Joachim B. schrieb im Beitrag #6000107: > 1x Mouser-Nr.: 798-HIF6B60PA127DSA Curby23523 N. schrieb im Beitrag #6000142: > Ich weiß, sind 6€.... sind wir schon zu zweit auch am PC1500 rumbasteln?
Genauer gesagt, dass hier: https://www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=863b61b9b8 Grüße
Unterspannung */ if ( ein == HIGH){lcd.backlight();} else{lcd.noBacklight();} c = analogRead (sumeing); c -= 511; // Nullinie wird von 511 auf 0 geschoben. d = analogRead (diffeing); d -= 511; // Nullinie wird von 511 auf 0 geschoben. R = (c + d); L = (c - d); if (R < -481 || R > 481 || L < -481 || L > 481 ||
(); } else { lcd.noBacklight(); } c = analogRead(sumeing); c -= 511; // Nullinie wird von 511 auf 0 geschoben. d = analogRead(diffeing); d -= 511; // Nullinie wird von 511 auf 0 geschoben.
|| d < -179 || d > 179 ) && ein) { voll = HIGH; } //Vollausst. (511*0,7) (255*0,7) >-3dB else { voll = LOW; } if (voll == LOW) // MonoFlop für Vollaussteuerungsanzeige { vist = millis(); if (vist
Unterspannung */ if ( ein == HIGH){lcd.backlight();} else{lcd.noBacklight();} c = analogRead (sumeing); c -= 511; // Nullinie wird von 511 auf 0 geschoben. d = analogRead (diffeing); d -= 511; // Nullinie wird von 511 auf 0 geschoben. R = (c + d); L = (c - d); if (R < -481 || R > 481 || L < -481 || L > 481 ||
TJ= 25 °C 2.1 2.6 V Isc Short circuit current V I VO= 5 V, TJ= 25 °C 2.2 A eN Output noise voltage B = 10 Hz to 10 kHz, TJ= 25 °C 300 µVrms SVR Supply voltage rejection f = 120 Hz, J = 25 °C 58 dB REV Reverse leakage current VO= 13.7 V, V I floating, J = 0 to 40 °C 0.1 10 µA S Long term stability TJ
R R R R B B R A B B R B D G G D R T T T R LEV[2:0] . S M S n D W D D W S S R n C W I I I n n n C Reset value X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . FLASH_ e e e e e
name Address bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 IE A8H name EA ELVD EADC ES ET1 EX1 ET0 EX0 Enable Bit = 1 enables the interrupt . Enable Bit = 0 disables it . EA (IE.7): disables all interrupts. if EA = 0,no interrupt w.ll be
Current l –0.75 ±0.1 0.75 µA CMRR_ Common Mode Input Range, Low VCM VCM = VEE 0.2V to CC – 1.5V 51 69 dB LVCM Region l 46 dB CMRR_FR Common Mode Rejection Ratio (Measured atCM = VEE 0.2V to CC + 0.1V 50 65 dB Extreme Ends of CMR) l 45.5 dB 6752fc Formoreinformationwww.linear.com/LTC6752 3 LTC6752/LTC6752
Diodenprüffunktion des MM den T219 > durch (und Tr221 als Vergleich). Habe folgende Werte gemessen: TR219: B-C 0,527V B-E 0,170V TR221: C-B 1,856V E-B 0,170V
ausgelötet. Danach habe ich die Diodenstrecken in den Transistoren nochmal gemessen. TR219 (NPN): B-C 0,530V / B-E zeigt mein DMM OL an -> defekt? TR221 (PNP): C-B 0,511V / E-B 0,529V Danach habe ich Jens G. schrieb im Beitrag #5933507: > Wie sehen denn die Sperrschichten der beiden > Transistoren
SERVICE MANUAL SE L E C T R O N I C RSVR DIV-9123 Ref No. Part No. Description Value QtY MAIN B'D(4003493520) IL1 4448997310 AC INLET 6100.4312 SCHULTER AC INLET 1 C858-865 3509104530-T CAP CE F 0.1UF 50V Z 0.1 8 C203 C401-403 C603 3609104120-T CAP MA 0.1UF 100V J 0.1(M) 5 C204-207 C309-315 3539104531
iregndwie nicht. Es handelt sich um diesen: https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/14e5/0900766b814e5831.pdf Momentan wird nichts weiter gemacht, als 0x00 über die Adresse 0x90 (alle Adresspins auf GND) zu senden und dann sollen 2 Bytes über 0x91 empfangen werden. Aber schon beim Senden reagiert
- Am gleichen Bus laufen noch andere Geräte ohne Probleme (2 Displays und ein Portexpander) - GY-511 (Gyro) ebenfalls an den gleichen Bus, nur Adressen und Register gewechselt, ansonsten identischer Code wie für den LM75 und er antwortet. - Pullup Widerstände (1K und 10K) - Kondensator laut Datenblatt
Rastungen nötig, da die exakte Position von der Maschine vorgegeben ist und darauf geregtlt wird. b) als Eingabeelement, wie vom TO verwendet. Hierbei hat man i.d.R. ein Feedback, also z.B. eine Anzeige, die den mit dem Drehgeber eingestellten Wert anzeigt, oder eine andere Art von Feedback, z.B. wenn
(FOC1B) strobe will not set the OCF1B Flag. OCF1B is automatically cleared when the Output Compare Match B Interrupt Vector is exe- cuted. Alternatively, OCF1B can be cleared by writing a logic one to its bit
10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=96d1319e-0e44-4f2a-bea3-4b8c73606fa4-0&algo_pvid=96d1319e-0e44-4f2a-bea3-4b8c73606fa4&transAbTest=ae803_4 Vielen Dank für die schnelle Hilfe :-)
Michael B. schrieb im Beitrag #5879250: > Warum keinen Nähmaschinenmotor verwenden ? > Ebay-Artikel Nr. 273220104265 >This motor can adjust from 500 to 4500 RPM, meeting different fast and slow >demand.
