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Iphone 3G Widerstände o.ä. ersetzen
ehrliche Antwort? "bescheuerte" Idee ;-) Es gibt SEHR viele verschiedene Widerstandswerte von Milliohm (eher selten hier), einigen Ohm, Kiloohm bis in den Megaohm Bereich. Dann gibts noch Kondensatoren die schauen für den ungeübten betrachter genauso aus, sind aber ganz was anderes. Wie schon geschrieben
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Suche Widerstand eines alten Shunts
Hallo Bei so einer Bezeichnung wie 3106-M0040 würde ich von 4mOhm (Milliohm) ausgehen. Erst mal aus Erfahrung was im entsprechenden Strombereichen gerne gewählt wird um die Verstärkung bei der "Auswerteschaltung" in leicht beherrschen Bereich zu halten (Der Verstärkungsfaktor
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Lipo Parallel Board
sinnigerweise schonmal 40A-Sicherungen dazwischengeschaltet haben. Bei Akkus mit nur wenigem MilliOhm Innenwiderstand wird man wahrscheinlich des öfteren Sicherungen wechseln. Auch der sich einstellende Ladestrom für die entladeneren LiPos könnte deutlich über deren Empfehlungen liegen. (an die
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Spice simulation Entkopplung
3-Terminal Capacitors von Murata arbeiten etwas anders. Sie haben in Durchgangsrichtung einige Milliohm ohmschen Widerstand, so daß man bei der Filterung der Versorgungsspannung von FPGA's schon mal 30 - 50 mV Spannungsverlust hat. Und wenn dann der zulässige Spannungsbereich eng ist kann man solche
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[S] SMD-Widerstände 0R1
Hallo, ich suche eine Quelle, wo ich günstig eine kleine Anzahl an SMD-Widerständen im Milliohm-Bereich beziehen kann. Sowas wie Artikelnummer 8067589 bei Farnell wäre schon sehr passend, allerdings kann ich da als Privatperson nicht bestellen. Wenn jemand solche Widerstände zu verkaufen
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Laborleitungen
mit Foldback-Strombegrenzung hat 2mm Buchsen bzw. 2mm Buchsenklemmen. Meine Messadapter für Milliohm, Milliamperameter usw. haben alle 2mm Buchsen. Was soll ich da eine 4mm-Buchse reinwürgen, da wird das Gehäuse ja doppelt so groß.
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Wie Leiterbahn flicken
> Hat nicht funktioniert, es wurde an allen Stellen 0,2 Ohm angezeigt. Es dreht sich auch um Milliohm und nicht um 100mΩ! Ich lasse in einem solchen Fall (wenn die optische Inspektion nichts bringt) einfach den Regler auf Kurzschluss laufen und messe an verschiedenen Punkten die Spannung. Da, wo
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
Andreas S. schrieb im Beitrag #7677575: > Wieviel Milliohm hat Dein Shunt? Milliohm müsste ich rechnen. Die sind normalerweise immer 75mV bei vollen Ampere. Also ein 50A/75mV Shunt hat 75mV bei 50A. Der 100A dann halt 75mV bei 100A. Andreas S. schrieb
Frank O. schrieb im Beitrag #7677776: > Andreas S. schrieb im Beitrag #7677575: >> Wieviel Milliohm hat Dein Shunt? > > Milliohm müsste ich rechnen. Die sind normalerweise immer 75mV bei > vollen Ampere. Also ein 50A/75mV Shunt hat 75mV bei 50A. Der 100A dann > halt 75mV bei 100A. Ah so
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DC/DC-Wandler mit Filtern am Ein- und Ausgang
bei den Mikrohenryspulen die haben sehr kleine Widerstände also kein Problem. Alles kleiner 100 Milliohm ist ausreichend gut. > Zur Regelung hätte ich aber doch noch eine Frage: Was spräche dagegen, > C7 und C8 VOR den Spannungsteiler für die Regelung zu setzen, so wie in > der beigefügten Variante
einbrechen. Es sollte halt keine Interaktion > geben. Die Spannung ist schon recht stabil, 30 Milliohm bedeuten, daß bei 0,5 Ampere die Spannung nur um maximal 15 Millivolt bei Lastwechseln schwankt. Für den HF-Teil könnte natürlich <15 mV Pegel unangenehm sein, aber der Filter bügelt ja alles HF
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Bürstenfeuer: sind die Kohlen schuld?
