Kapazität einer einzelnen Akkuzellen mit meinem Agilent 6632B gemessen. Eine einzelne Zelle hat bei 200 mA eine Entladung von ca. 600 mAh. NORMA meint wohl das seien 2500 mAh und da meinen aber immer 4 Stück... Also aufpassen!
Thomas R. schrieb im Beitrag #6600903: > Ladung 100 mA bis 500 mA rauf bis 1.400 V Murks
impulse voltage Part number code VBRI T voltage Leakage current (V) T VWM (Note 3) (Note 2) (Note 2) (mA) (V) I @V (µA) I V CI PPM R WM PPM (V) MIN. MAX. (A) SMCJ5.0 GDD 6.4 7.3 10 5 1000 164 9.6 SMCJ5.0A GDE 6.4 7 10 5 1000 171 9.2 SMCJ6.0 GDF 6.67 8.15 10 6 1000 138 11.4 SMCJ6.0A GDG 6.67 7.37 10 6 1000
BREITBANDEMPFÄNGER DJ-X7E Bedienungsanleitung PRMW TONE BANK Vielen Dank für den Kauf dieses Alinco-Funkgerätes. V//M SCAN BAND Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise zur Bedienung SHIT und dem sicheren Betrieb des Funkgerätes. PW R 1M/M Bitte lesen Sie es daher vor der Inbetriebnahme des DJ-X7E aufmerksam durch.
controlled by MV, MX and MY bits setting Image data writing control: Figure65. MADCTL T E E X Y V A A M M M P C Virtual to physical pointer transtator Virtual(0,0) Virtual(0,0) care,MX = '0', Physical column whenMV = don't MY = '0' pointer MY = '0'= '1', (0,0 (0,0 ) ) g p r a n i o Physical axes y p P
Halbwelle anders rechnen? Bitte erklären... siehe: https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/m1_glr.html
keine selbstgebastelte Steuerung so wie von Dir beschrieben einsetzen wollen. Da sollte man m.M.n. nur bewährte programmierbare PI Temperatursteuerungsmodule verwenden. Ferner sollten an der Heizmatte Temperatursicherungen angebracht sein die bei entsprechender Übertemperatur einmalig den Stromkreis
GPIO 0 m c n n GPIO 1 o eD r i r i r C t i a r v COM2 l y e D r ) COM4 c l en M D e . O s G C o v . D / m ( COM122 E m COM126 V PP S C C L F M F C C IR V Solomon Systech Jan 2011 P 8/57 Rev 1.5 SSD1351 5 DIE
ISOLATION LO-IF ISOLATION IP3 Outline Drawing (MHz) (dB) (dB) (dB) at center band Mid-Band (dBm) LO/RF IF m Total L M U L M U — Range L-U X σ Max. Max. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. 0.5-500 DC-500 5.0 0.10 6.5 7.8 70 50 55 35 45 30 65 45 40 25 30 20 15 1 dB COMP.: +1 dBm typ. L = low rangL [f toL10 ]M = mid range [1L f Uo f /U = upper rangU [f /U to f ] m= mid band [Lf tU f /2] Typical Performance Data PCB Land Pattern Frequency Conversion Isolation Isolation VSWR VSWR (MHz) Loss L-R L-I RF Port LO
ISOLATION LO-IF ISOLATION IP3 Outline Drawing (MHz) (dB) (dB) (dB) at center band Mid-Band (dBm) LO/RF IF m Total L M U L M U — Range L-U X σ Max. Max. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. 0.5-500 DC-500 5.0 0.10 6.5 7.8 70 50 55 35 45 30 65 45 40 25 30 20 15 1 dB COMP.: +1 dBm typ. L = low rangL [f toL10 ]M = mid range [1L f Uo f /U = upper rangU [f /U to f ] m= mid band [Lf tU f /2] Typical Performance Data PCB Land Pattern Frequency Conversion Isolation Isolation VSWR VSWR (MHz) Loss L-R L-I RF Port LO
schrieb im Beitrag #6573080: > Axel S. schrieb: >> Welche Sensoren hast du denn? Wenn die alle 4..20mA ausgeben, mußt du >> gar nichts berechnen. > > Momentan sind es die drei. [...] > Einmal 0-5V, ein mal 4-20mA und ein mal 33-240Ohm. Ich sehe da 4..20mA, 4..20mA und den resistiven Sensor.
