°C E D 1.8 V GS= 0 V C E VGS = 2.5 V ) 80 U I F O A 1.6 ( − M E O R 1.4 N 60 − N V = 4.5 V A C iss I ( GS I A C 1.2 A R N P 40 ) T C ( I 1 , S S C 20 Coss R R 0.8 C rss 0.6 0 −50 −25 0 25 50 75 100 125 150 0 5 10 15 20 25 TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C) DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE
0819x00072033 Auf den Bildern kann ich keinen weiteren Taster erkennen und eine Bedienungsanleitung gibt's auch nicht.
Andreas S. schrieb im Beitrag #7858554: > einen Fehlerstrom von deutlich mehr als 30 mA zu erzeugen. Das wären dann z.B. 100mA. Da sollte der FI sicher auslösen.
s = 52 V 1 mA ON RDS On Resistance Fig. 4,5 0.3 0.55 V DS(ON) Drain Source Voltage Fig. 9 DS = 1A L6201 0.3 V DS = 1.2A L6202 0.36 V DS = 3A L6201PS/0 0.9 V 3 V sens Sensing Voltage – 1 4 V SOURCEDRAIN
µC >> verträgt 100mA durch einen VDD Pin bzw. 140mA in Summe. > > Nach dem Video sind es eher 4 mA (die Flussspannung der LED muss man > anhand der Farbe raten) und nach der im Video gezeigten Beschaltung auf > dem Steckbrett wird der Strom in den Controller getrieben. Ja, der strom fließt
Dieter S. schrieb im Beitrag #7856189: > Kurzer Test mit einem Nucleo-F446RE um die eingebaute LED an PA5 blinken > zu lassen: 40 Bytes, davon 8 Bytes Magst du den Assemblercode als Text posten, dann kann
Rev. 1.3 5 CP2110 Table 3. UART and Suspend I/O DC Electrical Characteristics VIO= 1.8 to 3.6 V, –40 to +85 °C unless otherwise specified. Parameters Test Condition Min Typ Max Unit Output High Voltage (V) I = –10 μA V – 0.1 — — OH OH IO OH = –3 mA VIO– 0.2 — — V IOH = –10 mA — V IO– 0.4 — Output Low Voltage OL) IOL= 10 μA — — 0.1 I = 8.5 mA — — 0.4 V OL OL = 25 mA — 0.6 — Input High VoltageIHV 0.7 x IO — — V Input Low Voltage (V ) — — 0.6 V IL Input Leakage Current Weak Pull-Up Off — — 1 μA Weak Pull-Up On, IO = 0 V — 25 50 Maximum Input
Collector Current vs. Forward Current Fig. 10 - Turn-off/Turn-on Time vs. Collector Current 10 110 IF= 50 mA 0 n 100 A = 1 mm A 20 mA r 90 ( u t 10 mA r 80 e 1 t 70 s u 5 mA e C o 60 o C c 2 mA i 50 l 0.1 a 40 C e - 1 mA - 30 I e 20 C I 10 0.01 0 0.1 1 10 100 - 0.5- 0.- 0.3 0.- 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 96 12067
10 10 34 17 D 15p XOUT A N RPC05T@J E2P_SDA 5 GRM39@ GRM31@ GRM31@ 17 35 R R S S E2P_SCL 6 SDA 4 35 18 AUDCK R40 10k RPC05T@J ECJ1V@ M S S V 7 SCL VSS 18 36 WP 36 R41 10k RPC05T@J 3 7 5 4 D D HN58X2432FPI D D GRM39@GRM39@GRM39@GRM39@GRM39@ D GRM39@GRM39@GRM39@GRM39@ DX10M-36S GRM39
) 3000 DP20M-14V24 (Metric)) 70 P D 2500 60 50 2000 40 ) m 1500 % r 30 A y d t n e 1000 20 e i p r i S 500 C E 10 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 (7.1) (14.2) (21.2) (28.3) (35.3) (42.4) (49.5) (56.6) (63.5) (70.6) Torque / oz-in (Ncm) Stack Size
Symbol M I N TY P M AX Unit Remark Power supply Start-up Operation Operation start power supply voltage 4−3 V 16.3 18.2 19.9 V CC(ON) Operation stop power supply voltage 4−3 V CC(OFF) 8.8 9.7 10.6 V Circuit current in operation 4−3 ICC(ON) − − 6 mA Circuit current in non-operation 4−3 CC(OFF) − − 100 µA
