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Meißner-Oszillator schwingt nicht
hergestellt, um Wirbelstromverluste zu vermeiden. Die Induktivität ist zu niedrig, das XL liegt im Milliohm-Bereich. Vom Gefühl her würde ich sagen, daß es ab 100-150 Windungen aufwärts eventuell mit Glück funktionieren könnte. Gäbe es einen Plan B / Ersatz für die Spule? Ist die so vorgeschrieben?
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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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effizienter Elektromagnet / Linearmotor
)oder pluspol auf und baust eine elektronische strombegrenzung mit mosfet und Ron kleiner als 10milliohm und damit rund maximal 0,25watt (5ampere)verlust im aktiven ausgelenkten zustand bei winddruck am flügel ein. den 1,5ohm nimmst du dann raus. als stromanstiegsbegrenzer wirkt die flügelstellspule.dann
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PT100 4-Leiter-Messung mit MCP3551
Kelvinkontakten abgetastet wird. Aber wozu? Nen 6k8 mit Kelvinkontakten abgreifen, weil man 300 milliOhm Leitungswiderstand fürchtet? Hab's grad nicht nachgemessen, aber der Fehler dürfte deutlich unterhalb der Spezifikation eines PT100 liegen und ist deshalb egal. W.S.
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LTC3810, verstehe Verhalten der Strombegrenzung nicht ganz
Dieser besitzt einen Widerstand von 0,0123 Ohm. Soso, also GENAU und KONSTANT zwölf Komma drei milliOhm hat der?
der Spannung zuständig ist, könnts wohl doch ganz schöne Probleme geben. Dann wär ja die paar Milliohm parallel zu dem ganzen Ich war eigentlich mal der Meinung, dass man nen Schaltregler mit bisschen Beschaltung dazu bringen könnte, das zu tun was er soll, naja, als Azubi sind Schaltregler
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Schonwieder Nicht VDE-Kabel
Schutzleiterwiderstand mit einem guten Ohmmeter ... alles unter 0.75 Quadrat tendiert in die Richtung 300 Milliohm fürs Kabel ALLEIN zu gehen. Wodurch nur ein supraleitendes Gerät in Verbindung mit diesem Kabel noch eine Prüfung zuverlässig bestehen würde. ... Der saisonierte ITler schaut bei Kaltgerätekabeln
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Einfacher Messverstärker 10 Hz - 100 KHz
Rainer D. schrieb im Beitrag #2577078: > 330µ FM oder 470µ FC. 30 oder 20 Milliohm im Verhältnis zu 100 Ohm Eingangswiderstand? Wieviel ppm Fehler gibt das? Wieviel Prozent Abweichung hat die Kapazität? Gruß Anja
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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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Hochsetzsteller, Current Mode Control, Feedback compensation
kannst. Sagen wir 1% in der Drosselspule davon idealerweise 0.5 im Drahtwiderstand bei 100A von 8 Milliohm und 0.5 in den Ummagnetsierungsverlusten, 1% im Schalttransistor bei 100A davon 0.5 im Einschaltwiderstand von ebenso ungefähr 8 Milliohm und 0.5 im Umschaltmoment, 0.1% in der Diode am Ausgang. Wenn
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Gekauften Brushless-Regler "pimpen"?
kommen kann "abzurauchen", sei es infolge Blockieren des Motors - was einem Kurzschluss mit wenigen MilliOhm bedeutet - oder Übertemperatur infolge Überstrom. mfg Ottmar
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Das LTZ1000 Spielchen
selbst. Hier kann man ganz schnell auf dünnen Leiterbahnen eine Widerstandsänderung von einigen Milliohm pro K hervorrufen. Zum Thema Wandler selbst kann ich grad noch nichts sagen, weil ich mir die INL Fehler genau ansehen und die Kalibration abschätzen muss. Kann sein, dass ein fertig gekauftes
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Artikel: Brushless-Controller für Modellbaumotoren
Mosfet fliessen. Die Verlustleistung ist dann Pv=Ron*I^2, wobei der On-Widerstand Ron des Mosfets im Milliohm-Bereich ist, und damit die gesamte Verlustleistung relativ klein ist. Dieses Prinzip wird übrigens auch "Aktiver Freilauf" genannt. mfg
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Autobatterie laden - wieviel A sind ok? Gesperrt
...hat jemand eine Ahnung wieviel Strom bei einer Starthilfe fließt? Da das Kabel vermutlich im Milliohm Bereich liegt wird der Strom wohl recht groß sein oder nicht?
