David S. schrieb im Beitrag #6353185: > Soweit ich weiß, ist bei etwa 90k plus Boni für gewöhnliche Mitarbeiter > ohne Führung und AT Schicht im Schacht, und die erreicht man durch 10+ > Jahre Betriebszugehörigkeit
David S. schrieb im Beitrag #6403586: > €90k ist für einen gewöhnlichen Entwickler die absolute Obergrenze. Nein. Es gibt genug AT ohne Führungsverantwortung, die die 100k sprengen.
value of rated comparisons. Li-Ion batteries have played an important role in today’s capacity, Ah n = time, in hours, at which C is portable world because of the advantages in high declared energy density, low maintenance requirement, relatively low self discharge rate and higher cell
To set the output-voltage threshold at which the frequency of interest. Settin-3dB_IN too high affects the amplifier’s low-frequency response. Use capacitors with microphone output is clamped, an external resistor-divider low-voltage coefficient
Udo S. schrieb im Beitrag #6130708: > Die haben einen Tesla SUV und einen > dicken Volvo XC90 Diesel zu gleichen Kosten "getankt" und losgeschickt. > Der Volvo kam weiter Die Strompreise sind auch exorbitant
Stephan S. schrieb im Beitrag #6142831: > ACDC schrieb: >> Stephan S. schrieb: >>> Damit liegt der Einstiegspreis >>> bei etwa 16.400 Euro inkl. Überführung >> >> wie und wo? > > Z.B. bei Carwow oder
Oliver S. schrieb im Beitrag #6173933: > Was immer deine Phantasie dir da für Optionen offenlässt. _Quelle_ : https://wien.orf.at/stories/3038325/ 《Die Infektionskette hatte eine Frau ausgelöst, die
Minimum 0.4 mA I= 100 mA Input LED turn off current Foff VL= 10 V Typical 0.9 mA Typical 1.25 V (1.16 V atFI= 10 mA) LED dropout voltage VF IF= 50 mA Maximum 1.5 V IF = 10 mA Typical 0.11 Ω 0.23 Ω 0.7 Ω 2.1 Ω On resistance R on IL=Max. Output Maximum 0.18 Ω 0.34 Ω 1.1 Ω 3.2 Ω Within 1 s on time IF = 0 mA
- 10 A DRM LEAK On-StateVoltage Drop IL=2A P - - 1.1 1.25 V P Critical Rate of Rise - dv/dt 1000 1200 - V/s Switching Speeds Turn-on F = 5 mA ton - - 0.5 cycles Turn-off t - - 0.5 cycles 1 off Zero-CrossTurn-OnVoltage 1st half-cycle - - 7 20 V Subsequent half-cycle - - - 5 V Holding Current - IH -
schonmal. Jedoch gibts dann Fehlermeldungen und der Kernel kann nicht starten. System: Tinkerboard-s rk3288 Chip Kernel 4.4.199 Hier der ursprüngliche, unveränderte DeviceTree: [code] dsi@ff960000 { reg = <0x0 0xff960000 0x0 0x4000>; interrupts = <0x0 0x13 0x4
[<c0101b0c>] (do_one_initcall+0xa0/0x1f0) [ 3.250362] [<c0101b0c>] (do_one_initcall) from [<c1200fbc>] (kernel_init_freeable+0x1e8/0x28c) [ 3.259997] [<c1200fbc>] (kernel_init_freeable) from [<c0d3eb98>] (kernel_init+0x18/0x118) [ 3.269152] [<c0d3eb98>] (kernel_init) from [<c0108110>] (ret_from_fork
p p S0.20 S 0.8 r r e0.15 e o o 0.7 P0.10 P 0.6 Internal reference enabled 0.05 DACs at midscale code DACs at midscale code, Gain = 2 0.00−40 −25 −10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 0.−40 −25 −10 5 20 35 50 65
compartment Door interlock Washing solenoid if the Door locked. 6 level of water in the tub ister at 1st level. Heating (**)Selection Maximum time 10 position code below 1st level Heating min. or up to 90ºC. (*) element. Door interlock. (Washing solenoid if the level of Door locked Water level at 1st
spin with water in the drum eliminating the buzzer signal. To continue it’s necessary to select a drain or spin cycle. Prewash Adds the Pre-wash phase at the cycle beginning EWM 1000 PLUS Option description Option Description Adds the STAIN phase that consist on loading from
gleichzeitigem Drücken der Tasten KURZ und VORWÄSCHE führt die Maschine einen zusätzlichen Spülgang durch (s.S. 23). 15 Gerätebeschreibung Programmablauf-Anzeige WASCHEN SPÜLEN Diese zeigt vor Programmstart die gewählten Pro- grammschritte an. Während des Waschprogramms EXTRASPÜLEN leuchtet die Anzeige des
Peter D. schrieb im Beitrag #6097801: > Der AT90S2313 war ja der erste verfügbare AVR, daher habe ich mich damit > auch abgequält. Nein. Der At90S1200 war der Erste.