Wicklungsbruch, ja klar. Aber um einen Kurzschluss zu erkennen braucht man doch ein Ohmmeter im Milliohm-Bereich, richtig? Dann messe ich jetzt mal auf Bruch, und melde mich später zurück :)
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Reverse Engineering eines LIN Bus
Spannungsabfall über dem Batteriesensor messen? Das ist ja im Grunde nichts anderes als ein Shunt im Milliohm-Bereich.
Spannungsabfall über dem > Batteriesensor messen? Das ist ja im Grunde nichts anderes als ein Shunt > im Milliohm-Bereich. Dann müsstest Du Dir wohl noch einen OPV dazu löten und den Spannungsabfall ausreichend verstärken damit er messbar wird.
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Umrichter für E-Kart Anwendung 60V / 120A
pro phase, 24 insgesamt. teuer :-/ aber dafür bekäme man einen einschaltwiderstand von etwa einem milliohm hin, macht bei 120A gerade 120mV bzw. 14,4W verlust. bei 3,5mOhm oder was dein modul da hat wären das 50W je transistor, angenommen daß im mittel immer drei davon leiten heizt dein modul mit 150W
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Transistor contra MOSFET
die erreichbaren Einschaltwiderstände liegen mittlerweile bei großen FETs im Bereich weniger Milliohm. Damit kann man also locker einige 10 A schalten, und dabei den Spannungsabfall immer noch weit unter 1 V halten (was auch entsprechend geringe Verlustleistung im durchgesteuerten Zustand bedeutet
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BLDC Prüfstand bauen und Messwerte auf den PC übertragen
die Leistung I^2*R in Wärme umsetzt. Der sollte also relativ klein, im zwei- oder dreistelligen Milliohm Bereich, sein. > Der Motorcontroller bekommt ja ein PWM Signal vom Mikrocontroller, dass > müsste eigentlich synchron mit der Drehfelddrehzahl sein, denke ich mal. Ich weiß nicht, was für einen
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Railgun mit Supercaps / Ultracaps?
sondern nur zwei Schienen, was du meinst ist 'ne Coilgun. Zweitens möchte ich mal meinen dass 0,7 MILLIohm eher ein sehr GERINGER Innenwiderstand ist, zumal im Datenblatt (das der ja auch im Video zeigt) steht dass so 'n Ding 600A treiben kann. Die Frage ist also, reichen diese 600A aus, um ein Projektil
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Brummen bei LM386
anderer Baugruppen mit in den Signal-Rückleitungspfad eingeht. Bei Verstärkern reichen da ein paar Milliohm, um einen Spannungfall von einigen mV zu produzieren, den man dann hört (als Brummen oder Rauschen oder Pfeifen etc.). Um das zu verhindern, wird das Layout entsprechend ausgelegt. Möglichst so,
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Bubba Oszillator in LT-Spice
resistor with value of 1M, thinking of a one Megaohm resistor, however, 1M is interpreted as a one milliohm resistor. Naja, ich helfe doch gerne ;)
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Wo liegen die entscheidende Vorteile für Tischmultimeter ?
