Sequence External ROM LED Sequence 1:(0)“ ” LED 1: (0)“ ” LED 2: (7) “L + CLASSIC” LED 2: (7) “L + CLASSIC” LED 3: (0) “/ ” LED 3: (0) ““/ ” LED 4: (6) “L + MODERN” LED 4: (6) “L + MODERN” LED 5: (1) “MODERN” LED 5: (1) “MODERN” LED 6: (8) “L + RECORDER” LED 6: (8) “L + RECORDER” LED 7: (1) “MODERN” LED 7: (1) “MODERN” LED 8: (3) “RECORDER” LED 8: (3) “RECORDER” LED 9: (5) “L” LED 9: (5) “L” LED 10: (5) “L” LED 10: (5) “L” LED 4. BUTTON check Press “TONE/SETTING
response(0 indicates no response to data transmission, and 1 indicates response to data transmission) 05 Backup, no function 0D0A is the terminator 6.3 Read version number instruction ABCD0D0A Return:+V2\r\n 6.4 Parameter reading instruction AAE20D0A Return: AAE2 04 00 09 a0 66 77 88 55 00 05 0D 0A AAE2
Jörg R. schrieb im Beitrag #7901636: > Vielleicht wurde der Elko durch den vielleicht ungekühlten 78S05 > aufgeheizt. Never!!! Der L78S05 ist mit ISO-Plätchen und Wärmeleitpaste am Gehäuse angeschraubt. Der wird kaum fühlbar warm. Es besteht absolut kein Kontakt zwischen dem Regler und dem Gehäuse
Beitrag #7901644: > Jörg R. schrieb: >> Vielleicht wurde der Elko durch den vielleicht ungekühlten 78S05 >> aufgeheizt. > > Never!!! Der L78S05 ist mit ISO-Plätchen und Wärmeleitpaste am Gehäuse > angeschraubt. Der wird kaum fühlbar warm. Es besteht absolut kein > Kontakt > zwischen dem Regler und
L g r s e g i z n r H t o s d d n a e . d r t e a P n l ä n - g , - s - t n - ) g e - g d A k L liD L A p A L A k D L L V s k n d i s d k o s d k n s d a r o u t s . g e u e d e u t L e e l m a na h e
Current−Gain − Bandwidth Product www.onsemi.com 3 BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C BC546 1.0 ) E TA= 25°C L VCE = 5 V A TA= 25°C 0.8 R ) VBE(sat)IC B = 10 N 2.0 T ( O 0.6 A ( G 1.0 E VBE@ V CE= 5.0 V N A R L 0.4 R 0.5 V C V C 0.2 , 0.2 F V @ I /I = 10 h CE(sat) C B 0 0.1 0.2 1.0 10 100 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0
Characteristic Curves 100 1.E-03 t =0.4 ms T = 235 °C J 1.E-04 10 TJ= 200 °C T = 235 °C ) ) J ( 1.E-05 ( IR TJ= 150 °C IF t t 1 r 1.E-06 e T J 200 °C u TJ= 100 °C u C C g r 0.1 T J 150 °C a 1.E-07 T J 60 °C a a r L F T J 100 °C s 1.E-08 e 0.01 e T J 25 °C T J 60 °C R 1.E-09 T J 25 °C 0.001 1.E-10 0.0
t t et t c ec S S S S S (f t , d n p b d n u t n c t u u u ul u r ar e e a a a a a a a a b W m e i l e e e s c h n u o e e e e e n nt o o a a a a a a a a t n = = e s e T b c n S s e l V R R R R R I I P P D D D D D D D D E L L R y W g n . l e d ge t v - - - - - - / L/ H L / L/L/L/L / / / / H / / L l
Einzelpreis IR2101 High + Low 130/270mA 600V 3,3V DIL8/SO8 Con 2,30 € IR2104 Halbbrücke I H = 130 mA I L = -270 mA 600V U L ≤ 0,8 V U H ≥ 3 V DIL8/SO8 Rei Con 1,15 € 2,00 € IR2110 High + Low 2A 500V 3,3V DIL14/SO16 Rei Con 1,30 € 1,55 € IR2111 Halbbrücke 200/430mA 600V 10-20V CMOS Eingang DIL8/SO8, maximale