Tankinhalt nicht auf den ml genau anzeigen willst. Da reichen sogar 3 Bit. >> Ich sehe da 4..20mA, 4..20mA und den resistiven Sensor > Einer hat einen Bereich von 0-5V. Als Option. Da kannst auch 4..20mA kriegen. > Ich messe ja nicht zwischen leer und voll vom Sensor sondern zwischen >
Operating Voltage - VDD VDD VDD V Internal oscillationDDV= 3.0V, IDD Supply Current f = 540kHz) - 0.3 0.55 mA OSC VIH Input Voltage - 0.8V DDIO - V DDIO V VIL - - - 0.2V DDIO V I = -0.1mA 0.8V - - V OH1 Output Voltage 1 (DB0-DB7) OH DDIO V OL1 IOL= 0.1mA - - 0.2V DDIO V V OH2 Output Voltage 2 IO= -40μA 0.8V
v 1 W 4 u u u1 93T023Su1U7C R10 140k u142 Q IR SIP 2R 41C u1 AOD G 3 X1 2 4 I 0 0 IC1 4 L4 C7 R804 M 5 I2 6 M 1 1 GND X 9C T 11 / 1 P 111 41C u1 1 l 22uF AOUT 3 W u 1 K t1 S17O1 A S S T R1 GND A _ 1R C X a 9C 2 31 /<=1R 1001 1001u 5 aR OL2R C / B U X1 R2 W M L C 2 1 A o D TC 12k70_ 4 E D M M O 220k
am Besten Rail to Rail. Und verwende einen Shunt, der dir eine gute Spannung liefert. Also nicht 1mOhm. Eher 100mOhm verwenden. Dann kann das funktionieren. Grüße, Jens
Alu-Winkel kann ich vielleicht für 60 W Kühlung rechnen, kaum mehr... LM324A hat im schlimmsten Fall 3 mV Offset. Mit Emitterwiderstand 0,1 Ohm (wie auf dem Bild) entspricht das 30 mA Differenz. Solange W nicht überschritten wird, ist gleichmäßige Verteilung von Strom (wie ich denke) nicht von Bedeutung
Von Frank M. (ukw) IRSND ist das Gegenstück zu IRMP - nämlich der IR-Encoder, der als IR-Sender arbeitet. You will find the English documentation here. = IRSND - Infrarot-Multiprotokoll-Encoder = Einleitung. IRSND
mit HAL-Library (NEU!) TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) Unterstützte Protokolle. IRSND unterstützt die folgenden Protokolle: A1TVBOX ACP24 (NEU!) APPLE BANG_OLUFSON BOSE (NEU!) DENON FAN (NEU!) FDC (bei mind. ~15kHz) GRUNDIG IR60 (SDA2008) JVC KASEIKYO
: ETD49, N87, AL 3800, 20Vprim, 1kHz, 0,3T Nprim: 72 Nsek: nach Übersetzung Magnetisierstrom: 162mA
hat > dann AL3800, und für den gilt Nprim min=28. Hmm, ich komme mit 211mm^2 Querschnitt (=211e-6m^2) und 0,2T auf min. 45 Windungen und damit 7,7mH, 48Ohm und 175mA Magnetisierungsstrom. Das klingt harmlos.
Tobias M. schrieb im Beitrag #6553510: > Bis hier klappt alles in der Praxis einwandfrei! Glückspilz. Einen BUZ11 mit nur 5V durchsteuern zu wollen, ist nämlich grenzwertig. Tobias M. schrieb im Beitrag
directive' auswählen. Der Befehl für eine Transient(en)analyse von 10 ms wäre zum Beispiel .tran 10m
- * Dielectric Withstanding Voltage: 100V AC for 1 minute, pitch 0.5 to 0.8 Contact Resistance: 30mΩ max. at 10mA/20mV max. Contact Force: 20g to 70g per pin Series No. Contact Force Signal Pin: 44mN (45g) per pin No. of Contact Pins Contact Force Ground Pin: 340 ~ 690mN (35 ~ 70gf) per pin Operating
https://m-bus.com/downloads da gibts einige Info's zum MBus
ein interessantes Projekt. Habe die Software auf einem Wemos D1 mini an einem Sagemcom T210-D (mit M-Bus) der Netz NÖ laufen. Das sollte auch (ohne M-Bus TTL Konverter) mit den Zählern der Netze Stmk funktionieren. Werde es nächste Woche mal testen LG Manfi
lieber die Ausgangskennlinie an, siehe Anhang. Bei U_GS = 5V und Id=250mA fallen ca. 0,4V ab, macht P=100mW. Wenn man aber mal konservativ die 4V Linie nimmt (Toleranz der Transferkennlinie) sind es bei ca. 0,65V, P=162mW. Also ansteuern mit 5V, ablesen und berechnen mit
Mosfetter schrieb im Beitrag #6541715: > Da müssten dann bei 5V ca. 800mA fliessen. Andersrum: Bei deinen 200mA gehen bei beiden Typen typisch grob 300mV drauf. Wenn du mit bis zu 500mV (Toleranz) leben kannst, sind sie einsetzbar.
