Besteht das "kleine Projekt" aus einer Gross-Serie? Willst du die Beschaffbarkeit des CPLDs für 10-20 Jahre sichern? Für kleine Stückzahlen bekommt man immer noch jede Menge abgekündigter/eingesteller CPLD Chips, sogar noch GALs wenn es unbedingt sein muss.
langsamsten speedgrad mit Größenklasse -400 und -1000 recherchiert. Da war nie was mit Preisen unter 10€ eher so um die 15-20 €. (Industriepreis ohne MwSt.)
sodass das Ausfallrisiko im Vergleich zu normalem QLC massiv reduziert wird. Diese Sticks sollten 10 Jahre sicher schaffen.
Stick eines Namhaften Herstellers suchen und fertig. Die Data-Retention ist bei normalen Sticks mit 10 Jahren angeben. Auch das Swissbit Ding ist nur bis 10 Jahre spezifziert. Sollte das nicht reichen, dann legt man die Daten halt auf die Cloud und fertig. Der Kunde wird sich den Stick eh extern sichern
Eigentlich macht das heute kaum jemand. Man nimmt einen, der bis auf GND > kommt (i.d.R. sogar wenige 10tel V unter GND) und gut ist. Bei > AC-Signalen nimmt man einen Kondensator in Reihe. Bruno, das sehe ich etwas difrferenziert: gerade im analogen / NF-Bereich, in welchem OPs ja häufig eingesetzt
.. Kannst du das mal genauer erklären bitte. Im Datenblatt steht, dass die Eingangsspannung bis max. 20V. Ich dachte den Baustein kann ich dann auch mit 12V versorgen.
1 A0
2 A1
3 A2
4 VSS
5 SDA
6 SCL
7 TEST
8 VDD
Fig.2 Pinning diagram.
RATINGS
parameter symbol min. max. unit
Supply voltage range (pin 8) VDD -0.3 7.0 V
Voltage range on any input* VI -0.8 VDD+ 0.8 V
DC current (any input) ± 10 mA
DC output current (any output) ±0 10 mA
Total power dissipation Ptot 150
Max M. schrieb im Beitrag #8013996: > Oliver R. schrieb: >> vermutlich steck da irgendein >> Microcontroller drin. > > Sicher Nicht! µCs gabs schon im 20. Jahrhundert.
Es gibt nur PIC16C5X in 18-pin (10 Typen) mit internem EPROM oder ROM. Ich sehe keine Möglichkeit, ein externes ROM anzuschließen, im Datenblatt ist nichts zu finden. Ein I2C-Speicher wäre natürlich möglich, aber der müsste dann mit eigener
Letzte Aktion für heute: V11: Emitter 11,6V Basis 12V Kollektor 0.1V nach dem Einschalten, nach 10min 4V V10: Emitter 12V Basis 11,6V Kollektor 0,1V nach dem Einschalten, nach 10min 4V V9: Emitter 0V Basis 0,7V Kollektor 0V Bonus: Über V19 fallen 16V ab - 10min nach dem Einschalten.
Max I. schrieb im Beitrag #8015026: > Und abschließend noch der Hinweis, die Bestückung von V9/10/11 penibel > zu kontrollieren. Nicht auf Bestückungsdruck o.ä. verlassen sondern > messen! Leiterbahnen
20~+70℃, V =4.5~5.5V, V =0V, unless otherwise specified) A DD SS Parameter Symbol Condition Min Tpy Max Unit Oscillation Frequency Fosc —— —— 800 —— KHz Transmission delay time tPLZ CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ —— —— 300 ns Fall time t CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB —— —— 120 µs THZ Input capacity CI —— —— ——
mode MOS-FET. Gate threshold voltage : VGS(th) min. 0.1V max. 2V On resistance : R DS(on) max. 100 Ohm @ I = DmA, V = 2GSV Input capacitance : C iss max. 100 pF @ V DS1V, V GS= 0V Switching times : ton off max. 50 ns. Allowed drain current : D 10 mA or higher
control and could cause personal injury or NOTE: property damage. 1. All leads 8" long minimum. D D MAX. MAX. 2 H MAX. H R z 2 MW MAX. O X 6 1 1 W C X R5 MAX. N P P7 T 1 S .188 ± .015 DIA. (2 HOLES) STYLE A 1 3 MD MW W MAX. PRIMARY SECONDARY 117V, 50/60 Hz 4 24V CT MS (4 PLACES) STYLE NV 2 5 SCHEMATIC
Elektrogeräte ab 1953 rum (und Handwerkszeug ab 1889) die nur selten genutzt werden, teils nur alle 10 Jahre mal. Mach das mal bei Akkuramsch, da kaufst du für jedes mal Nutzen neu. h) Meine Akkuschrauber (so aus 2004) haben inzwischen den 3. Satz Akkus, das lohnte nur wegen Selbsteinbau von Zellen
kein Mensch will überall wo er mal ein paar Schrauben reindrehen eine 230V Leitung. Der große SDS Max Bohrhammer hat Leitung. Das Teil wiegt eh schon 7 kg, da will ich nicht noch 2 kg Akku dazu. Und wenn man damit wirklich mal Beton wegstemmen muss, würde ein Akku schnell leer sein. Die Handwerker,
Und in diesem Datenblatt ist dann auch der Ausgang spezifiziert mit einem Ripple von 150mVpp. Max I. schrieb im Beitrag #8012390: > Datenblatt lesen! Konstantstromnetzteil. Selber lesen: da steht Konstantspannungsnetzteil, bis der maximale Strom erreicht wird, ab dann Konstantstromquelle.