hier ist die Entscheidungshilfe wo man man besten anfängt: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_CO2-Emission_pro_Kopf#L%C3%A4nderliste_der_CO2-Emissionen_pro_Kopf
3AAQAKAAAAwFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fWiBJbUBQSxKkrFe7deCz5%2B9RYOp7hvytADdXemf2A8upyjpwuGKVr9eWbmCJVjdW%2Bm54DUf5w36T5k%2FW8xhHwfrWV1uPZDn8l9AZXipwUvFZWYti6C%2FDpoQbeqo%2Fb1cKhEDGNsfHI9uv%2Bt5LxBcn8BXUjHmnMhz52hC63kHMLVFF9op%2Fm59HmUje2OBeYdaXeOJJRuPe2k3xH4zKFoV7HGbVq6hac6Ywt3jbyZsofCA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR_yr_6H0ZQ Ähnlich hat Christiani
bringen würde mit echten Bauteilen zu arbeiten. Mit x2e (https://x2e-ees.de/wp-content/uploads/2021/05/X2E-EES_Produktflyer_052021.pdf) hatte ich mal geliebäugelt, aber dieses wird laut Hersteller nicht weiter vertrieben. Kennt ihr eine gute Aufgabensammlung, begleitet von praxisnahen Übungen, für
curve VIN=5V 97 96 95 94 1A charging current 2A charging current n ) 93 3A charging current 92 91 90 3.05 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.65 3.75 3.85 3.95 4.05 4.15 BAT voltage(V) Charging process IP2312 adopts complete CC/CV charging mode. ÿ When the battery voltage is lower than 3V, it enters the trickle charging
architecture is shown in the block diagram in Figure 5-1. Figure 5-1. Atmel-ICE Block Diagram n n AVR l s & t Atmel host USB UC3A4 v e e t target PC MCU l n f r SAM device c p power buffer supply 5.4.1. Atmel-ICE Main Board Power is supplied to the Atmel-ICE from the USB bus, regulated to 3.3V by a step-down
festschweissen der Schraubenverlangerung durch das Gewindeloch. https://toom.de/p/verlaengerungsmuttern-05-cm/1623875?bbo=2
R. L. schrieb im Beitrag #7896028: > wenn der Kopf weg ist, sitzt das Gewinde ohne Spannung lose im Zylinder > (wenn nicht innen alles vergammelt ist). > Es könnte deshalb reichen, einen Stift mit 2K
Harry L. schrieb im Beitrag #7896277: > Die gängige Grössen-Staffelung sieht so aus: Die Erklärung dafür findet sich, wenn diese Werte in Brüchen von Inch versucht werden darzustellen.
Inch = 2,54cm oder 25,4 mm 1,3mm:25,4(mm/inch) = 0,051181102 inch könnte hinkommen, also etwa 0,05 inch
nötigen 330 µH gab die Bastelkiste nicht her, wird aber besorgt) läuft die Schaltung stabil bei 5,05 V. Aber die Mitglieder dieses Forums haben eben schon deutlich mehr gesehen als ich in meinen über 30 Jahren Bastelerfahrung (davon sehr wenig µP). Suche daher nur nach Argumenten für unter 5 Volt
schlaulesen zum Wandler, in welcher Betriebsart genau er da läuft und welchen Einfluss die Größe von L auf die Ausgangsleistung hat. Heute abend habe ich die Ersatzteile da für den praktischen Vergleich.