Menschenskinder schrieb im Beitrag #6097911: > Nein. Der At90S1200 war der Erste. Dann eben: Der AT90S2313 war der erste verfügbare *brauchbare* AVR.
Martin S. schrieb im Beitrag #6736684: > Ein selbstgebauter Sonnenkollektor. Ach, da werden Erinnerungen wach :) So etwas ähnliches hatte ich Anfang der 90er in einem Bastelbuch. Da war es allerdings für
innerhalb von 90s genau. Sicherlich gleichen sich die Schwankungen aus. Mit den China DS3231+EEPROM Bords aus der Bucht hatte ich teilweise schlechtere Erfahrungen. Bei einem tat sich beim Einstellen des Aging Registers
ansteuern zu können. Raspberry Pi 3 + Netzteil = ca. 50 €. Platine für die Ansteuerelektronik = ca. 50-90 € geschätzt Am Ende also 1160 bis 1200 € gegenüber KNX mit 1770 bis 1950 € Und das mit den Vorteilen der größeren Sicherheit und der Tatsache, dass das alles auch noch manuell funktioniert, wenn
zu können. > Raspberry Pi 3 + Netzteil = ca. 50 €. > Platine für die Ansteuerelektronik = ca. 50-90 € geschätzt > Wie lange hält der RaspberryPi? Wie lange sein Netzteil? > Am Ende also 1160 bis 1200 € gegenüber KNX mit 1770 bis 1950 € > Und das mit den Vorteilen der größeren Sicherheit und
. Addedlocation AT commands. AddedDM. Addedthe I/O support section. Added%P, *S, *V, *W, *X, *Y, SA, AZ, FS INFO FULL, andDM. UpdatedRR. Updates to Remote AT Command Request frame. Addedlocation andBLE commands. Addedstatuses
type does not match the one specified in CMOS. 0230 System board. Shadow RAM error—Shadow RAM fails at offset nnnn. 0231 1. DIMM. System RAM error—System 2. System board. RAM fails at offset nnnn. 0232 1. DIMM. Extended RAM error— 2. System board. Extended RAM fails at offset nnnn. 0250 Replace the backup
Maximum — 0.5 cps Duty factor = 50% speed I×V L= 200 (VA) Vibration resistance Minimum — 10 to 55 Hz at double amplitude of 3 mm 2 hours for 3 axes 2 Shock resistance Minimum — 4,900 m/s {500 G}1 ms 3 times for 3 axes Recommendable Operate voltage V IN= 5 V F = 5 to 10 mA. Type of connection *Turn on/off
- 10 A DRM LEAK On-StateVoltage Drop IL=2A P - - 1.1 1.25 V P Critical Rate of Rise - dv/dt 1000 1200 - V/s Switching Speeds Turn-on F = 5 mA ton - - 0.5 cycles Turn-off t - - 0.5 cycles 1 off Zero-CrossTurn-OnVoltage 1st half-cycle - - 7 20 V Subsequent half-cycle - - - 5 V Holding Current - IH -
Hi. Offenbar ist die Nachfrage für "richtige" PC's sehr gering geworden. Hier im Ort gibts keine ATX-basierten PC's mehr zu kaufen mit 2 Ausnahmen, nämlich Gamer-PC's und als Einzelkomponenten. So von der Stange gibts nur noch Laptops oder sowas
Finn schrieb im Beitrag #6078730: > Hi. > > Offenbar ist die Nachfrage für "richtige" PC's sehr gering geworden. > > Hier im Ort gibts keine ATX-basierten PC's mehr zu kaufen mit 2 > Ausnahmen, nämlich Gamer-PC's und als Einzelkomponenten. Das würde ich eher dem Punkt zuschreiben,