kannst Du sowas gleich mit einbauen. Zufällig gefunden: https://www.college-sewing.co.uk/store/JK-511A-1-220V-550W-SERVO-3_4-HP-MOTOR-WITH-NEEDLE-POSITION https://naehmaschinentechnik-forum.de/viewtopic.php?t=2779 - Martin
Chip Assignment 188 142 ・・・ 141 189 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ Die No. Parts number D157LD0B S1D15721D00B000 Alignment mar① D157LD1B S1D15721D01B000 ( 0 , 0 ) Alignment mark ② 478 L 5 ● Die No. D 1 ・・・ Top-View: from bump side 479 525 Size Item Unit X Y Chip size 2.66 × 18.95 mm Chip thickness
DIMENSIONS PDIP−8, 300 mils CASE 646AA−01 ISSUE A SYMBOL MIN NOM MAX A 5.33 A1 0.38 A2 2.92 3.30 4.95 b 0.36 0.46 0.56 b2 1.14 1.52 1.78 E1 c 0.20 0.25 0.36 D 9.02 9.27 10.16 E 7.62 7.87 8.25 E1 6.10 6.35 7.11 e 2.54 BSC eB 7.87 10.92 PIN # 1 IDENTIFICATION L 2.92 3.30 3.80 D TOP VIEW E A2 A A1 c b2 L
Die Update-Datei 8M5T-14D511-BU.bin besteht aus 17 Teilen, fuer die MCU ist das drinnen: SBL MCU Offset: 0x000080 Size: 0x03FBFC PBL MCU Offset: 0x04664C Size: 0x070000 PBL MCU Offset: 0x0B66CC Size
Dieter, würdest Du mir das Disassemblat mal per Mail zukommen lassen? Kontakt z.b. über das Forum
2.5dB attenuation (ADC_ATTEN_DB_2_5) gives full-scale voltage 1.5V 6dB attenuation (ADC_ATTEN_DB_6) gives full-scale voltage 2.2V 11dB attenuation (ADC_ATTEN_DB_11) gives full-scale voltage 3.9V
der Meßbereich nicht hinunter zu 0 V und 3,9 V macht der bei VDD_A = 3,3 V auch nicht. At 11dB attenuation the maximum voltage is limited by VDD_A, not the full scale voltage. 0dB attenuaton (ADC_ATTEN_DB_0) between 100 and 950mV 2.5dB attenuation (ADC_ATTEN_DB_2_5) between 100 and
zu kapieren. Dafür habe ich mal nach Schaltplänen anderer Geräte gesucht, LCDVision fügt diese z.B. seinen Bedienungsanleitungen bei (grosses Lob!). Anbei mal ein solcher der mich das Prinzip zu verstehen hoffen lässt (lcdvision.jpg). Zunächst wird wohl analog zu einem Schaltnetzteil der Netzstrom
aktiv treiben kann. Mach doch mal denselben Test mit einer kleinen Last zwischen den Ausgangspins (zB. 1k und/oder parallel 220nF). Das kommt dann schon näher an das Verhalten der Power-Mosfets/IGBTs ran. Evtl. sieht es dann bei einem Kanal auf einmal ganz anders aus...