hat jemand eine Ahnung wieviel Strom bei einer Starthilfe fließt? > Da das Kabel vermutlich im Milliohm Bereich liegt wird der Strom > wohl recht groß sein oder nicht? Der Strom kann theoretisch bis zum vollen Anlasserstrom reichen. Praktisch kriegt man die Klemmen aber meistens nur so schlecht
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Suche Shunt im Bereich von wenigen Milliohm
Hallo Leute, ich möchte 2 DC/DC Wandler parallel schalten. Um das zu realisieren, brauche ich einen Load Share Controller (keine eingebaute Funktionalität). Die DC/DC Wandler geben einen Strom von 50A bei 5V. Entsprechend klein muss der Shunt sein. Der Rechnung zufolge ca. 2.2mOhm. Gibt es so kleine Shunts überhaupt? und wenn ja, dann wo. Ein einfaches stück Draht kann ich nicht nehmen, da ich 4 mal ganz genau den selben Widerstand brauche, weil der Load Share Controller sonst mehr kaputt macht als er repariert. Kennt jemand da was?
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ATTINY Stromverbrauch bei RESET low
haben ?!? Ja und? Ein durchgeschalteter MOSFET hat, je nach Typ, ein paar Dutzend bis Hundert Milliohm Drain-Source Widerstand im voll durchgesteuerten Bereich. Bei ein paar mA fallen dann ein paar mV ab. So what. >Oder kann man irgendwie den GND des TINY auf die 3V von der Batterie >schalten und
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Messung und Simulation abweichend bei Oszillator
bei 100MHz 160 Ohm!" und "Ob Kupferdraht, Messingdraht, Blumendraht ... als Spulendraht: die paar Milliohm Unterschied... - denkste!"
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Kaltgerätekabel mit 0.22 mm² Querschnitt (!)
Eigentlich eh unzulässig.) die an einem Schutzleiterwiderstandsmesser knapp unter die geforderten 300 Milliohm kommen sind mir schon öfters untergekommen; idR sind alle Litzen darin gleich dick. Zumindest auf der Arbeit sollte man solche Kabel je nach Zuständigkeit entweder sofort wegwerfen oder getrennt und
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extreme Spitzenströme schalten - wie?
kürzester Zeit zur Spule gelangen. Falk, danke für die Simulation, ist sehr sehr nett. Mit 1 Milliohm liegst Du sicher richtig, wobei dieser Widerstand eher in der Spule entstehen wird, nicht so sehr in der Verschienung. Denn ein mech. Problem könnte sein, daß die Spule nicht so schwer werden darf
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Wieviel mOhm Innenwiderstand darf eine Autobatterie haben?
komplett witzlos und wirkungslos, weil der niedrige Innenwiderstand eines Bleiakkus von wenigen Milliohm es gar nicht zulässt, daß diese Spannung an den Platten zu irgendeiner Potentialänderung führt, schon gar nicht zu negativen Spannungen, und Laden und Entladen, das passiert bei einem Akku auch
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Mein Preamp Projekt. (Platinen zum Prüfen).
verbunden ist macht das ganze auch nicht sonderlich viel niederohmiger. Wenn man es schon auf die Milliohm anlegt dann sollte man sich über Steckverbinder und suboptimale Lötstellen eher Gedanken machen als tausende Vias zu legen. Das macht man im HF Bereich wo man versucht Kapazitäten zwischen Layern
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Digitalstrom erhältlich
entsprechend strombelastbare Halbleiter braucht. Aber das ist in Zeiten von 100A-MOS mit Rdson im unteren Milliohm-Bereich heute auch kein Argument mehr.
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MOS FET, n-Kanal, Vds >= 300, Rds <25milliohm
n-Kanal, Drain-Source-Spannung größer oder gleich 300V und einem Drain-Source-Widerstand< 25 milliohm habe selbst lediglich zwei Stück gefunden, kennt ihr weitere Hersteller bzw MOS FETs mit diesen Spezifikationen?!? MfG Daniel
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LTspice: Verstärker ohne Ausgangsspannung
groß. Vielleicht hängst auch mal den LTspice-File an. Aha, wichtigster Fehler: R2=1m ist ein Milliohm, nicht 1MOhm! Das schließt dein Eingangssignal kurz! Abkürzung wäre MEG.