Harry L. schrieb im Beitrag #7894813: > So steht das auch im Datenblatt. Unabhängig davon, muss der Scanner ja etwas anzeigen, was er nicht macht. Aber ohne genauere Angaben vom TO ist das hier ein stochern
Datenblatt solltest du schon mal gelesen haben. Oder mal googeln. https://emalliab.wordpress.com/2024/05/20/esp32-strapping-pins/ TO ist ein Thread Opener. Was die I2C Pins betrifft, hast du im Eingangspost was anderes geschrieben.
ausfällt. Nö, bei mir hat die Fehlersuche, sicher ein paar Min. länger gedauert. Das sind LM78l05 verbaut. Tat unzuverlässig. Regler im "Leerlauf" 5,1V, erst unter Last des Relais, brach die Spannung ein.
#7894660: > Nö, bei mir hat die Fehlersuche, sicher ein paar Min. länger gedauert. > Das sind LM78l05 verbaut. Tat unzuverlässig. Regler im "Leerlauf" 5,1V, > erst unter Last des Relais, brach die Spannung ein. Was bei Pollin so rumgeistert (Daytools und Co.) sieht sich alles verdammt ähnlich.
des Bereiches ist 95% <= 0,50% Phase 1 Woche: 09.05.2025 17:29:00 - 12.05.2025 07:09:00 Beschreibung Grenzwert Werte L. 1 Anzahl der Samples 370 Anzahl der Samples innerhalb des Grenzbereiches 370 Prozentualer Sampleanteil innerhalb des Grenzbereiches
behavior: parasitic phenomena due to unsuitable layout ESD surge on data line VCL+ VBUS Data line L L di L di di I/O I/Odt VBUS LI/Odt+ LGND dt Positive Surge V CCpin V F VTRANSIL V CL VTRANSIL+V F I/O pin t tr= 1 ns GND pin tr= 1 ns di LGND LGND dt t -VF di di VCL + =V TRANSIL +V F L I/O + LGND surge
Hmmm schrieb im Beitrag #7896196: > Mit einem Benziner kosten Dich 100km bei 7l Verbrauch und 1.70 EUR/l > 11.90 EUR, das unterbietest Du bei 20 kWh/100km, wenn Du für weniger als > 60ct/kWh laden kannst. Wenn man einen Diesel mit 4,5l/100km fährt, sieht die Rechnung schlecht
, darf der Strom immer noch 48ct/kWh kosten, bei 5.5l sind es 44. Oder andersrum: Geschlichene 100km mit 4.5l Verbrauch und 1.60 EUR/l kosten Dich 7.20 EUR, bei 15kWh/100km entspricht das 48ct/kWh. Für die gesparte Kfz-Steuer des Diesels ist problemlos
Verstärkungsregelung ist eher theoretischer Natur. Sie ist berechnet "3.4kOhm" für die Frequenz, wurde aber 0.05% genaue Bauteile erfordern, vor allem niedrigtolerierte Kondensatoren. Wenn du so was gut hinkriegst, kannst du damit einen Weltkonzern gründen 'Hewlett-Packard'. Man nimmt heute im Tonfrequenzbereich
Julian L. schrieb im Beitrag #7893491: > Andreas U. schrieb: >> Zu welcher Einstellung dienen diese Potis? > > Wahrscheinlich zur Kalibrierung. Die Frequenz wird üblicherweise über > ein externes Poti
################################################## | 100% 13.05s avrdude.exe: 1814 bytes of flash written Der Quarz selbst schwingt ja auch. Wenn ich an XTAL2 mit meinem Oszi messe habe ich dort etwa 7,4MHz mit ~2,5V Spitze-Spitze. Ob S. schrieb im Beitrag
S. L. schrieb im Beitrag #7892255: > Ja Okay dann werde ich das morgen nochmal testen. Danke Aber das erklärt für mich leider immer noch nicht warum aktuell garnichts mehr läuft weil auch wenn ich
Alexander G. schrieb im Beitrag #7890968: > Die Frequenz ist wohl 868MHZ. Diese Antenne (FR05-S1-R-0-105) ist aber für 902-928MHz gemacht worden, was für Nord- und Südamerika gedacht ist. https://www.mouser.com/datasheet/2/1029/UM_FR05_S1_R_0_105-1664429.pdf Entweder haben sie eine nicht
sein eigenes Risiko, ob das Ding danach wirklich noch konform ist oder nicht. > Diese Antenne (FR05-S1-R-0-105) ist aber für 902-928MHz gemacht worden, > was für Nord- und Südamerika gedacht ist. > https://www.mouser.com/datasheet/2/1029/UM_FR05_S1_R_0_105-1664429.pdf Interessanter Punkt!