50 PD146[W] 0.8 Withinfinite heatsink n n t40 t ] p ] 0p6 W s [ i D d30 D d P e P re w 0w4 P P 20 Without heatsink 0.2 10 PD12.8[W] 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 140 160 T[F] Ta[℃] Internalframetemperature Ambienttemperature
emitter saturation IF= 20 mA, C = 0.5 mA TCST1202 VCEsat 0.4 V voltage IF= 20 mA, C = 0.1 mA TCST1300 VCEsat 0.4 V TCST1103 s 0.6 mm Resolution, path of the shutter crossing the radiant sensitive ICrel 10 % to 90 % TCST1202 s 0.4 mm zone TCST1300
34 NIU C44 4 2 XOUT R42 100 NIU 10 10 17 17 D 15p A 0 O S RPC05T@J E2P_SDA 5 GRM39@ GRM31@ GRM31@ 35 R R S S E2P_SCL 6 SDA 4 35 18 AUDCK R40 10k RPC05T@J ECJ1V@ M S S V 7 SCL VSS 18 36 WP 36 R41 10k RPC05T@J D 3
Axel S. schrieb im Beitrag #7851563: > ●Des|ntegrator ●. schrieb: >> Und nach 4 Jahren sind die Figuren >> alle mit nem ausgeblichenen Fleck versehen >> Wenn die LEDs noch nen UV-Anteil haben. > > Woher
Naja, man gibt's nicht dem Zufall und hofft, sondern man gibt's jemand anders und hofft. Im Ergebnis kommt's auf's gleiche raus: kann gehen, kann auch nicht. Meine Fonds jedenfalls stehen seit langem auf "geht nicht
VDD IO ±0.5 %FS 25°C, gFS4g Output Noise Density n dens Nominal V DDand VDD IO 120 µg/√Hz 25°C, gFS4g Temperature Ts -40 80 °C Sensor Measurement Range Temperature dTS 1 K/LSB Sensor Slope Temperature OT S at 23°C 1 K Sensor Offset
DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000 TCND5000 www.vishay.com Vishay Semiconductors 100 t 1.4 ) e ( 90 r e 80 IF= 30 mA C o h 1.2 VR= 5 V P 70 i λ = 950 nm n L i 60 s a e R 50 e 1.0 v 40 R a v e 30 a R e 0.8 -e 20 R e -e Φ 10 r 0 I 0.6 840 880 920 960 1000 1040 0 20 40 60 80 100 21445 λ - Wavelength
owon HDS242 40MHz Handheld oscilloscope Trig M 10us T:0.000ps Ma=13.40V Vpp=13.40V Va=12.60V Mi=0.000mV 15.00V b 1.00V 25MSa/s CH1:DC f 7.40V F1 F2 F3 F4 Mode CH1/2 HOR System Measure Range
Drawing & Block Diagram 36.98¡ Ó 0.2 2.05¡ Ó 0.2 1 VSS 35.98(PLZ) 0.70 30.00 AA 1.10 2 VCC 3 VCOMH 4 VCI 5 VDD Cover Glass 6 BS1 BS2 7 s R 6 8 VSS l G ) r Z A 9 IREF 2 e P A . v ( 10 CS# 0 o 3 0 . 3 C . . 9 2 3 5 0 11 RES# . . 3 3 4 6 12 D/C 3 Pull tape 13 W/R# g 14 RD# i d e 15 D0 b n 16 D1 U IC 0
mal sowas wie Pimp my ride... da wundert es wenig, dass die 12 tote pro 100k Einwohner haben und DE 4. Ja der Vergleich hinkt irgendwo - aber er illustriert den Unterschied und die Auswirkungen IMHO deutlich. David S. schrieb im Beitrag #7851436: > scheitert ist das > Geschäftsmodell Müll. Jain
operating conditions; voltages are referenced to GND (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
V). Symbol Parameter Conditions Tamb = 25 °C T amb = -40 °C Tamb = -40 °C Unit to +85 °C to +125 °C Min Typ Max Min Max Min Max 74HC138 VIH HIGH-level VCC = 2.0 V 1.5 1.2 - 1.5 - 1.5 - V input voltage V = 4.5 V 3.15 2.4 - 3.15 - 3.15 - V CC VCC = 6.0 V 4.2
