Channels Band Width: 20MHZ Record Length: 10-60K/CH Input Impandence: 1MΩ 25pF Max Sample Rate: 48MS/s Vertical Resolution: 8 Bit Gain Range: 20mV-5V, 8Steps DC Accuracy: ±3% Timebase Range: 1ns-9000s, 39 Steps Vertical Adjustable: Yes Input Protection
habe. Ich habe mir das hier bestellt https://de.tek.com/datasheet/current-probe/tcp0020-tcp2020-tcp202a habe dann aber noch gesehen, dass es keine Anzeige hat, also suche ich nach einer billigen Anzeige, um die Strome damit anzeigen zu lassen.
Motor Controller FTDI Chip U4 - LDO LM2936HVMA-5.0 U5 5V LDO on-board regulator for on-board parts. E202 CRD1 Current regulator to control the current going to the LED1. A4964 Demo Board Notes Allegro MicroSystems, LLc. 23 115 Northeast Cutoff 1.508.853.5000; www.allegromicro.comU.S.A. A4964 Demo Board
#6744187: > Das Paradebeispiel für gezogene Quarze in kommerziellen Geräten ist > natürlich das IC-202 VHF SSB Gerät von ICOM Here we go... https://elektrotanya.com/icom_ic-202s_schematic.pdf/download.html#dl
> Ja der ist mal im Hörsaal der Münchener VHF/UHF-Tagung neben mir > gesessen. > Es soll vom IC202 sogar Nachbauten gegeben haben, als es nicht mehr > produziert wurde. War das nicht imho der R2CW? Das IC-202 war viele Jahre lang mein Hauptgerät für 2-m-DX mit PA und Langyagi.
Plus Distortion 62 dB typ Bandwidth (−3 dB) 180 Hz REFERENCE INPUT REF IN/OUTnput Voltage Range 2.7 V max 2.5 V + 8% 2.3 V min 2.5 V – 8% Input Capacitance 10 pF max ON-CHIP REFERENCE Nominal 2.4 V at REFIN/OUTn Reference Error ±200 mV max Current Source 6 µA max Output Impedance 4 kΩ min Temperature Coefficient
als Brückentransistor der IRF1404 verwendet. Er ist mit einem R DS(on) vom 4mΩ und Maximalstrom von 202 A spezifiziert. Wobei die Beinchen des TO220 Gehäuses diesen Strom nicht lange aushalten dürften. Bei einer Nennleistung von 600 W und 12 V Eingangsspannung müssen die Transistoren dauerhaft 25 A aushalten
von 0 ein kurzer Spike ausgegeben wird. Um das zu verhindern, wird die PWM invertiert betrieben: der Max.-Wert stellt das Low-Signal dar. In Excel werden die Werte gleich entsprechend berechnet, so dass der Controller die Werte direkt verwenden kann. In jedem Timer1-Overflow-Interrupt wird der nächste
Schranke von 5.4 kHz. Für eine zeitlich periodisch sich ändernde Leuchtdichte mit einem Maximalwert 𝐿 v,max und einem Minimalwert 𝐿 v,minist die Modulation [68] 𝐿 − 𝐿 𝑀 = v,max v,min (2.1) 𝐿 v,max+ 𝐿v,min einegebräuchlicheKenngröße,derenWertmaßgebendfürdieWahrnehmbarkeitvonFli- ckerist. Erliegt zwischen
unless otherwise Industrial (I): VCC = +2.5V to +6.0V Tamb = -40°C to +85°C noted Parameter Symbol Min. Max. Units Conditions V I1 2.0 Vcc +1 V 2.7V < CC ≤ 6.0V (Note 2) High level input voltage V I2 0.7 VCC Vcc +1 V VCC < 2.7V VI1 -0.3 0.8 V VCC > 2.7V (Note 2) Low level input voltage VI2 -0.3 0.2 Vcc V
IIN 6.5 mA VIN= 5 V Typical 0.066 Ω 0.180 Ω 0.64 Ω 2.4 Ω VIN= 5 V On resistance Ron IL= Max. Maximum 0.18 Ω 0.34 Ω 1.1 Ω 3.2 Ω Output Within 1 s on time VIN= 0 V Off state leakage current Maximum leak 10 μA VL = Max. Typical 5.8 ms 4.2 ms 2.7 ms 2.3 ms VIN= 5 V Turn on time* Ton IL= 100 mA
Test Conditions Value Units d g 6.0 A GBPC12 e 7.5 A GBPC15 R VF ForwardVoltageDrop,perbridge 1.1 (Max) V c 12.5 A GBPC25 i 17.5 A GBPC35 i r I Reverse Current, per element at Rated V25°C 5.0 (Max) μA s R R TA = 125°C 500 (Max) μA G 2 a I2t Rating for Fusing t < 8.35 ms GBPC12, 15, 25 375 A Sec s GBPC35
Test Conditions Value Units d g 6.0 A GBPC12 e 7.5 A GBPC15 R VF ForwardVoltageDrop,perbridge 1.1 (Max) V c 12.5 A GBPC25 i 17.5 A GBPC35 i r I Reverse Current, per element at Rated V25°C 5.0 (Max) μA s R R TA = 125°C 500 (Max) μA G 2 a I2t Rating for Fusing t < 8.35 ms GBPC12, 15, 25 375 A Sec s GBPC35
Max K. schrieb im Beitrag #6704064: > Die > Impedanz verhält steigt nicht linear was meinst du damit?