MOUSER Crydom Stückpreis m LAGER-NR. Teile-Nr. Abb.Eingangsspannung Ausgangsspannung 1 10 25 50 558-DC60S3-B DC60S3-B A 3.5-32VDC 3-60VDC 558-DC60S5-B DC60S5-B A 3.5-32VDC 3-60VDC 558-DC60S7-B DC60S7-B A 3.5-32VDC 3-60VDC H 558-DC60SA3-B DC60SA3-B A 90-280VAC 3-60VDC a 558-DC60SA5-B DC60SA5-B A 90-280VAC
Match between any two gains 0.01% 0.1% Gain channel match Match between any two inputs 0.01% 0.1% At DC, FSR = ±0.256 V 105 At DC, FSR = ±2.048 V 100 (1) CMRR Common-mode rejection ratio At DC, FSR = ±6.144 V 90 dB f = 50 Hz, DR = 860 SPS 105 CM CM = 60 Hz, DR = 860 SPS 105 TEMPERATURE SENSOR Temperature
improvements made in handling microelectronic applications. As an example, the useful large currents at high voltage and at high switching lifetime of an IGBT module for railway traction is frequencies, insulated gate bipolar transistors (IGBT) specified in at least 30 years, while the failure rate of have
- 10 A DRM LEAK On-StateVoltage Drop IL=2A P - - 1.1 1.25 V P Critical Rate of Rise - dv/dt 1000 1200 - V/s Switching Speeds Turn-on F = 5 mA ton - - 0.5 cycles Turn-off t - - 0.5 cycles 1 off Zero-CrossTurn-OnVoltage 1st half-cycle - - 7 20 V Subsequent half-cycle - - - 5 V Holding Current - IH -
0.20 PS 1.70 c a 1163.20±0.10 FAA 0.800 a v D e 1 2 h 7 7 0 . a a 0 0 8 w r i . n c g m o f E P D P 1 S 0 L 4 . m D . . 6 0 2 ± ± ± 0 o . . . 1 d 0 0 0 0 u A e 73.03±0.20 75.13±0.20 . 4 0 0 ± 77.80±0.20 79.90±0.20 0.255 ( i . u ±l t 5 0 a ( .) t a ( . x 3) c 1 t 3) t 2 e 1.5max m v 5 x FPL GLASS RTV IC
Stephan S. schrieb im Beitrag #6073921: > 90 kg und 150 kW Spitze finde ich schon beeindruckend. Das ist allerdings keine Asynchronmaschine, sondern eine PMSM, und wahrscheinlich auch mit Nutzung des Reluktanzmoments
Ursel schrieb im Beitrag #6073933: > Stephan S. schrieb: >> 90 kg und 150 kW Spitze finde ich schon beeindruckend. > > Das ist allerdings keine Asynchronmaschine, sondern eine PMSM, Hast Recht, da hatte ich mich verlesen, hatte das A übersehen
LTC3454 1A Synchronous Buck-Boost High Current LED Driver FEATURES DESCRIPTION ® n High Efficiency: >90%Typical in Torch Mode, The LTC 3454 is a synchronous buck-boost DC/DC >80%in Flash Mode converter optimized for driving a single high power LED n Wide V Range: 2.7V to 5.5V at currents up to 1A from
avr2" "Classic" devices with up to 8@tie{}KiB of program memory. mcu@tie{}= "attiny22", "attiny26", "at90c8534", "at90s2313", "at90s2323", "at90s2333", "at90s2343", "at90s4414", "at90s4433", "at90s4434", "at90s8515", "at90s8535". "avr25" "Classic" devices with up to 8@tie{}KiB of program memory and with
= 2.7V ( 5.00 ( 2.50 VIN 3.5V IN t 0°C t e e 2.00 r 4.00 r C +130°C -45°C C 1.50 t 3.00 n e e 1.00 s +25°C s VOUT= 5.0V i 2.00 +90°C i VIN 6.0V Q Q 0.50 1.00 0.00 6 8 10 12 14 16 18 -45 -20 5 30 55 80 105 130 Input Voltage (V) Junction Temperature (°C) FIGURE 2-3: Quiescent Current vs. Input FIGURE