Scriptkiddy dann wuerden die ein Lockfile anlegen. .-) https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/ch05s09.html Vanye
dann wuerden die ein Lockfile anlegen. .-) > > https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/ch05s09.html > > Vanye Das dachte ich zuerst auch, aber: Bspw. picocom hinterläßt bei Benutzung eines CH340 unter /var/lock mit Slackware-Linux leider nichts (zig mal nachgesehen) Der Hinweis von
PA15: SCL PA8: SCL PA14: SWCLK PB7: SDA PB5: SDA Place close to U2 +12V +3.3V +3.3VA PA13: SWDIO J1 L1 1 A 4 600R@100MHz A Power Input 2 C1 C9 C2 C7 C8 3 4u7/16V 100n/50V 100n/50V 1u/50V 100n/50V J4 Conn_01x05 GND GND GND GND GND GND 1 2 3 4 5 I L E D C O S S S S R GND A . . C4 3 3 + + 100n/50V +12V
Julian L. schrieb im Beitrag #7889883: > Brutal geht es mit Beißzange oder Seitenschneider - einmal in der Mitte > durchzwicken Dabei gehen zu 100% die Pads kaputt. Ein Seitenschneider drückt prinzipbedingt
Zahnstocher scheiterte, ich brauchte schon einen Metallschaber. Einlöten mittels Nadelspitze und 05er Lötzinn ging besser als erwartet. Anmerkung von mir: 240k sind drin, 180k sollen rein. Warum sind die schlauen Leute vom PD nicht auf die Idee gekommen, einen 750k huckepack draufzulöten? Das würde
overshoot. Proper circuit layout, VinTRANSIENT) OVERSHOOT DUE TO V V inRANSIENT) V INDUCTIVE EFFECTS V L VL Vin td t = TIME DELAY DUE TO CAPACITIVE EFFECT D t t Figure 5. Figure 6. 1 0.7 0.5 O 0.3 T 0.2 A PULSE WIDTH F 10 ms N 0.1 T 0.07 R 0.05 E 1 ms D 0.03 0.02 100 ms 10 ms 0.01 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20
RATINGS Rating Symbol Value Unit Peak Power Dissipation (Note 1) @ T = 25⋅C, Pulse Width = 1 ms P 1500 W L PK DC Power Dissipation @ T L 75⋅C PD 4.0 W Measured Zero Lead Length (Note 2) Derate Above 75⋅C 54.6 mW/⋅C Thermal Resistance from Junction−to−Lead R ▯JL 18.3 ⋅C/W DC Power Dissipation (Note 3) @ T
Tape h 1 Deviation across Tape,front 1.0 max. h 2 Deviation across Tape,rear 1.0 max. L Portion to Cut in Case of Defect 11.0 +0,-1.0 W 0 Hold Down Tape Width 12.0±0.5 W 2 Hold Down Tape Position 1.5±1.5 Q91 20.0±1.0 H Lead length between sprocket Q92 16.5±1.0 hole and forming position
Alpha 3000, sin, cos, tan, deg, P->R, >R, Log, ln, y, 1/x, x!, hyp, BC, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, MR, MC, M+, M-, C/CE, 05.06.2025 15:23
verdrillte Litze würde reichen. Bei manchen Kameras fristet auch ein eingeschrumpfschlauchter 78L05 sein armes Dasein, und wäre froh, wenn er keine 12 V wegheizen muss.
