ELECTRICALCHARACTERISTICS (Continued) LOGIC CONTROL TO POWER DRIVE TIMING Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit t1(Vi Source Current Turn-off Delay Fig. 12 300 ns t2(Vi Source Current Fall Time Fig. 12 200 ns t3(Vi Source Current Turn-on Delay Fig. 12 400 ns t4(Vi Source Current Rise Time Fig. 12 200 ns
Junction temperature T j 100 °C Note (1) Tamb= 25 °C, unless otherwise specified ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 400 ) W 300 ( Coupled device o a i 200 i Phototransistor r e IR-diode o 100 - P 0 0 30 60 90 120 150 95 11088 Tamb- Ambient Temperature (°C) Fig. 1 - Power Dissipation Limit vs. Ambient Temperature BASIC CHARACTERISTICS (1) PARAMETER TEST CONDITION PART SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT COUPLER TCST2103 CTR 10 20 % Current transfer ratio V = 5 V, I = 20 mA TCST2202 CTR 5 10 % CE F TCST2300 CTR 1.25 2.5 % TCST2103 C 2 4 mA Collector current VCE = 5 V,FI = 20 mA TCST2202 C 1 2
genau so bei völlig gleichen C2/C3. > Auserdem sind das ja zwei Spannungsverdoppler, so dass die max. Spannung > über alles eher bei 3xUp liegen würde Quatsch - selbst gemessen: mit neuen C2/C3 bleibt die Spannung am Elko bei 320V
gibt auch andere Trickschaltungen für pulsierenden Betrieb, um unter die geforderte Standbyleistung (max 0,5W) zu kommen. Durch die periodische Abschaltung des Trafos hat man im Mittel weniger Verluste.
ich dir den Tipp geben, versuche eine Spule mit gerinerer Induktivität zu bauen im Bereich 500µH bis max 1mH funktioniert es besser. Dies hat auch damit zu tun, dass der Widerstand vom Draht geringer ist, und dadurch mehr Strom durch die Spule fließen kann. Zusätzlich werden die Parasitären Kapazitäten
Beitrag #7853959: > versuche eine Spule > mit gerinerer Induktivität zu bauen im Bereich 500µH bis max 1mH > funktioniert es besser. Dies hat auch damit zu tun, dass der Widerstand > vom Draht geringer ist, und dadurch mehr Strom durch die Spule fließen > kann. mfg
Power dissipation Tamb ≤ 25 °C PV 150 mW Junction temperature T j 100 °C ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 400 ) W 300 ( Coupled device o a i 200 i Phototransistor r e IR-diode o 100 - P 0 0 30 60 90 120 150 95 11088 Tamb - Ambient Temperature (°C) Fig. 1 - Power Dissipation Limit vs. Ambient Temperature BASIC
werden über ein Relais mit einem Wechsler-Kontakt gemeldet (Klemmenleiste 3). Kontaktbelastung: AC max. 220V/5A DC max. 250V/5A 14 ACHTUNG Bei Forderung nach sicherer Trennung vom Netz dürfen nur Sicherheitskleinspannungen benutzt werden. Istwertausgang 0...-5V Belastung max. 2mA Umgebungstemperatur
ne kleine Totzeit nach der Auslösung. Das ganze muss auch ziemlich zuverlässig sein. Vielleicht max. 1 Fehlauslösung alle 1000 Tastendrücke oder 5 Minuten (bei aufgelegtem Finger). Sonst ist der Vorteil schnell dahin. Obs was bringt ist dann nochmal was anderes.
Ich möchte 2 sehr schnelle CDCs mit >=400 Samples/s empfehlen: FDC1004 AD7147 Beide ICs bieten vielfältige Möglichkeiten!