Max K. schrieb im Beitrag #6704079: > Die Induktivität fällt in dem Frequenzbereich zwischen 100Hz > und 1kHz von 120mH auf 95mH, dementsprechend verhält sich die Impedanz. > Das liegt vermutlich an
in Ammo pack Approx. weight 0.2 g General technical data Climatic category (IEC 60068-1) 40/125/56 Max. power (at 25 °C) P25 200 mW Resistance tolerance R RR R ±5, ±10 % Rated temperature T 25 °C R Dissipation factor (in air) δth approx. 3.5 mW/K Thermal cooling time constant (in air) τc approx. 12 s
Rating 250 V AC, 30 V DC Set time*3 (latching) Maximum switching voltage (at nominal voltage)(at 20°C) Max. 15 ms (Approx. 8 ms) (resistive) (48 VDC at less than 0.5 A) 3 Max. switching current 4 A (AC), 3 A (DC) Reset time* (latching) Max. 15 ms (Approx. 8 ms) 1 (at nominal voltage)(at 20°C) Min. switching
Hallo Lisa, schau mal hier, von Adafruit Max31865 als Referenz. Fix und fertig. https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/arduino-code Peter @Rainer Du solltest deine Heizkosten am Ende des Jahres kontrollieren
LTC2983 passen die zu ihren Projekt? Lisa hat sich inzwischen sicher schon ausgeklinkt. Ich denke Max 31856 (alle Thermoelemente) oder besser Max 31865 (4 Leiter) (~4 Euro)wären eine gute Wahl. Peter
Time (mean ± σ): 844.1 ms ± 16.1 ms [User: 736.4 ms, System: 106.5 ms] Range (min … max): 821.1 ms … 880.5 ms 30 runs Benchmark #2: ./foobar2_gcc_O3_march=native Time (mean ± σ): 1.866 s ± 0.157 s [User: 1.763 s, System: 0.098 s] Range (min … max): 1.718 s … 2.210
native Time (mean ± σ): 1.209 s ± 0.155 s [User: 1.114 s, System: 0.092 s] Range (min … max): 1.103 s … 1.585 s 30 runs Benchmark #4: ./hans_gcc_std=c++17_O3_march=native Time (mean ± σ): 3.474 s ± 0.076 s [User: 3.314 s, System: 0.141 s] Range (min … max): 3.382
Hallo Forum, ich habe mir eine Haussteuerung mit AT90Can und den Solid-State-Relais Sharp S202 S01 gebaut, siehe Bild. Das ganze läuft seit 2 Jahren einwandfrei im Keller (weil ich dort mit der Hausrenovierung angefangen hab). Nun ist das EG dran und die SSR leider nicht mehr beschaffbar. Die
Leitungsschutzschalter. Der relevante Hinweis war: hinz schrieb im Beitrag #5071298: > Viel zu kleines dU/dt(max). Ich habe jetzt keine Werte anderer Triacs verglichen, in meinem Fall kam mit einen BTA24-Standard Ruhe auf und zusätzlich habe ich den Snubber-C von 10nF auf 0,22µF erhöht.