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Hochstrom-Endstufe
glaube mir, bei 4 oder 8 Ohm sind Übertrager im Spiel. Der reine ohmsche Widerstand sind nur wenige Milliohm. Die Induktivität ist so gering, dass sie bei dem Frequenzumfang kaum zum Tragen kommt. Ich konnte es noch nicht nachmessen. Zur Verfügung stehen das Tool WT3 Woofer-Tester (ob man da bis im mOhm-Bereich
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Sehr kleine Widerstände messen (mOhm-Bereich)
Rolle schrieb im Beitrag #2305485: > Widerstände vom > Milliohm-Bereich bis sagen wir mal 20 Ohm zu messen. Das einfachste wäre es, wenn Du Dir da eine Stromquelle für 10mA baust. Da müsste m.E. die Standardschaltung mit einem OPV und einem Referenzelement
Link gefunden und dachte gleich an diesen Thread: http://www.kerrywong.com/2011/08/14/accurate-milliohm-measurement/ gruß Andi
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Ausgangsimpedanz Batterie + LDO
bedeutet. Ein Akku bricht bei Belastung mit 1A Gleichstrom beispielsweise um 0.01V entsprechend 10 Milliohm ein. Wenn man ihn mit 1kHz Sinus belastet, bricht er aber um 0.1V entsprechend 100 Milliohm ein. Das bedeutet schon, daß seine Impedanz bei höherer Ferqeunz steigt. Daher kann ein Kondensator diese
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Großen Strom (2,5kA) mittels H-Vollbrücke schalten
vollkommen unproblematisch, es gibt keine Funken, es gibt keine Sicherheitsabstände. Aber auch Milliohm-MOSFETs gehen, denn die Parallelschaltung ist bei voll durchgeschalteten MOSFETs auch unproblematisch und es ist fast egal wie langsam sie schalten und ob alle gleichzeitig schalten. Da aber selbst 1 Milliohm bei 2500A schon 2.5V (und 6.25kW) sind und damit deine Spannung auffressen, wirst du versuchen müssen deutlich unter 0.1 Milliohm zu kommen. Da sind die Zuleitungen schon fast wichtiger als die MOSFETs
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Stromzange/Zangenamperemeter an Oszi anschließen
missbrauchen könnte. Dann müsste ich nur vorher den Widerstand herausbekommen, was bei den paar Milliohm mit einem Multimeter auch nicht geht. Müsste höchstens einen bekannten 'Referenzstrom' entnehmen und dann messen, was für eine Spannung an meiner Batterieleitung abfällt. Wäre vielleicht keine schlechte
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PT100 Verstärkerschaltung für starke Gleichtacktstörung
die Widerstandsänderung durch Temperaturänderung des Kupfers mit in das Messergebnis ein, bei 2 Milliohm, also 0.1% Anteil, aber wohl verschmerzbar. > aber das mA flißet über R13 zum PT100 und über R14 messe ich dann am > PT100. das Kompensiert wenigstens etwas den Leitungswiderstand. Äh, ich
Layout abgezeichnet gehabt. U2 ist in wirklich an die Fühlerleitung des PT100 angebunden. Die 2milliohm, für die Leitungswiderstände sind so auch nicht realistisch. Aber nur so konnte ich in der Simulation eine ausreichende Reaktion für die Einkopplung erreichen. Die Schaltung erzeugt den Sollwert
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Multimeter der gehobenen Klasse
Multimeter > mit guten Mess-Spitzen hat. Schon klar, aber der Wunsch war ja (s.o.) irgendwas im Milliohm-Bereich zu messen.
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Innenwiderstand einer Drossel
wie kann man den berechnen? Nicht besonders genau. Man kann ihn abschätzen, er liegt unter 10 Milliohm würde ich erwarten. > ich bräuchte das für eine Simulation. > soll ich den überhaupt diesen Widerstand(R) betrachten? Kommt drauf an, wie genau deine Simulation werden soll.
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Verstärkerschaltung für Shunt 60 mV
der aus 0-100A 0-100mV macht ? > > Danke > und liebe Grüße > Friedl Am besten einer mit 1 Milliohm. :-) Gruss Harald PS: Du solltest auch daran denken, das Dein Panelmeter vermutlich eine galvanisch vom Netzteil getrennte Spannungsquelle braucht.
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Unterschied Boxenkabel / normale Schaltlitze
Diese Widerstande sind in reihe zu den Zuleitungen geschaltet. Wieso sollten da die wenigen MilliOhm etwas bringen die man durch Kabel mit Litzenaufbau, in Wasserstoff nachgeglühtes sauerstoffarmes Kupfer, vergoldete Verbinder usw. erreicht?