Hi, vielleicht könnt ihr mir helfen. Es geht um einen kleinen Verstärker (Marantz M-CR511) welcher seit kurzem nicht mehr an geht. Was ich schon gemacht habe: - Stromkabel geprüft - Sicherung geprüft (T5A) - Ausgänge gemessen, überall 0V, außer beim 20V Ausgang zeigt es mir 50V an
Überträger, die 5V Windung kann auch nur an der Lötstelle gebrochen sein. Wackel mal vorsichtig mit z.b. einem Schraubenzieher daran. mehr fällt mir heute nicht ein, das wars erstmal
Idee dazu? Ich bin mittlerweile auf Festlager-Loslager gestoßen. http://www.inggo.com/teachnet/511-FestlagerLoslagerAnordnung.html?pageID=2328 Da bräuchte man wohl zwei Einheiten. Einmal für das starre Teil und für den beweglichen Teil des Kamerakopfes? Alternativ bin ich noch auf Flaschlager
#5835017: > Ich bin mittlerweile auf Festlager-Loslager gestoßen. > http://www.inggo.com/teachnet/511-FestlagerLoslagerAnordnung.html?pageID=2328 Ah, die Grundlagen der Konstruktion mit Lagern. > Da bräuchte man wohl zwei Einheiten. Einmal für das starre Teil und für > den beweglichen Teil des
z b 0 z b 2 a z b 1 e r 6 e r 5 t e r 3 e ä 0 e ä W n e ä W : c W : c c g : c / 4 h i 5 e m l N e n - n n2 1 n 2 s m n )2 0 b ) 0 b 1 l a b W l W l - m e l c s c s 1 n w s m u m u 1 r i u 2 n 2 n W ho e
ein guter Daumenwert. Am besten nachgucken per Wärmebildkamera und sich selbst ein Limit setzen, z.B. +40GradC. Je 10GradC kühler verdoppelt die Lebensdauer.
#5827916: > Link Widerstand: > https://www.digikey.ch/product-detail/en/rohm-semiconductor/SDR03EZPJ561/511-1780-1-ND/9675131
VS) > => er misst also nur die 1/2, unabhängig von VS; 1/2 des Messbereiches > 0-1023 sind immer 511, egal ob 5V oder 3V oder 5.2V. > > Außer du hast jetzt doch eine interne Referenz verwendet, dann ist der > ADC entweder in Sättigung/Übersteuert (immer 0 oder 1023), oder der > Unterschied ist
dann kürzt sich Vs ja raus. 500kPa ergeben dann a) 5v*(0,0012858*500+0,04)/(5V/1023) = 699 oder b) 5,2v*(0,0012858*500+0,04)/(5,2V/1023) = 699 Also c) (0,0012858*P+0,04)*1023=int, unabhängig der Spannung Wie du jetzt von 699 auf 500kPa kommst, darfst du aber selber rechnen ;)
Sn99Cu F-SW32, z.B. dasda [0], geht hervorragend und ist bezahlbar. Mindestens genauso wichtig wie das Lötzinn ist bei Bleifrei die Temperatur: Wenns raucht und spritzt wenn man den Draht an die Lötspitze führt isses zu
Flussmittel in 0,5 und 1,0 mm drin sein, aber gefühlt fließt das dickere trotzdem besser, zumindest z.B. Headerpins wo man etwas Zinn braucht als als bei IC Pins.
Arduino. Die 5 V wollte ich auch dem Poti bereitstellen. Wenn ich den Poti jedoch betreibe erscheint z.B. bei der hälfte statt 1023/2 = 511 der Wert 800. Wenn ich den Poti direkt am 5V Pin vom Arduino anschließe, läuft alles wunderbar. Jedoch wollte ich die 5 V überall auf meiner Platine über das Netzteil
Arduino. Dort werden aber mindestens 7V benötigt. > Wenn ich den Poti jedoch betreibe erscheint z.B. > bei der hälfte statt 1023/2 = 511 der Wert 800 Das ist logisch, denn dein Mikrocontroller bekommt zu wenig Versorgungsspannung, nämlich ca. 3V. Deswegen sind die Messwerte höher als erwartet.
6ED1052-1CC08-0BA0 (24CE) und den jeweiligen Schwestermodellen ohne Display (RCEo) Ich würde z.B. gerne mit dem PC (oder µC, RasPi) mit der LOGO kommunizieren, evtl. ein TDE simulieren (TDE in Software auf dem PC oder auf einem µC, RasPi). Man kann ja bis zu 8 dieser LOGOs vernetzen - evtl. könnte
was in libnodave vorhanden ist, wie MPI-Kommunikation, Unterstützung der S7-Online-Schnittstelle, AS511-Kommunikation usw. Mittlerweile ist das natürlich alles alter Krams, aber gerade bei dieser exotischen Hardware ist das Reverse Engineering nochmal eine ganz andere Hausnummer als bei Ethernet.
B.A. schrieb im Beitrag #5755171: > Ich nutze als Lötzinn: STANNOL S-Sn95Ag4Cu1 Typ: Kristall 511 Das verwende ich auch, aber so gut wiederaufschmelzen wie bleihaltiges lässt es sich nicht. Wahrscheinlich
B.A. schrieb im Beitrag #5755171: > Ich nutze als Lötzinn: > > STANNOL > S-Sn95Ag4Cu1 > > Art.-Nr.: 593202 > Typ: Kristall 511 > Fg.2,7% > 5-seelig > IEC61190 > mit 0,7mm Durchmesser >
Hz 292,5 N 362 Hz 390 N 392 Hz 487,5 N 426 Hz 585 N 457 Hz 682,5 N 487 Hz 780 N 511 Hz Das ist das FFT bei 780 N ( 511 Hz ) Hier f^2 gegen F aufgetragen
Saiten. Dann verstehst du den Klangunterschied. Beschäftige dich auch mal mit Audiotechnik.(zB Notch-Filtering).