Kurzschlüsse lassen sich gut mit sechsstelliger Auflösung einkreisen ansonsten bräuchteste nen Milliohm-Meter. Sonst fällt mir aber im mom. kaum ein Fall ein wo du so viel Auflösung brauchst. Für Hobbyisten gibts streng genommen eigentlich kein Kriterium das mMn den Kauf eines 800..1200 EUR teuren
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Eingangsspg. und Stromwelligkeit beim Tiefsetzsteller
Wahl, weil der sehr viel Verlustleistung erzeugen wird. Es gibt FETs mit einem Rds von wenigen Milliohm und ca. 30...40V maximaler Spannung. (z.B. IRF1404). Sowas ist für so einen Wandler die richtige Wahl. Wenn man aber einen Wandler von 800V auf 500V bei 10A bauen will, dann ist ein Mosfet völlig
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Eigenen Chip produzieren. Kosten
Ein Fet mt Milliohm Kanawiderstand ist kein Copypaste Produkt, das man mal schnell in ein design kopiert. Da muesste man mit einem Hersteller eines solchen FET kontakt aufnehmen und die werden dann keine multiproject
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Hilfe bei der Komponentenauswahl für einen EMV / HF - Tiefpassfilter
products/relatedfiles/capacitor/catalog/ce-characteristics-e.pdf Im Z-Diagramm kommt man auf ca. 20 Milliohm bei 2 MHz, gäbe also zusammen mit der induktiven Impedanz der Zuleitung selbst mit nur einem Kondensator schon eine ordentliche Filterwirkung (rechnerisch Faktor 47). Im Zweifelsfall kann man auch
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FETs zu dicht verbaut?
Der ist gut für 5V Ansteuerung. >Der hat bei 5V einen RDSon von 0.05. Nennt der Fachmann 50 Milliohm. >Als Treiber für die FETs nehme ich PCA9685 auf einer Platine. >Diese wird über einen ESP8266 mit 3.3V angesteuert. >Natürlich bekommt der Treiber noch eine Versorgung von 5V. Gut. >Ichgehe
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Labornetzteil: Ausgangsschutz vs. Ausgangswiderstand
nicht nur die Sicherung sondern auch alle Kabel und Leiterzüge im Regelkreis einen Widerstand im milliohm Bereich haben.
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Drossel/Ferrit zur Entstörung
eine blöde Eigenschaft bei den störenden Frequenzen: da ist nicht der Ohmsche Widerstand (ein paar Milliohm) relevant sondern seine Impedanz. Und die ist vor allem anders, je nach Frequenz auch ziemlich unterschiedlich. Wenn Du also eine hochfrequente Störung, die von einem Ende des Kables kommt, am anderen
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Frage zu Hochspannungsgenerator?
Kauf Dir das Zeug und probiere es aus, bei den Kosten ist das doch wirklich egal. Das mit den 10Milliohm kannst Du dir allerdings sparen, die braucht es nicht. Wenn Du 10MegaOhm gemeint hast - dann schreib das auch so hin. Und bedenke das die für diese Spannung geignet sein müssen, also entweder aus
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suche passenden FET und bitte dabei um Hilfe.
derart niederohmige Drain-Source-Widerstände haben, dass sie es mit massiven Relaiskontakten im Milliohm-Bereich durchaus aufnehmen können." Und ganu so was will ich, am liebsten ein Datenblatt oder eine Typenbezeichnung oder eine Idee wie ich den passenden finden kann, denn auf Conrad und Co. finde
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PWM mit Spule glättem
. Man könnte diese doch durch einen Schalter in Form eines MOSFET (gibt ja schon welche mit 2 Milliohm) der immer dann öffnet, wenn der PWM-Ausgang abgeschaltet wird und umgekehrt. Die Spule mit den paar MikroF kann man ja aus dickerem Draht wickeln. Wegen des ESR von Kondensatoren muss ich erst
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DCDC Wandler-Batterie-Verbraucher Problem
Linear meine ich mal sowas gesehen zu haben. Leitend hat die Ersatzdiode dann nur noch einige Zig Milliohm. Noch ne Idee wäre, ein Netzrelais das Ladegerät von der Anordnung trennen zu lassen. Wenn das Batterieladegerät aber ein Schaltnetzteil ist, ist da sowieso meist eine passende Diode drin. Fragt
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Lautsprecherrelais durch MOSFETs ersetzen
frage ich mich, wie es mit der Qualität dieses Schalters > aussieht? Je nach MOSFETs ein paar Milliohm. Die technischen Daten des Amps sind nicht so überragend, daß deren Einfluss auffallen würde. Gerhard schrieb im Beitrag #4171835: > da > die Relais eigentlich eine häufige Fehlerquelle bei
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Led mit 1/20 muxen
Vieleicht hast du die Möglichkeit mal einen Shunt (10 Milliohm oder so) in die Plusleitung der LED zu legen und die SpannungsSPRÜNGE mit nem Oszi aufzuzeichnen... du wirst überrascht sein, WIE VIEL Strom da fließt. Die LED wird definitiv ihr Lebensende sehr viel
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technische Frage zu Anschlussdetails bei 16mm² (Leiterklasse 2) und Flachklemme Inbus 6-70mm²
einfädeln und festziehen. Mister Ohm sagt dazu, Teststrom 100A, Übergangswiderstand der Klemme < 1Milliohm, < 10 Watt auf der Klemme.