Dual D-type flip-flop with set and reset; positive edge-trigger Symbol Parameter Conditions Tamb = -40 °C to +85 °C Tamb = -40 °C Unit to +125 °C Min Typ [1] Max Min Max V HIGH-level V = V or V ; V = 4.5 V OH I IH IL CC output voltage IO= -4 mA 3.84 4.32 - 3.7 - V VOL LOW-level VI= VIH or IL; CC = 4.5 V output voltage IO= 4.0 mA - 0.15 0.33 - 0.4 V I input leakage V = V or GND; V = 5.5 V - - ±1.0 - ±1.0 μA I I CC CC current I supply current V = V or GND; I = 0 A; - - 40 - 80 μA CC I CC O VCC = 5.5 V ΔICC additional VI=
V). Symbol Parameter Conditions 25 C 40 C to +85 C 40 C to +125 C Unit Min Typ Max Min Max Min Max 74HC11 V IH HIGH-level V CC = 2.0 V 1.5 1.2 - 1.5 - 1.5 - V input voltage V = 4.5 V 3.15 2.4 - 3.15 - 3.15 - V CC V CC = 6.0 V 4.2 3.2
2020 4 / 14 Nexperia 74HC08; 74HCT08 Quad 2-input AND gate Symbol Parameter Conditions 25 °C -40 °C to -40 °C to Unit +85 °C +125 °C Min Typ Max Min Max Min Max 74HCT08 VIH HIGH-level V CC = 4.5 V to 5.5 V 2.0 1.6 - 2.0 - 2.0 - V input voltage VIL LOW-level V CC = 4.5 V to 5.5 V - 1.2 0.8 - 0.8 - 0.8 V input voltage VOH HIGH-level V I V IHor VIL VCC = 4.5 V output voltage O = -20 μA 4.4 4.5 - 4.4 - 4.4 - V I = -4.0 mA 3.98 4.32 - 3.84 - 3.7 - V O VOL LOW-level V
Forward Current vs. Ambient Temperature 1.2 35 d c A m 1.0 m30 Y - I A N S m E25 E 20.8 R T T U I A C20 S D0.6 D O I E I L L15 M A A L R0.4 W E O O10 I ( L T 0.2 A L X 5 E M R 0.0 0 0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 FORWARD CURRENT- mA AMBIENT TEMPERATURE, TA
Supply Current vs Temperature 100 20 90 SCL = 100 kHz VCC = 2.5 V All I/Os unloaded 18 ) 80 16 TA= −40ºC A ( 70 ) 14 n A T = 25ºC e 60 ( 12 A u 50 N 10 C I p 40 8 p S 30 6 20 4 TA= 85ºC 10 2 0 0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Supply Voltage (V) Vol (V) Figure 4. I/O Sink Current
Intensity Code f EIADate r 12.19(0.480) 2.03(0.080) . 5 diam. ref. Code t 0 V 0 ( W 1 1 ) Y ( p 1 0 0 Y 4 t 6 0 . 0 ( ( Z 2 . 7 . 3 M . ( . 2 7 A s 5 ) 1 L S 8 2 2 D O 0 . ( ( 5 1 . 3 Devicemarking 0 begins over pin1 4.06(0.160) 3.81(0.150) 2.54(0.100) typ. Pin1 Indicator IDOD5003 2006-01-23 3 DLX413X, DLX713X
- 0.05V DD - 0.05V DD - V o r V OL1 LOW-level output voltage 1 (open-drain or open-collector) 0 0.4 0 0.4 0 0.4 V s at 3 mA sink current; V > 2 V DD V OL2 LOW-level output voltage 2 (open-drain or open-collector) - - 0 0.2V DD 0 0.2V DD V [3] at 2 mA sink current ; i V DD ≤ 2 V o a IOL LOW-level output
Hysteresis of Schmitt Trigger D3 VHYS 0.05 VC — V VCC 2.5V (Note 1) Inputs (SDA, SCL pins) IL = 3.0 mA @ VCC= 4.5V D4 V OL Low-Level Output Voltage — 0.40 V IL = 2.1 mA @ VCC= 2.5V VIN= VSS or CC, WP = VSS D5 ILI Input Leakage Current — ±1 µA VIN= VSS or CC, WP = VCC D6 LO Output Leakage Current — ±1
ON = 10 ms, VO= 0V 11.5 7 A (min) (8) (9) + + Vod Output Dropout Voltage |V –V O, V = 28V, Io= +100 mA 1.6 2.0 V (max) |VO–V |, V = −28V, I o −100 mA 2.5 3.0 V (max) (8) + − PSRR Power Supply Rejection Ratio V = 40V to 20V, V = −40V, 120 85 dB (min) V CM = 0V, o = 0 mA V = 40V, V = −40V to −20V, 105 85
groß ist denn der Widerstand, und wie hoch die anliegende Spannung? > > Bei angenommenen 5V und 5 mA ergäbe sich ein Widerstand von 1K. Ist das > (5mA) nicht etwas viel Stromfluss für ein Pulldown Widerstand? Im aktuellen Fall 4.7kOhm an 5V, ja so 1mA rum.
