o Detector Power Dissipation @ 25°C PD -M 150 mW r O Derate Linearly from 25°C non -M 200 p -M 1.76 mW/°C o c non
126 Kapitel 5 Praktikumsversuch: Gruppenlaufzeitentzerrung und treten bei den Frequenzen ω = ±β auf, w¨hrend die Maxima der Summenkurve α max = β [γ − β] f¨r ϕ > π/6 (5.28a) bei den in Gleichung (5.26) berechneten Frequenzen auftreten. Das relative Minimum ist bei ω = 0 und hat den Wert τ = 4α . (5.29
1. ANODE Forward Current — Continuous F 60 mA 2. CATHODE Total Power Dissipation @ T = 25⋅C P 120 mW Negligible Power in Output Driver D 3. NC Derate above 25⋅C 1.41 mW/⋅C 4. MAINTERMINAL 5. SUBSTRATE OUTPUT DRIVER 5. DONOTCONNECT 6. MAINTERMINAL Off–State Output Terminal Voltage VDRM 400 Volts Peak Repetitive Surge Current ITSM 1 A (PW = 100 s, 120 pps) Total Power Dissipation @ T = 25⋅C P 150 mW A D Derate above 25⋅C 1.76 mW/⋅C TOTAL DEVICE Isolation Surge Voltage V ISO 7500 Vac(pk) (Peak ac Voltage, 60 Hz, 1 Second Duration) Total Power DissipationA@ T = 25⋅C P D 250 mW Derate above 25⋅C 2.94
The drive can continue from a loss of streaming condition and no error will be generated. Bit 10 R-W Supported The commands that return Sub-channel data can return the combined R-W in- formation. Bit 11 R-W De-interleaved & Corrected This indicates that the R-W sub-channel data will be returned de-interleaved
°C Lead Solder Temperature TSOL All 260 for 10 sec °C Total Device Power Dissipation @ 25°C P 250 mW Derate Above 25°C D All 2.94 mW/°C EMITTER Continuous Forward Current F All 60 mA Reverse Voltage VR All 6 V I (pk) Forward Current - Peak (1 µs pulse, 300 pps) F All 3.0 A LED Power Dissipation 25°C Ambient 120 mW PD All Derate Linearly From 25°C 1.41 mW/°C DETECTOR Detector Power Dissipation @ 25°C 150 mW PD All Derate Linearly from 25°C 2.0 mW/°C V 45Allowed Range VO All 0 to 16 V V Allowed Range V 65 CC All
°C Lead Solder Temperature TSOL All 260 for 10 sec °C Total Device Power Dissipation @ 25°C P 250 mW Derate Above 25°C D All 2.94 mW/°C EMITTER Continuous Forward Current F All 60 mA Reverse Voltage VR All 6 V I (pk) Forward Current - Peak (1 µs pulse, 300 pps) F All 3.0 A LED Power Dissipation 25°C Ambient 120 mW PD All Derate Linearly From 25°C 1.41 mW/°C DETECTOR Detector Power Dissipation @ 25°C 150 mW PD All Derate Linearly from 25°C 2.0 mW/°C V 45Allowed Range VO All 0 to 16 V V Allowed Range V 65 CC All
Range T All -40 to +100 °C J Isolation Surge Voltage (peak AC voltage, 60Hz, 1 sec duration) VISO All 7500 Vac(pk) Total Device Power Dissipation @ 25°C 330 mW PD All Derate above 25°C 4.4 mW/°C EMITTER Continuous Forward Current IF All 60 mA Reverse Voltage V All 3 V R Total Power Dissipation 25°C Ambient 100 mW PD All Derate above 25°C 1.33 mW/°C DETECTOR MOC3010M/1M/2M 250 Off-State Output Terminal Voltage VDRM MOC3020M/1M/2M/3M 400 V Peak Repetitive Surge Current (PW = 1 ms, 120 pps) ITSM All 1 A Total Power
The drive can continue from a loss of streaming condition and no error will be generated. Bit 10 R-W Supported The commands that return Sub-channel data can return the combined R-W in- formation. Bit 11 R-W De-interleaved & Corrected This indicates that the R-W sub-channel data will be returned de-interleaved
1. ANODE Forward Current — Continuous F 60 mA 2. CATHODE Total Power Dissipation @ T = 25⋅C P 120 mW Negligible Power in Output Driver D 3. NC Derate above 25⋅C 1.41 mW/⋅C 4. MAINTERMINAL 5. SUBSTRATE OUTPUT DRIVER 5. DONOTCONNECT 6. MAINTERMINAL Off–State Output Terminal Voltage VDRM 400 Volts Peak Repetitive Surge Current ITSM 1 A (PW = 100 s, 120 pps) Total Power Dissipation @ T = 25⋅C P 150 mW A D Derate above 25⋅C 1.76 mW/⋅C TOTAL DEVICE Isolation Surge Voltage V ISO 7500 Vac(pk) (Peak ac Voltage, 60 Hz, 1 Second Duration) Total Power DissipationA@ T = 25⋅C P D 250 mW Derate above 25⋅C 2.94
Range T All -40 to +100 °C J Isolation Surge Voltage (peak AC voltage, 60Hz, 1 sec duration) VISO All 7500 Vac(pk) Total Device Power Dissipation @ 25°C 330 mW PD All Derate above 25°C 4.4 mW/°C EMITTER Continuous Forward Current IF All 60 mA Reverse Voltage V All 3 V R Total Power Dissipation 25°C Ambient 100 mW PD All Derate above 25°C 1.33 mW/°C DETECTOR MOC3010M/1M/2M 250 Off-State Output Terminal Voltage VDRM MOC3020M/1M/2M/3M 400 V Peak Repetitive Surge Current (PW = 1 ms, 120 pps) ITSM All 1 A Total Power