Features and Benefits B120/B, B130/B, B140/B Guard Ring Die Construction for Transient Protection V max (V) T = I (mA) T Ideally Suited for Automated Assembly VRRM (V) O (A) F A R max A +25°C = +25°C Low Power Loss, High Efficiency 20/30/40 1.0 0.5 0.5 Surge Overload Rating to 30A Peak B150/B, B160
100mA 4. The forward voltage(V )Fof LED array depends on ambient temperature (Appendix-VI) 5. ΔV means Max V -Min V in one Backlight. So V variation in a Backlight isn’t over Max. 1.7V 6. Maximum level of power consumption is measured at initial turn on. Typical level of power consumption is measured after
TomH schrieb im Beitrag #6647519: > Frequenz an einem der beiden Encoder-Ausgänge A oder B: max. 300Hz. Das macht dann 1,2kHz je Phasenwechsel. Sollte mit Pin-Change Interrupt zu schaffen sein.
Georg schrieb im Beitrag #6647556: > Mit hier empfohlenen Zählern für max 25 kHz kann man keine > Bearbeitungsmaschine betreiben. ... Es sind max. 300 Hz (dreihundert Hertz). Nix mit "... bis MHz" - kannst dich wieder hinlegen ;-)
DAF 96 ? So eine habe ich nämlich noch hier rumliegen. Ich habe nur einen Wert, Diodenstrom 0.2mA, max. 1.2mA, aber keine Spannung dazu.
DerPraktischeFunkamateur35TransistorschaitungenIi/Der%20praktische%20Funkamateur%20-%2070%20-%20Kennlinien%20elektronischer%20Bauelemente%20Teil%202%20Halbleiterdioden Dort werden deie Kennlinien der Halbleiterdiode sehr ausführlich diskutiert.
Vishay marking A Case B, C, D, E Cases Note (1)Capital letter indicates lead (Pb)-free STANDARD RATINGS MAX. DF MAX. ESR MAX. RIPPLE CAPACITANCE MAX. DCL AT +25 °C AT +25 °C 100 kHz (μF) CASE CODE PART NUMBER AT +25 °C 120 Hz 100 kHz I (μA) (%) (Ω) (A) 4 VDC AT +85 °C; 2.7 VDC AT +125 °C 2.2 A 293D225(1)004A
Table 4–1 Value DS1990A – DS1996 DS1982–DS1986 DS1920 Vpull–up min 2.8V V IHmin 2.2V V ILx 0.8V 1 VOL max 0.4V at 4 mA t min 60 s SLOT tSLOT max 120 s RDV 15 s Special Power Supply None VPP Programming Pulse 1 mA at 5V NOTES: 1. Also see Figure 4–5 for worst caseOL min at 50⋅C for DS1990A, DS1982, DS1991
OPERATING TEMPERATURE TYPE DISSIPATION DISSIPATION RANGE (1) TOLERANCE VOLTAGE COEFFICIENT P25 P 70 U max. 0.10 to 10.0 k ± 5 % FDG 3.5 W 3.0 W 100 V 0.10 to 10.0 k ± 2 % 0.10 to 39.0 k ± 5 % FDK 6.5 W 5.5 W 200 V +100 ppm/K 0.10 to 22.0 k ± 2 % to +180 ppm/K 0.15 to 68.0 k ± 5 % FDP 11.5
LVx versions. +6.0VDC to 40VDC unregulated - HVx version. 2) Input current : 120 mA typical 140 mA max - LVx versions, 20 mA while in power down. 870mW typical 1000mW max -HVx version, 300uA while in power down. 3) Backup power : 3V Rechargeable Lithium cell battery, up to 6 month charge 4) Auxiliary
source) Specifications: ---------------- Number of periods in the target timebase on the screen: - max. 10 - min. 4 Signal amplitude in the target range: - max. < 6 Div (about 10% and 90% line) - min. > 2 Div Timebases in search area: - normal 10ms - 2ns - SlowTB 500ms - 20ms Limits: -------- Max. frequency
Rating 250 V AC, 30 V DC Set time*3 (latching) Maximum switching voltage (at nominal voltage)(at 20°C) Max. 15 ms (Approx. 8 ms) (resistive) (48 VDC at less than 0.5 A) 3 Max. switching current 4 A (AC), 3 A (DC) Reset time* (latching) Max. 15 ms (Approx. 8 ms) 1 (at nominal voltage)(at 20°C) Min. switching
ist alles nur ein Bluff. Unter 1A brauchst gar nix messen. Selbst im AC-Modus ist das gegen das UT202A eine müde Schüssel, das Geld nicht wert. Ich hab die Schnauze voll von Uni-T - genauer: deren Modell-Geschäftspolitik.