sind LED Netzteile auch strombegenzt statt hicup Überlastschutz. Dieses hat beides: unter 52% Vout (10,4V) geht es in Hiccup über.
Leistungsaufnahme ca. 20 W bei Nennlast Allgemein Arbeitstemperaturbereich +5 °C … +40 °C Lagertemperaturbereich -10 °C … +50 °C Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 % bei 35 °C Abmessung 115 x 185 x 205 mm (B x H x T) Masse 3,2 kg Frontplatte Hellgrauer Mattlack Gehäuse Anthrazit lackiert - 8 - 4 Anhang 4.2 Revision
Kommerziell? Viel kleiner als 10x10mm wird es vermutlich nicht, suche z.b. AI Thinker ESP-01F Mit den Zertifikaten ist es ja so: Für sich selbst brauchst Du es nicht, wenn Du sie verkaufen willst wirst Du so einige Zettel brauchen
genötigt wird zu senden. Da wird zumindest paperwork notwendig sein, um deinen wostcase genauer als "max 100mW; <50%duty-cyle" zu definieren. Wenn du dann noch davon ausgehen musst, dass jemand mit dem Kopf drauf schläft, wird's noch spannender. Da die Antennen zumindest in einer Uhr vergleichsweise
LIN IDs – Zeitverlauf (Regensensor & BCM)
0x005 2 66 Δ=64
0x006 0 6 Δ=6
0x008 0 0 Δ=0
0x010 10 74 Δ=64
0x020 261 282 Δ=21
Test-Ablauf: Wischerhebel auf AUTO Stufe 5 → erst wenig Wasser → mehr Wasser → voll trocken wischen lassen
Erwartung: Änderungen in den Linien zeigen Reaktion auf Regen-Events
Zeitverlauf (Byte-Summen)
0x005
66
2
0x006
6
0
0x008
0
0x00D
447
358
0x00E
680
452
0x00F
767
767
0x010
74
10
0x020
282
261
0x03C
0
Jede Zeile zeigt eine LIN-ID. Die Höhe der Linie = Summe aller Payload-Bytes.
Y-Achse pro Zeile normalisiert auf min/max des jeweiligen ID.
Hallo Max. Max schrieb im Beitrag #8011129: > Was nutzt ihr als Kontaktschutzfett bei kleinen Spannungen bis 12V z.B. > Wichtig ist dabei aber auch eine Temperaturbeständigkeit, damit es nicht
Dort dürfen nur noch gasdichte Pressungen verwendet werden und das schon seit bestimmt mindestens 10 Jahren so.