Stromquellen, alle 12 V (bzw. 14V-11,5V) mit unterschiedlicher Kapazität zur Verfügung (sagen wir mal max. 50A). Aus weiter oben erwähnten Gründen, sollen die 5 Stromquellen nicht(!) gleichzeitig(!) Strom bereitstellen, sondern NACH-einander. Da die Akkus jeweils bei spätestens 11,5V AUS-geschaltet werden
Arbeitstemperaturbereich °C -40 bis +125 Epoxy Wärmeleitfähigkeit W/(m.K) 1,7 Abemessungen in mm 11.73 max. L = 240 mm +/- 5 mm L 5 mm +/- 1 mm 4 mm +/- 0.1 mm A A = M4 Loch 2 0 2 s e u r p e _ 1 3 0 T - T Änderungen und Irrtümer vorbehalten E Temperatursensor ETP-RT Bestellinformation für Standard-Lager-Modelle
relevant for interface mode selection Table 6: Absolute maximum ratings Parameter Symbol Comment Min Max Unit Storage temperaturea ≤ 65 % r.h. -40 +125 °C Standard conditions: + 25°C and 40% r.h. Supply voltage VDD -0.3 4.3 V Supply voltage VDDIO -0.3 4.3 V Max Voltage at I/O Pins VSSIO-0.3 V VDDIO + 0.3
Connect an LED to this pin and to GND (“active high”). Use a series resistor to limit the current to max. 15mA (the absolute maximum being 25mA), e.g. 100Ω for a 3,3V supply and a standard LED. For higher loads (e.g. high-power LEDs or a relay) use an appropriate transistor. As with most microcontrollers
refers to the current address in the output file; therefore, this command increments the address by 0x400, leaving an “empty” block of that size. The “.data” input section will be located after that, at address 0x20000400. Defining symbols in linker scripts. As mentioned before, the controller requires
S max Spectral range of sensitivity λ10% typ. 400 ... 950 nm Dimensions of chip area L x W typ. 0.75 x 0.75 mm x mm Radiant sensitive area A typ. 0.29 mm² Half angle φ typ. 60 ° Dark current ICE0 typ. 6 nA
trotzdem verklumpt es an manchen Stellen. Ich habe dann die Temperatur von 220 auf 300 und auf 400 erhöht und klar die Lötpaste ist dann irgendwann leicht verkokelt. Aber die Verklumpung schmilzt nicht weg! Selbst mit einer Heizplatte untendrunter, bei der die Paste schon angefangen hat sich zu
Max G. schrieb im Beitrag #7850396: > ... und vielleicht auch ein bisschen viel Paste. Das hast du sehr höflich und zurückhaltend formuliert.
TPS65987, SMC, QFN-48 **Ladecontroller IC** U8500: Ladecontroller IC, QFN-48, Maxim Integrated, Maxim MAX77650, Ladecontroller, QFN-48 Der Schaltplan ist hier verfügbar und ich habe auch die PCB, um die Bauteile zu lokalisieren: https://www.alisaler.com/macbook-pro-retina-13-a1502-j44-820-3536-schematic
NXP BISS) TPS22860 (5V high side power switch 2nA) hochsperrende MOSFETs: Ohne Bulkdiode. ALD1107 (400pA max., 4nA bei 125 GradC) SD5000 BSS83 (10nA max.) vs. BS170 (500nA) BSS295 (1uA max., 50uA bei 125 GradC) wer besser als Datenblatt sein muss kann messen: BJT gehen real von 1pA bis 1nA, JFET von
Tonbandgeräten. Heute Schnee von gestern, damals das beste am Markt und heute noch hoch gehandelt. Hatte Max Grundig nicht auch mit einem kleinen Laden angefangen? Ob so etwas heute noch möglich wäre? Aber vielleicht war es damals auch nicht leichter als heute. Viele habe es ja auch nicht geschafft.
ist: Mieten in den USA > sind hoch: Das liegt auch an der dortigen Grundsteuer. In Maine kosten 400qm mit einem kleinen Haus drauf, 7*8m Erdgeschoss plus erster Stock mit Dachschrägen, schon mal 5000 Dollar an Grundsteuer im Jahr.