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Akku laden Verständnisfrage
zumindest so lange der Ladestrom nicht exorbitant hoch ist, so exorbitant daß an den wenigen Milliohm Innenwiderstand der Bleiplatten des Akkus ein relevanter Spannungsabfall auftreten würde (und der Akku platzt). Der Akku bringt also eher dein Netzgerät zum stöhnen, falls dieses nicht überlastsicher
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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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Wer findet den Fehler? Schaltregler LTC3112
Aber bitte nur in Bereichen die Sinn machen. Bitte nicht versuchen den berechneten Wert auf das Milliohm genau zu erreichen wenn der Toleranzbereich der Widerstände im kOhm Bereich liegt. Die Paralellschaltungen der Kondensatoren scheinen mir aus denselben Überlegungen heraus entstanden zu sein.
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Labornetzteil: Abschalt-Funktion nachrüsten
einfachste Lösung, allerdings würde der Kontakt prellen und den Innenwiderstand des Netzteils um einige Milliohm erhöhen. 3) Den Ausgang über (mehrere parallelgeschaltete) MOSFETs schalten. Kein Prellen, aber ebenfalls zusätzlicher Innenwiderstand. Eventuell könnte man auch 1) und 2) kombinieren: Beim
Lösung, allerdings würde der Kontakt prellen und den Innenwiderstand des > Netzteils um einige Milliohm erhöhen. Das Prellen dürfte praktisch gar nicht stören. Den Innenwiderstand der Relais kannst du eliminieren, indem du das Relais in die Regelung mit einbeziehst. Damit die Regelung bei abgefallenem
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Diskrete H-Brücke für Gleichstrommotor
wer einen Tipp? den BSS84 durch einen anderen Typen ersetzen, um den Rdson wenigstens in den milliohm Bereich zu drücken ;-)
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Hohe Leistung mit Transistoren
zwischen den 2 "Ausgängen" des Mosfets bei voll ausgesteuertem Zustand. Dieser beträgt einige Milliohm. P = 10A x 10A x 0.01 Ohm = 1W Außerdem kann man Mosfets auch Parallelschalten, wodurch die Leistung aufgeteilt wird (Im Gegensatz zu Bipolartranistoren - die leiten nämlich bei höherer Temperatur
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Welche Unterputz Lautsprecherdose Bzw. welche Anschlüsse DIN, XLR?
Surround-Boxen, die mit höchstens 50W belastet werden (im Normalbetrieb eher 1W), sollten auch ein paar Milliohm Übergangswiderstand nicht so die Rolle spielen. Die Speakon-Stecker sind technisch sicher sehr hochwertig, im Wohnzimmer würde ich sie wegen des relativ klobigen Erscheinungsbilds und der nicht zum
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Längsregler oder Schaltregler?
Regelnetzteils ist schon frappierend: Das treibt auch 4 A durch einen Kupferdraht, damit kann man nett Milliohms messen. Mein altes Selbstbaunetzteil mit dem L200 Serienregler ( als Student Anfang der 80er gebaut) Liefert unter 6 V Ausgangsspannung kaum 300 mA, da der Regler sofort in den SOA-Schutz fährt
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MC34063 step-up 42V out mit externem Mosfet
recht hoch. Evtl könnte man den CuL für den Ringkern von 0.85 auf 1mm erhöhen, bringt ein paar Milliohm, aber nur minimal weniger DC Verluste. Die MBR350 wäre vielleicht ein Ansatz. Wenn man eine Diode mit deutlich höherer Strombelastbarkeit wählt, liegt die Vf bei 3A auch spürbar niedriger. Beispiel
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Alter Transformator
Man sollte ihm sagen, dass ein Multimeter im Ampere-Stellung einen Innenwiderstand von wenigen Milliohm hat damit fast einer Drahtbrücke gleichkommt. Er wird also bei einem DIREKTEN Messsversuch an einem der genannten Spannungsquellen einen K U R Z S C H L U S S verursachen. Er wird also allenfalls
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Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz
genügend Quellen, die ich auch Kurz schließen darf, oder superniedrigimpedante Quellen mit Sub-Milliohm (rückgekoppelte OPVs) bei denen schon bei 15 mA Schluß ist. Wenn es nur nach Quellimpedanz gehen würde, könnte ich jede Quelle kurzschließen. Bei der Spannungsanpassung geht es aber um was anderes
Parallelschaltung des Widerstandes zu Rquelle und C besteht. Da Rquelle immer klein ist (10-100 Milliohm für Spannungsreferenzen), waren hier viele der irrigen Ansicht, daß der Widerstand keine Rolle für das Eigenrauschen spielt. Das ist aber falsch. Der Widerstand Rein ist der bestimmende Parameter,
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Messen kleiner Widerstände
www.messgeraete-chemnitz.de/fluke-multimeter/fluke-289.html Low-Ohm Messbereich, Auflösung 1 MilliOhm