MAX749E_A.....................................................-40°C to +85°C X Plastic DIP (derate 9.09mW/°C above +70°C) ............727mW SO (derate 5.88mW/°C above +70°C).........................471mWage Temperature Range.............................-65°C to +160°C A Lead Temperature (soldering, 10sec
Value of Overload if Full Output Output if Full CAPACITY = 120/220/230/240V Output = 100V 000 1700W 1300W 001 3300W 2600W 010 4900W 3800W 011 6500W 5100W 100 8200W 6300W 101 9800W 7600W 110 1700W 1300W 111 16300W 12600W This condition is reset when the dimmer's operating level has been set to zero
1. ANODE Forward Current — Continuous F 60 mA 2. CATHODE Total Power Dissipation @ T = 25⋅C P 120 mW Negligible Power in Output Driver D 3. NC Derate above 25⋅C 1.41 mW/⋅C 4. MAINTERMINAL 5. SUBSTRATE OUTPUT DRIVER 5. DONOTCONNECT 6. MAINTERMINAL Off–State Output Terminal Voltage VDRM 400 Volts Peak Repetitive Surge Current ITSM 1 A (PW = 100 s, 120 pps) Total Power Dissipation @ T = 25⋅C P 150 mW A D Derate above 25⋅C 1.76 mW/⋅C TOTAL DEVICE Isolation Surge Voltage V ISO 7500 Vac(pk) (Peak ac Voltage, 60 Hz, 1 Second Duration) Total Power DissipationA@ T = 25⋅C P D 250 mW Derate above 25⋅C 2.94
operating current 1.627 µs or 3/16 of bit time. The typical power con- sumption is very low with about 10 mW in operational state and in the order of a few microwatts in standby mode. Block Diagram Vcc TD_232 TD_IR Endec RD_232 RD_IR BR/D Baud TD_LED Generator RD_LED Logic S1 S2 RESET Oscillator Vcc_SD GND
MAX749E_A.....................................................-40°C to +85°C X Plastic DIP (derate 9.09mW/°C above +70°C) ............727mW SO (derate 5.88mW/°C above +70°C).........................471mWage Temperature Range.............................-65°C to +160°C A Lead Temperature (soldering, 10sec
Features S The LM2660/LM2661 CMOS charge-pump voltage con- n Inverts or doubles input supply voltage w verter inverts a positive voltage in the range ofn Narrow SO-8 and Mini SO-8 Package t uses two low cost capacitors to provide 100 mA of outputypical output resistance h current without the cost, size
ein 16:9-TFT-Display an einer ATI Radeon 9200 (das ist eine lüfterlose AGP-Karte), die eine Radeon 7500 ersetzt hat (die hatte 'nen nervig lauten Propeller). Keine Ahnung, ob es davon auch PCI-Ausführungen gibt/gab. Allerdings nutze ich die Karte nur unter W2K/XP und auch nur deren DVI-Ausgang; das
der Schüssel" hat ... *lol* http://cgi.ebay.de/Wer-hier-bietet-hat-einen-Sprung-in-der-Schuessel_W0QQitemZ6232337393QQcategoryZ40840QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Multi-Wave-Oszillator-nach-Georges-Lakhovsky-Groesse-KR01_W0QQitemZ6250695794QQcategoryZ40752QQrdZ1QQcmdZViewItem Hier ist noch so ein Teil :-) Aber Achtung, die hypnotisieren die Besucher mit Musik... Gruß Dominik
/www.f25.parsimony.net/forum62901/messages/9144.htm http://f25.parsimony.net/forum62901/messages/7500.htm Eventuell (demnächst?) im Bereich der Nanotechnik auffindbar: http://www.trendnews.de/uebersicht/nano.shtml Ich denke mal da ist sicher was verwertbares dabei! ;-) MfG, Impulse
Dein Beitrag ging tatsächlich satt in die Hose... Kleiner Tip: Suche mal im Duden, ob Du das Wort "W_ie_derstand" darin findest. Und wenn nicht, überlege mal warum...
braucht, nimmt die durchaus leistungsfähige i915-interne Graphik (die der c't zufolge der ATI Radeon7500 überlegen ist), naja und so Dinge wie Festplatten- oder Speicherausstattung sind eben auch beeinflussbar. Was bei Dell ärgerlich ist, sind die 75 EUR Dell-Steuer, die sogenannten "Versandkosten".
fällt aus / und aktiviert sich sofort wieder o Beim Nezwerk das selbe o Firewire funktioniert unter W2K überhaupt nicht (bluescreen beim anschließen) o In unregelmäßigen abständen kommt ein Speicherabbildfehler. (bluescreen) o ER IST VIEL ZU HEIß! Und die Kühlung hilft nichts, wenn man ihn nicht irgendwie
Ich kenne das IC, liefert 8W an 12V, ausreichend für normale Emdstufen. Allerdings schwingt das Ding gerne. Ich hatte es mal auf 1W @ 10MHz geschafft... Man kann es durchaus machen, aber ich würde dann doch lieber zu einer MOSFET
viel kompakter bauen kann: Am TDA2002 fallen bei 2A rund 2V an jeder Seite ab, macht also 2V*2A=4W pro IC. Bei 5 Kanälen also 20W ! Nehme ich dagegen billige MOSFETs im SO8 Gehäuse oder was anderes kleines als SMD, komme ich mit 0,1OhmRDSOn*2A*0,2V auf 0,4W Verlust, macht also 0,4W*5=2W insgesamt