Stromaufnahme während dem Senden ist vom Sender abhängig. Der Stx882 zieht bei 3,3V Versorgungsspannung etwa 34mAbei 15dBm Sendeleistung (ca. 30mW). Es ist hierbei (selbstverständlich) darauf zu achten, dass die landesspezifischen Bestimmungen eingehalten werden und dementsprechend die Sendeleistung nicht zu hoch
Stromaufnahme während dem Senden ist vom Sender abhängig. Der Stx882 zieht bei 3,3V Versorgungsspannung etwa 34mAbei 15dBm Sendeleistung (ca. 30mW). Es ist hierbei (selbstverständlich) darauf zu achten, dass die landesspezifischen Bestimmungen eingehalten werden und dementsprechend die Sendeleistung nicht zu hoch
PIV404 I PI5A04I PIV604 I PV7A0 I PIVA04 I PIV9A4 I PI1004 I PID013 SDA GPB1 PID12 RPR0 1206 PI50V10 M PIVA03 M M PIV203 M M PI3A0 M M PIV403 M M PI5A03M M PIV603 M M PV7A0 M M PIVA03 M M PIV9A3 M M PI1003 M GPB2 PID13 NN PIVA02 N N PIV202 N N PI3A0 N N PIV402 N N PI5A02N N PIV602 N N PV7A0 N N PIVA02
0,20 € 110. Ohrhörer mit 3,5mm Mono Klinkenstecker 0 € 111. Solarzelle, hatte mal 0,45V und 700mA soweit ich mich erinnere, vmtl. gealtert, da amorph und über 20 Jahre alt. 0 € 112. 3x DIL Sockel 28-polig 0 € 113. 2x Drehschalter beide 12 Pins außen, 1x 1 Pin in der Innenreihe, 1x 3 Pins
Lötanschluss der 4 ist etwas verkürzt, aber 3mm sind noch da 154. Printtrafo, 2x115V, 2x9V, 777 mA, 330g 155. 2x Trafo Unitra Zatra TS 15/36, Daten unbekannt, 650 g 156. Trafo PA 51 A, 43V/43V/22V/18V/18V/220V, 10 kg 157. Trafo AI 2, 366 g 158. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/2A, 1,3
L K 1 R 151 10k + + P V C C 8 5 N M C 162 4 470 4 G N D 2 X 23 H 2 1 9 4 0.1u 1 M 9 C 3 D + D D S 1 0 U S B _ X 2 R N 1 p 4 9 C4/4 9 3 1 2 C 0 G N D V C C U S B _ X 1 7 HX 1 G N D 1 1 5 8 9 2 6 C X 102 D - - - O E 4 P V S S 9 1 1 9A S
Hallo allerseits, es verabschiedete sich kürzlich das Steckernetzteil zur Digitaluhr mit Mega162 und GLCD mit "Analogzeigern" und Beleuchtung. Es ist ein Sunny SYS 1196 0605 W2E mit 5V und 1.2A von Pollin, dem besten aller Lieferanten ;-) Der Rest basiert auf einem Viper22A. Die Uhr wurde
und dem Innenwiderstand des kleinen Trafos. Die Uhr braucht bei eingeschaltetem Licht vielleicht 500mA. Ohne Licht unter 100mA. Während der Entwicklung der Software lief sie mit vier Mignonakkus, also war der Stromverbrauch nicht so exorbitant. Beim Einschalten dürfte wohl die Strombegrenzung greifen
on ATmegas supporting OC2B, e.g. ATmega88 * IRSND_OC0 = OC0 on ATmegas supporting OC0, e.g. ATmega162 * IRSND_OC0A = OC0A on ATmegas/ATtinys supporting OC0A, e.g. ATtiny84, ATtiny85, ATtiny87/167 * IRSND_OC0B = OC0B on ATmegas/ATtinys supporting OC0B, e.g. ATtiny84, ATtiny85 *-----------------------
Solomon Systech 4 BLOCK DIAGRAM Figure 4-1 SSD1306 Block Diagram RES# CS# D/C# E (RD#) R/W#(WR#) t ) D M r BBS1 y A l o r COM62 c l R r m v |OM60 BS0 C r i D n m r | M t D ( C C D COM2 D6 I i y COM0 D5 p A p D4 r R i D3 G D t SEG0 D1 e e SEG1 D0 m i | e D SEG126 S SEG127 V DD COM1 VSS o r COM3 VLSS m v
Lothar M. schrieb im Beitrag #6521255: > Tim schrieb: >> Tja, nur schwanken die Dinger auch schon bei alten Technologie sehr >> Was bringt ein Takt der um 80% schwankt? > Ich habe diese Ringoszillatoren als
Lothar M. schrieb im Beitrag #6521480: > und einen UART drauf > fahren müsste, also ein richtiger UART braucht keinen hochstabilen Takt. Es ist ja ein asynchrones Schaltwerk. Man braucht nur ungefähr den
Nick M. schrieb im Beitrag #6517926: > Eine 1N4148 geht doch immer Die habe ich mir nun erstmal rausgesucht und werde sie nehmen, falls in den nächsten Tagen kein Gegenargument kommt. Danke schonmal
gucken, welche Spannung sich über der Diode messen lässt. Nennspannung +/-10% sollte sich bei 5mA ergeben.