capacitance of all slaves on the I C bus. The minimum pull-up resistance is a function of V CC , VOL,(max), and IOL VCC - V OL(max) R p(min)= I OL (1) The maximum pull-up resistance is a function of the maximum rise time, t (300 ns for fasr-mode operation, f SCL = 400 kHz) and bus capacitance, C : b t R = r p(max) 0.8473 C ´ b (2) The maximum bus capacitance for an I C bus must not exceed 400 pF for standard-mode or fast-mode operation. The bus capacitance can be approximated by adding the capacitance of the
devices X m 4 P a Symbol Parameter Conditions Standard-mode Fast-mode Fast-mode Plus Unit S u Min Max Min Max Min Max e l m fSCL SCL clock frequency 0 100 0 400 0 1000 kHz i c tHD;STA hold time (repeated) START condition After this period, the first 4.0 - 0.6 - 0.26 - μs n d clock pulse is generated
Part Number VCC Range Maximum Clock Temperature Available Packages Frequency Ranges 24AA256 1.7V-5.5V 400 kHz (1) I, E CS, MF, MS, P, SN, SM, MNY, ST 24LC256 2.5V-5.5V 400 kHz I, E MF, MS, P, SN, SM, MNY, ST (2) 24FC256 1.7V-5.5V 1 MHz I, E MF, MS, P, OT, SN, SM, MNY, ST Note 1: 100 kHz for V CC < 2.5V.
VN5E016AH-E 16 mΩ high-side driver with analog current sense for automotive applications Features Max supply voltage V CC 41V Operating voltage range V 4.5 to 28V CC Max on-state resistance (per ch.)R ON 16 mΩ – Reverse battery protected Current limitation (typ) ILIMH 73 A – Electrostatic discharge
Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit Forward gfs*) V DD=13V; ID=0.5A 2 S Transconductance C OSS Output Capacitance V DS=13V; f=1MHz; V INV 90 pF SWITCHING Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit d(on) Turn-on Delay Time
VND5E160J-E Double channel high side driver for automotive applications Features Max supply voltage V CC 41V Operating voltage range V CC 4.5 to 28V Max on-state resistance (per ch.)R ON 160 m Current limitation (typ) I 10A LIMH PowerSSO-12 Off state supply current IS 2 µA (1) 1. Typical
Electrical specifications Table 7. V - output diode CC Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit VF Forward on voltage - OUT = 1.3 A; j = 150 °C — — 0.6 V Table 8. Switching (V CC = 13 V; T j 25 °C) Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit t Turn-on delay time edge to V fro= 1.3
Electrical specifications Table 8. Status pin (continued) Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit I = 1 mA 6 6.8 8 V V Status clamp voltage STAT SCL I = -1 mA -0.7 V STAT Table 9. Switching (V = 13 V) CC Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit R = 6.5 Ω from V rising d(on) Turn-on
°C TSTG Storage temperature -55 to 150 °C 2.2 Thermal data Table 4. Thermal data Symbol Parameter Max. value Unit Rthj-caseThermal resistance junction-case (max) 1.3 °C/W (1) (2) °C/W Rthj-amb Thermal resistance junction-ambient (max) 51.3 37 °C/W 2 1. When mounted on FR4 printed circuit board with
Polypropylene Film Capacitors B32714H ... B32718H Ordering codes and packing units (lead spacing 27.5 mm) C 1) Max. dimensions P1 Ordering code I I 2) ESR ESL 3) tan tan Pcs./ R RMS,max RMS,max typ typ w x h x l (composition see 70 °C 85 °C 85 °C max max MOQ below) 10 kHz 10 kHz 10 kHz 1 kHz 10 kHz µF mm mm
+50 mA DD SS Current into or out of any other pin -20 +20 mA D4 Package Min. Max. Units Total Allowable Power Dissipation at Tamb = 25°C 540 mW ... Derating 5.4 mW/°C Storage Temperature -55 +125 °C Operating Temperature -40 +85 °C E4 Package Min. Max. Units Total Allowable Power
/°C 4.1.6 Crystal Oscillator Table 4.6. Crystal Oscillator Parameter Symbol Test Condition Min Typ Max Unit Crystal Frequency fXTAL 0.02 — 30 MHz 4.1.7 External Clock Input Table 4.7. External Clock Input Parameter Symbol Test Condition Min Typ Max Unit External Input CMOS Clock fCMOS 0 — 48 MHz Frequency
Versuchsaufbau :-) Der Klasse-D Verstärker war wohl nicht meine Sternstunde ;-) Der Verweis auf einen MAX9716 ist ganz hilfreich, Dankeschön!
sichtbare Verzerrungen im demodulierten AM-Signal. Das entspricht einem Eingangssignal von 0,008Vpp. 400x verstärkt ergeben 3,2V - der Aussteuergrenze des ADC.