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netzteil mit l200
den Ist-Strom, der also im Moment fließt, musst du die Spannung messen die über einem kleinen (milliohm) Widerstand abfällt. MfG Inox
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Mosfets absichern (DC-DC Schaltregler)
Kapazität) und würde die Ansteuerung vereinfachen (kein "Monstertreiber" nötig). Zudem sind paar mehr Milliohm Rds nicht unbedingt schädlich, es wird zwar etwas wärmer, aber die Ströme werden auch bedämpft -> EMV.
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Laderegler für Windkraftanlage
wird in den enstufentransistoren in wärme umgesetzt. also die kührung nicht vergessen. R3 ist MILLIOHM. Wenn du einen endtransistor benötigst (hängt von der leistung deines windrades ab) kannst du den auch weglassen. in meiner schaltung verwende ich jedoch 7 stück der endtransistoren. da sind die
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Reparaturbericht Yamaha E-Piano P45B
kannst du Unterbrechnungen > ... Zentimetergenau eingrenzen Wie denn das? Die Absenz der Millioehme messen? Koennte das nicht auch ein einfacher Durchgangspruefer? Oder vielleicht doch gleich ein TDR?
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[V] Leistungsinduktivitäten für Schaltnetzteile SMD
4,59µH (typ) und 5,4µH (max) angegeben. Das paßt in etwa zu Deinen Werten (wie genau kannst Du Milliöhmer messen?). Gruß Werner
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Akku Lade- und Entladegerät
mal das erste Problem: um den Strom maximal auf 100A zu begrenzen, muss die Last mindestens 50 milliOhm betragen, was 500W Verlustleistung heißt, die erstmal abgeführt werden müssen. Fürs Aufladen habe ich ein Netzteil, das 1200W liefert, 12V und 100A. Meine erste Überlegung war es mittels MOSFETs
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Wie wähle ich einen geeigneten Transistor für Arduino Ausgang
@Ugs = 5V : 10 Ohm @Ugs = 10V: 1 Ohm Dann gibt es Typen die sind volldurchgeschaltet im Milliohm Bereich und es gibt Typen die haben volldurchgeschaltet so 2 Ohm als RdsOn. Es gibt dann noch informative Diagramme im Datenblatt wo du sehen kannst wieviel Strom der MOSFET bei einem bestimmten
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NiMh-Akkus Aufladen und Zustand, Überlagerung
und habe beim 4. Akku festgestellt, dass dieser anfangs nur 0,7V und einen Innenwiderstand von 180Milliohm hatte. Nach dem ersten Laden sank der Innenwiderstand schon drastisch, inzwischen ist er ähnlich zu den andren Akus. Entladekurve und Kapazität haben sich nach einigen Zyklen nun angeglichen.