Test u-blox NEO-M9N Modul mitAntenneAA.162.301111 von Taoglas 1) Antenne auf Fensterbank Dachgaube, Ausrichtung WSW, relativ freie Sicht, out oft the box kurze Zeit bis zum ersten FIX (kleiner 1 min.). 2) Antenne auf
Gabriel M. schrieb im Beitrag #6509362: > Er ist STK500 Kompatibel, wird also als > STK500 in AS und AVRDUDE konfiguriert. Schön, aber wird er nun über einen virtuellen seriellen Port oder über libusb angesprochen
Innen sollte der DIAMEX DX-ISP mit Atmel 90USB162-16PU -> 16AU so aussehen: https://www.mikrocontroller.net/attachment/218498/IMAG1475.jpg Aus Beitrag https://www.mikrocontroller.net/topic/227756?goto=new#3665193
Ich will bei meinem GPSDO das GPS Modul gegen ein Neo-M9N tauschen. Momentan ist da glaube ein Neo-M7N oder sogar 6M oder chinesischer Clone drin. Jetzt suche ich eine "kostengünstige" Multi GNSS Antenne passend zu dem Modul. Ich hab diese beiden gefunden
Hab gerade NEO-M9N mit dieser Antenne https://www.digikey.de/products/de?keywords=931-1238-ND gekauft. Nächste Woche weiß ich mehr. Grüße von petawatt
Horst S. schrieb im Beitrag #6514056: > u-blox Modul NEO-M9N NEO/LEA-M8T series u-blox M8 concurrent GNSS timing modules https://www.u-blox.com/en/product/neolea-m8t-series NEO-M9N module u-blox M9 standard precision GNSS module https://www.u-blox.com/en/product/neo-m9n-module
74 4A J 106 6A j 11 0B ^K VT 43 2B + 75 4B K 107 6B k 12 0C ^L FF 44 2C , 76 4C L 108 6C l 13 0D ^M CR 45 2D - 77 4D M 109 6D m 14 0E ^N SO 46 2E . 78 4E N 110 6E n 15 0F ^O SI 47 2F / 79 4F O 111 6F o DEC HEX Zeic. Name DEC HEX Zeic. DEC HEX Zeic. DEC HEX Zeic. 16 10 ^P DLE 48 30 0 80 50 P 112 70
wound DC motor, Leakage the triac, since a much greaterdv/dt can be sustained after inductance = 30mH carrier recombination, that is, when the off-state voltage has reached a substantial value. At time t the triac turns off but the voltage across it is still With Lleak0.9mH, L unsat2.25mH andL <<L sat
Bauteile-Liste...) einfügen. Anschließend bitte noch das Simulation Command umändern in .dc V1 550mV 750mV 10mV Damit wird nur der Spannungsbereich von 550mV bis 750mV dargestellt und in Schritten von 10mV simuliert. Das ist für eine Siliziumdiode genau richtig. 75 10.3. NPN-Transistor Da gibt es in
) Internal high-accuracy voltage detection circuit • Overcharge detection voltage: 3.9 to 4.4 V (5 mV-step) Accuracy of ±25 mV(+25 °C) and ± 30 mV(−5 to +55 °C) • Overcharge release voltage: 3.8 to 4.4 V *1 Accuracy of ±50 mV • Overdischarge detection voltage: 2.0 to 3.0 V (*20 mV-step) Accuracy of ±80 mV • Overdischarge release voltage: 2.0 to 3.4 V Accuracy of ±100 mV • Overcurrent 1 detection voltage: 0.05 to 0.3 V (5 mV-step) Accuracy of ±20 mV • Overcurrent 2 detection voltage: 0.5 V (fixed) Accuracy