Zustand: Neu, unbenutzt, Originalzustand (siehe Foto). Hersteller: Stannol (Wuppertal) Typ: HS10 (erstklassiges Flussmittel, halogenfrei aktiviert) Legierung: S-Sn60Pb38Cu2 (Bleihaltig, mit 2% Kupferanteil für verbesserte Standzeit der Lötspitzen). Durchmesser: 0,50 mm Gewicht: 1 kg (Netto-Lötzinn
Max B. schrieb im Beitrag #8011887: > Jeder PayPal-Link kann nur einmal verwendet werden, enthält immer die > verkürzte URL „py.pl“ und leitet entweder zu paypal.com weiter oder > öffnet die PayPal-App
zu beachten, daß diese Messung nicht direkt am Quarz erfolgen darf, auch nicht mit kapazitätsarmen 10:1 Tastköpfen! Denn so ein Quarz wird von kleinsten Kapazitäten im Bereich von weniger als ein pF messbar verstimmt. Darum muss man in so einem Fall den Uhrentakt auf ein anderes IO-Pin ausgeben und dort
Frequenzfehler von +/- 32,768 Hz korrigiert werden, das sind 1000ppm! Normale Quarze haben Abweichungen von max. 100ppm, meist viel weniger. Jede Sekunde wird der Frequenzfehler neu berechnet und in den darauffolgenden 128 Interrupts ggf. mehrfach korrigiert. Wichtig ist dabei, dass die Korrektur wirklich ganz
> Gibts da irgend einen Trick, herauszufinden was für ein > Getriebe das ist mit Übersetzung und max. Drehmoment (ungefähr). Aufschrauben und nachsehen. Oliver
Mit einem Wechselrichter aus der Deye Hybrid Reihe SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 kannst du dir eine dreiphasige Versorgung in diesen Leistungsklassen erstellen, gespeist von einem 48Volt Akku und/oder PV und/oder Generator. Ich betreibe mein ganzes Haus inklusive WP
evaluation PC board in free air. Electrical Specifications TEST PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Clock In, Run/Hold 4 1/2 / 3 1/2 I V = 0 - 0.2 0.6 mA INL IN I V = +5V - 0.1 10 µA INH IN Comp. In Current I V = 0 - 0.1 10 µA INL IN I V = +5V - 0.1 10 µA INH IN Threshold Voltage V INTH - 2.5
EXPOSED PIN ONE E CONSTRUCTIONS PAD AS WELL AS THE TERMINALS. REFERENCE ÇÇ MILLIMETERS ÇÇ DIM MIN MAX 0.10 C EXPOSED Cu MOLD CMPD A 0.70 0.80 ÇÇ ÇÇ A1 0.00 0.05 A3 0.20 REF 0.10 C TOP VIEW b 0.20 0.30 ÉÉ D 2.00 BSC DETAIL B D2 1.30 1.50 DETAIL B A ALTERNATE E 3.00 BSC 0.10 C CONSTRUCTION E2 1.20 1.40
üblicherweise in den Datenblättern vorgeschlagen wird vorfinden – als z.B. Kondensatorpaare wie 100nF + 10µF, um das Frequenzspektrum besser abdecken zu können.
kennst Du zwei Geräte ;-) Zum eigentlichen Thema: Die STM32 konfiguriere ich normalerweise auf max. Geschwindigkeit - Zeit ist Geld! Andere Komponenten der Schaltung verbrauchen meist mehr Strom.
irgendwas, wenigstens die Belegung für die zwei FPC zb. (Arduino Wimmelbild zb.) Schade, LCD hat 10 Pin und nicht 12, passt nicht für meine Recycling LCD der Vapes.
Wenn Du Musiker bist (Orgel) und eine Band gründen würdest, nenne sie "Max und seine Timer". Wegen der Übermäßigen Anzahl an Fans würde ich schon mal das Olympiastadion reservieren ;-) Maxim B. schrieb im Beitrag #8016069: > 480 MHz oder 550 MHZ - Unterschied wird in
bei traceroute -I traceroute -T [code] traceroute to www.pearl.at (192.36.38.34), 30 hops max, 60 byte packets 6 ae1-2028.vie10.core-backbone.com (81.95.2.186) 25.984 ms 24.528 ms 27.387 ms 7 core-backbone.edis.at (81.95.2.114) 28.678 ms 28.108 ms 28.913 ms 8 cr1-ix-vie.edis.at
[code] nickm@Macmini ~ % traceroute -I pearl.de traceroute to pearl.de (62.159.194.20), 64 hops max, 48 byte packets 1 speedport.ip (192.168.2.1) 4.052 ms 3.232 ms 2.992 ms 2 p3e9bf265.dip0.t-ipconnect.de (62.155.242.101) 31.645 ms 11.570 ms 10.559 ms 3 212.185.8.78 (212.185.8.78)
dem Bild von zufällig aus der Grabbelkiste geklaubten ICs sind von oben nach unten: Latice GAL22V10B Harris CD74HCT541E Maxim MAX233EPP Texas Instruments F16L8-25CN Linear Technology LTC691CN
Bild von zufällig aus der Grabbelkiste geklaubten ICs sind von > oben nach unten: > Latice GAL22V10B > Harris CD74HCT541E > Maxim MAX233EPP > Texas Instruments F16L8-25CN > Linear Technology LTC691CN Selbst bei SMD ICs gesehen, unsere Leiterplatten haben aber keine solche merkwürdige Bestückungen
parameters M48T58, M48T58Y Table 10. Power down/up AC characteristics (1) Symbol Parameter Min Max Unit tPD E1 or W at VIHor E2 at ILbefore power down 0 µs (2) tF VPFD (max) to VPFD (min) VCC fall time 300 µs (3) M48T58 10 µs tFB VPFD (min) to SS V CC fall time M48T58Y 10 µs t V (min) to V (max) V rise time 10 µs R PFD PFD CC t V to V (min) V rise time 1 µs RB SS PFD CC trec VPFD (max) to inputs recognized 40 200 ms 1. Valid for ambient operating temperaAure: T = 0 toCC0