Wobei beim Uni-T eine Funktion Min/Max echt nett gewesen wäre.
noch keiner empfiehlt µC? Dann mach' ich's halt. Also zumindest, wenn die Zaehlfrequenz eher so im max. ein paar kHz Bereich ist oder niedriger. Dann sollte das mit einem µController primitivster Bauart gehen; der braucht halt ca. 10 GPOs,damit sollte man 2x7 Segmentanzeigen+Vorzeichen ansteuern koennen
Wenn Du schon den Schaltplan hast, kannst Du ja auch noch das Programm für ATtiny25 oder ATtiny202 verwenden. Zusätzlich gibt es ein Arduino-Programm zu Auslesen: http://www.mino-elektronik.de/progs/avr/qcnt25/qcnt_lesen.ino
habe ich evtl. etwas falsch verstanden: Im Datenblatt steht "gate to source treshold voltage min 1V max 3V" ?
ist für 800mA (cont.) dauerhaft angegeben (Maximum Ratings). Der von ST nennt 500mA dauerhaft und max. 1A für 5ms. Diotec sagt 800mA und peak 1A, ohne Zeit. Passt also auch aus diesen Gründen nicht. Und der TO sagte nicht, wie lange 'kurzzeitig' ist.
meiner Auffassung sollte es egal sein ob Normalmode oder CTC Mode 12. Bei letzteren setzt man ICR1 auf MAX. Dann muss man weiterhin für die Compare Matches A/B den nächsten Wert aufaddieren. Dann werden diese unabhängig voneinander ausgelöst und erzeugen ihre Frequenzen. Ein PWM Mode funktioniert laut
to 12.5 GHz For R&D and Manufacturing of 40 Gbit/s Transmission Equipment, Modules, and Devices • Max. 4-channels in one box (possibility to decrease chan- • Burst data BER measurement for optical circulating loop nel numbers) test • Independent measurement of 4-channels • Good operability by GUI •
Z.B. mit: https://www.maximintegrated.com/en/products/power/mosfet-drivers-controllers/MAX14915.html Ist der Treiber aus, kann man den Pin als Eingang benutzten (Optokoppler oder Spannungsteiler).
Verfügung stellen, ist auch nicht ganz unwesentlich. 550Impulse pro Liter. vermutlich werde ich max 20L/min haben, sind umgerechnet max 200 Impulse pro Sekunde. einkanalig.
. gefällt mir eigentlich > ganz gut diese Lösung. ein fertiger IC wär natürlich auch nett. Die max. Stromaufnahme solltest Du noch bekanntgeben. Ansonsten ließe sich ein fertiges Programm leicht anpassen: http://www.mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm#qcnt_tiny202 Alternativ mit ATtiny25,
pro Kanal einen ATtiny zu verwenden: http://www.mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm#qcnt_tiny202 Wenn man damit die einzelnen Drehgeber ausstattet, braucht man lediglich vier Leitungen zu verbinden: GND, VCC, SDA, SCL.
komplette Auswertung selbst machen und zudem per I2C noch prima konfiguriert werden können, z.B. Min-Max-Korrektur, Tastenauswertung, etc.
Generator RAM (CGRAM): 64 x 8 bits (8 characters) Display Data RAM (DDRAM): 80 x 8 bits (80 characters max.) o Segment Icon RAM (SEGRAM): 16 x 8 bits (96 icons max.) • 1, 2, 3 or 4 lines with 5x8 or 6x8 dots format display SSD1803A Rev 2.0 P 7/69 May 2011 Solomon Systech 5-dot font width Display Line Single-chip
im Beitrag #6555171: > Voltage Detector, MCU-Spannungsüberwachung Reset-Schaltung: TS809 (oder MAX... oder anderer Hersteller) mit passender Schaltschwelle. https://www.reichelt.de/-berwachungs-ic-resetschaltung-sot-23-max-809-teur-p108116.html?&trstct=pos_0&nbc=1 (TEUR steht für teuer)
> ATtiny202 Danke für den Tipp. Aber der hat mir schon zu viele Beinchen ;-)
Die max 256kHz kommen durch ein gedachtes lineares hochskalieren der PWM-Frequen um um keinen https://de.wikipedia.org/wiki/Perlschnur#Perlschnureffekt zu haben. Also 256 kHz max sind nicht nötig, die sehe
stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Kapitel 2.2 Ab 500mA aufwärts bevorzuge ich heute ganz klar MOSFET. Es ist aber auch mit bipolaren Transistoren möglich. Da muss man dann aber mehrere verketten, weil einer alleine nicht