MIN MAX REL Hz ADP PWR RST RANGE STORE RECALL Ω Hz ADP V= V~ 4mA 40mA 400mA A~ OFF COM + Ω V- MAX 10A FUSED MAX 400mA FUSED MAX 1000V~ PeakTech 365 eff MULTIMETER
nicht ersetzt hat. Aufdruck am Multimeter 20A und 400 mA (Innen sind die Sicherungssockel Leer also kein Anhaltspunkt was die Originalen waren; ich würde z.B. 20A Träge und 500 mA Flink da für 20A keine mit 21A Flink oder ähnliches findet. Bei Fluke
eine 15A Träge drin...(Verwirrt) obwohl 10A Aufdruck... Natürlich ist da auch der Hinweis von dem Max Strom für 30 Sek. alle 15 Min. oder so...
jetzt? 4kWh am Tag mehr? Liste mal das Equipment auf! Oder liege ich mit meiner Rechnung besser: 400W x10h = 4kWh!
Cha-woma M. schrieb im Beitrag #7845719: > Oder liege ich mit meiner Rechnung besser: > 400W x10h = 4kWh! Jepp, das ist genau das Problem. Nicht die 400W aber dieses stundenlange davorhocken.
gemeint sind, ebenfalls ungeeignet, da nicht hochstromfähig. Sortiere dich mal lieber bei 2000mAh oder max 2500mAh ein. Da ist die Chance größer echte hochstromfähige Zellen zu bekommen. Im Grunde sind für die Anwendung die dem Gerät zugedacht sind 1500mAh Zellen ausreichend. Die halten, wenn voll geladen
Last geht nicht mehr. (??) Ursache war das 9V DC China Netzteil für die Last bei dem kleine 4,7uF/400V Elkos hoch gegangen sind. Langweilig wird es nie.
ein dreiphasiger SMA Sunny Tripower X 15 zum Einsatz, dessen Daten wie folgt lauten: Eingang DC Max Eingangsspannung: 1000V MPP-Spannungsbereich: 260 V bis 800 V Bemessungseingangspannung: 580 V Min. Eingangsspannung: 150 V Start-Eingangsspannung: 188V Ausgang AC Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz): 15000 W AC-Nennspannung: 230 V / 400 V AC-Nennspannung: 176 V bis 275 V Als Phasenspannung wird in den Erzeugerdaten oft phase zu phase 411V bzw 238V L zu N gesehen. Nun zu meiner Frage: Der Wechselrichter fordert eine Mindestspannung
specification 2 Remote 8-bit I/O expander for I C-bus PCF8574 SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT I/Os VIL LOW level input voltage −0.5 − +0.3VDD V VIH HIGH level input voltage 0.7VDD − VDD + 0.5 V IHL(max) maximum allowed input VI≥ VDD or I ≤ SS − − ±400 A current through protection diode
einen 333 MHz Prozessor auf den Markt gebracht. Die hatten wohl Angst, dass Intel sich zu früh an 400 MHz heran wagen würde. Haben sie aber trotzdem gemacht.
Auch für Telefonleitungen glaubte man lange, dass 64kBit das max._mögliche seien. Was war man damals stolz, dass man zwei ISDN-Kanäle zu 128kbit bündeln konnte, nachdem das Gezwitscher von High-speed-Modems mit proprietären Protokollen, z.B. das legendäre Zyxel-Modem
Characteristics. ............5 • Changed V FBTH - T A –40°C to 85°C, V = 1.05 VO continuous mode From: MIN = 751 MAX = 779 mV To: MIN = 754 MAX = 776 mV in the Electrical Characteristics................................................................................5 • Changed the Over/Under Voltage Protection section