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Schutzschaltung per Microcontroller
Vor-Warn-LED blinken, wenn die Spannung kurz davor ist. Beim Laden wird über einen Shunt (ein paar Milliohm) der Strom vom Prozessor gemessen und damit auch über einen Mosfet gesteuert (PWM) und auf maximal erlaubte bzw. gewünschten Ladestrom gehalten. Die Spannung dabei kontrollieren und bei Erreichen
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Transistor Belastung
einen möglichst niedrigen Einschaltwiderstand (RDSon) hat - da findet man leicht Typen mit wenigen Milliohm. Wundere Dich nicht, wenn solche Typen dann maximale Ströme von einigen -zig Ampere vertragen, das stört aber nicht! D.h. suche Deine FETs keinesfalls nach dem "passenden" maximalen Drainstrom aus
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Problem mit dem Funkuhrbausatz von Sol-expert
Längen innerhalb der Gehäuses ist das egal. Die Kapazität der Leitung stört nicht und die paar Milliohm vom Draht werden die Kreisgüte nur theoretisch verringern. > Ich weiß, dass dies bei ELV-Funkuhr DCF 90 ( > https://media.elv.com/file/1990_04_04_dcf90.pdf ) der Fall ist. Diese > Uhr hat sehr
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Motoransteuerung (24V, 4A) mit Mikrocontroller
Treiber mit RDSon-Werten fertigt, wie sie heutzutage im MOSFET-Bereich üblich sind, einige zig Milliohm.
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Kuriose Fehlproduktion beim Multimeter-Klassiker DT830B / M830B
Zelle noch ein paar Monate im Thermometer. Ein wirklicher Kurzschluß ist das nicht, aber mit um 75 MilliOhm incl. Meßstrippen recht nahe dran. Michael B. schrieb im Beitrag #7511926: > Metex zeigt bei schwacher Batterie falsch an. Mein Desktop-DMM misst bei > eingestecktem 4-Leiter Kabel mit den normalen
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welche Diode?
liegt > irgendwo zwischen 2 und 3 Ohm. Rdson eines anständigen MOSFET liegt irgendwo bei einem milliohm....
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Konstantstromquelle 24V/1A - FET/Transistor?
Dann ist Deine Last der Innenwiderstand des Multimeters im Ampere-Messbereichs, also wenige Milliohm bis Ohm. Die ganzen 24V muss also alleine der Transistor als Wärme abführen. *koch* Versuch mal, das Bad und das Amperemeter in Reihe an die Last zu legen. Dann sollte das ganze besser dem Real-Zustand
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DIY Lüftersteuerung Begutachtung
verbindet dein MOSFET hundertausend mal pro Sekunde einen halbvollen Elko mit den +12V über 60 Milliohm also im Kurzschluss. Es müsste zumindest eine Drosselspule vor den Elko damit er mit langsam steigendem und fallenden Strom geladen wird, und eine Freilaufdiode vom MOSFET nach Masse damit der
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Ladestrom-Anzeige für Motorrad
Batterie-Minusleitung hat. Die Firma Isabellenhütte ist ein Hersteller, der auf Hochstromshunts mit Milliohm spezialisiert ist. Martin S. schrieb im Beitrag #7360012: > Was hingegen viele Autos früher hatten, war eine Spannungsanzeige vom > Bordnetz. Aber das bekommt man auch für den Zigarettenanzünder
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Stromschlag bei 230V
1 milliOhm wäre wenig, 1 MegaOhm viel, bei so leichter Berührung kribbelt es nur und tötet nicht, normaler ist beim Anpacken 5kOhm und tödlich.
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Alterung von Kondensatoren in Schaltnetzteilen
Größenordnung stimmt. Zum Überprüfen hätte ich Panasonic Elkos, wo auf dem Liefertütchen die ESR Werte in Milliohm draufstehen, die das DB angibt. Bis jetzt habe ich das Kapazitätsmessgerät aus einer steinalten Elrad Zeitung. 4 CMOS Dekadenzähler, Siebensegmentdecoder u. 4x 7-Segmentanzeigen und ein analoger