einen relativ niederohmigen Widerstand (einschließlich Last) vereinfachen. Da die Eingangsimpedanz 05. MESSUNG des Kondensators dominiert, bedeutet dies, dass das 5.1 Testboard gesamte System eine überwiegend reaktive (kapazitive) Last Es wurde eine Testplatine entworfen und montiert, um ist. verschiedene
https://wch-ic.com Chapter 1 Pinouts and Pin Definitions 1.1 Pinouts 1.1.1 CH572 Pinouts 1 1 1 1 1 A L R A L S S T S S 4 K 4 2 3 R C W / / O / P R R I A S P M / P S U U A 4 / / P P A A P P 16 10 17 PA7/MOSI/T4/PWM1/TMR/RST_/CP1 PA8/SCL/T5/PWM5/RST 9 18 PA10/R6/T7 CH572D PA9/SDA/R5/TMR3 8 PA11/R7/T6 V5
2026. [/c] Weitere Informationen finden sich in der unter der URL https://news.silabs.com/2025-05-22-Silicon-Labs-Unveils-First-Series-3-SoCs,-Powering-the-Next-Wave-of-IoT-Breakthroughs#assets_20295_123108-117 bereitstehenden Ankündigung. ### STMicroelectronics P-NUCLEO-IOD5A1 - Entwicklerkit
: [c] Das Transceiver Board X-NUCLEO-IOD02A1 enthält den zweikanaligen IO-Link Physical Layer IC L6364Q von ST, der die Kommunikation mit dem IO-Link Master koordiniert und außerdem Schutzvorkehrungen gegen industrieübliche Risiken wie etwa Stromstöße und Verpolung einschließt. Das Actuator Board
UNITEC Art. Nr.: 44555 Mod. Nr.: EIM-179 Steckdosenleiste, 1,4m H05VV-F 3G1,5mm² 250V~/50Hz/16A/max. 3680W T3, Uc 255V~, Uo 6,6V (L-N, L/N-PE) bis zur Vorwahrung in Trockenräumen darf das Gerät nicht länger als 1 Jahr gelagert werden. Nicht hintereinander stecken. Nur
.segment "CODE" .proc _blink: near .segment "CODE" lda #$01 sta $1A83 L0014: lda #$F8 sta $1A97 L0015: lda $1A84 bne L0015 lda $1A82 eor #$01 sta $1A82 jmp L0014 .endproc [/code] Was gar nicht so schlecht aussieht
Bernhard K. (bkom) 28.05.2025 17:48 > cc65 -O -t none blink.c > ca65 -l -cpu 65sc02 blink.s > ld65 -C deinesystemconfig.cfg blink.o -o blink.out Danke für den Hinweis. Wie so oft, liegen die Probleme in den "filigranen
> von Thomas R. (thomasr) 28.05.2025 17:49 > (was macht ein 78L15 in einem 12 Volt Netzteil?) Das Gerät wird von http://hk-powertronic.com/ (hier ohne s am Schluss) http://www.powcool.hk/Product.html hergestellt und von verschiedenen
noch ein paar. https://www.mouser.de/ProductDetail/onsemi/NCP1605ADR2G?qs=N5dOQkml4H%2FzOU2zJh4lLQ%3D%3D
2 Voltage: V − V MAX − @ V = 2 V − 3.6 − CONTROL Pin4 − VCONTROL MIN − @ VPin4= 3 V − 0.6 − − D V l 2.7 3.0 3.3 CONTROL V L / V Ratio (V Low Detect Threshold / V ) (Note 6) 95.0 95.5 96.0 % OUT REF OUT REF H L / V Ratio (V Low Detect Hysteresis / V) (Note 6) − − 0.5 % OUT REF OUT REF I Pin 2 Source