schon "moderne" (damals maximal 20 Jahre alt und unter normalen Wohnraumbedingungen gelagerte) 5% 1/4W Kohleschichtwiderstände "niederohmig" ;-) geworden. Aber das waren "nur" die 4,7 MOhm und 10 MOhm Widerstände, alle anderen waren im 5% Toleranzbereich (meist sogar im 2% Bereich). Die Quelle war
gen gen IN MINn 350 1000 ns (see figure 1) tf Fall Time 200 600 ns d(on) Turn-on Delay Time 0.25 1.0 s VDD=15V; ID=0.5A tr Rise Time V =5V; R =2.2K 1.3 4.0 s d(off) Turn-off Delay Time gen gen 1.8 5.5 s t Fall Time (see figure 1) 1.2 4.0 s f VDD=15V; ID=1.5A (dI/dton Turn-on Current Slope 5.0 A/ s Vgen
Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit Openload ON state IOL detection threshold V IN= 5V 10 40 mA Openload ON state I = 0A, V =13V tDOL(on) OUT CC 200 µs detection delay (See Figure 4.) Delay between INPUT falling edge and POL STATUS rising edge in IOUT = 0A (see Figure 4.) 200 500 1200 µs open
Udo S. schrieb im Beitrag #7847421: > Ich hatte in meinen >40J autofahren noch keinen LiMa Defekt. Ich Alles, von gerissenem Riemen über defekte Dioden bis abgenutzte Kohlen oder Schuss in der Reglerelektronik
Thomas S. schrieb im Beitrag #7848431: > Der Strom, nicht die Spannung. Die Spannung von Akku sollte passen, weil man den Akku nur zur Selbsterregung der LiMa braucht.
Ob S. schrieb im Beitrag #7846702: > Jörg R. schrieb: >> Ob S. schrieb: >>> Geh' sterben.. >> >> Wie kommt man nur darauf so etwas zu schreiben?👎 Was stimmt bei dir >> nicht? > > Wieso sollte etwas
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
N N X X T 1 S LK C C 7 6 3 3 P P 3 4164G–SCR–07/06 Figure 4. PLCC52 Pinout T R / C S C . VC C C V C C V C C C C P C N N L C V N E N N N N 7 6 5 4 3 2 1 52 51 50 49 48 47 P1.4/CCLK 8 46 DV CC 9 45 P1.3/CC4 VSS EA 10
Fluke 80i-400 Strommesszange ISO 56,70 6210 Fluke 80i-410 Strommesszange ISO 56,70 6211 Fluke 80i-500s AC Current Probe ISO 56,70 8086 Fluke 80i1000s AC-Stromzange ISO 56,70 7673 Fluke 80k-40 HV-Probe ISO 47,05 6213 58 Calpro • Losserstr. 4 • 48527 Nordhorn • T 05921-723100 • u 05921-723101 C ALPRO Kalibrierpreisliste
HCPL- Min. Typ.a Max. Unit Test Conditions Fig. Note Current Transfer Ratio CTR 800 3500 25k % IF=40μA,V CC = V O 0.4V 3, 4 b 4.5V 600 3000 8k IF=0.5mA, V CC = 4.5V 700 3200 25k IF= 40 μA 500 2700 8k IF= 0.5 mA Logic Low Output Voltage VOL — 0.06 0.4 V IF= 40 μA, O = 280 μA 1, 2 — 0.04 0.4 I = 0.5mA
− − 10 pF o Port timing; C ≤ 100 pF (see Figs 10 and 11) L pv output data valid − − 4 s su input data set-up time 0 − − s h input data hold time 4 − − s Interrupt INT (see Fig.13) OL LOW level output current V OL= 0.4 V 1.6 − − mA L leakage current V I V DDor VSS −1 − +1 A TIMING; L ≤