= 25 C T24 N 0.04 IO = 0mA N22 R R20 R R18 U 0.03 U16 C C14 N N12 W 0.02 W10 D D 8 T T U 0.01 U 6 S S 4 2 0.00 0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 -50 -25 0 25 50 75 100 125 0 INPUT VOLTAGE(V) TEMPERATURE(C ) Shut-down Current vs. Temperature Shut-down Current vs. Input Voltage Will Semiconductor Ltd. 5
input to the comparator is at ground and its output is high. This turns MN on and switches the LX pin low, causing current to flow from VIN to ground, via RS, L1 and the LED(s). The current rises at a rate determined by V INand L1
Approvedfor public release; distribution is unlimited, “Non-ExportControlled – seepage 1” Raytheon’s Helicopter Demos 1964: Tethered helicopter powered at 2.45 GHz with continuous flights up to 10 hours with first rectenna at distance of 18.3m 1968: Developed self-positioning sensors to automatically
, temperature and cut off) ● Easy integration into compact Open circuit voltage(at + 20 C) 3.67 V system Nominal voltage (at 0.2 mA + 20 C) 3.6 V ● Superior resistance to atmospheric corrosion Pulse capability: Typically up to 280 mA (280 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at
, temperature and cut off) ● Easy integration into compact Open circuit voltage(at + 20 C) 3.67 V system Nominal voltage (at 0.2 mA + 20 C) 3.6 V ● Superior resistance to atmospheric corrosion Pulse capability: Typically up to 280 mA (280 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at
. 3 - Typical Transfer Characteristics 102 e 2.5 VGS n ID= - 18 A Top - 15 V t VGS = - 10 V - 10 V s ) - 8.0 V e 2.0 ( R t - 7.0 V n ) e - 6.0 V O d r 10 1 - 5.5 V c i 1.5 C - 5.0 V u al n Bottom - 4.5 V S rm a - 4.5 V o o 1.0 D - ( , i ID r - 0 , 0.5 10 n 20 µs Pulse Width S TC = 175 °C D 0.0 0 1 R
, temperature and cut off) ● Easy integration into compact Open circuit voltage(at + 20 C) 3.67 V system Nominal voltage (at 0.2 mA + 20 C) 3.6 V ● Superior resistance to atmospheric corrosion Pulse capability: Typically up to 280 mA (280 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at
(14), at maximum (I2=400A) a ramp time of 10s is obtained. The ramp time is dependant on the set welding current I2. 6. Set final current I3 using the potentiometer (30) 7. Set gas post-flow time using the potentiometer (18) 0.2–30 s. 7.1.3 TIG TWO-STROKE WELDING Step 1: By pressing the torch switch the gas flows for the preset time and the ARC ignites at a current level set by potentiometer I1 (25). After a fixed time the current
this thesis. Figure 15 illustrates the current and voltage values used for the computation of Rdc,10s 𝑅dc,10s= 𝑉10s−𝑉0s = 𝑉10s−𝑉0s for 𝐼0s = 0 A (5) pulse−0s pulse Since the dynamic behavior of battery cells depends strongly on temperature, the resistance measurements have to be performed at controlled
ACROSS THE 915 MHz BAND -90.0 14.0 -92.0 12.0 -94.0 10.0 ] m -96.0 8.0 B d [ [ l i -98.0 6.0 p t R s e-100.0 4.0 A S S -102.0 2.0 -104.0 0.0 -106.0 -2.0 902 904 906 908 910 912 914 916 918 920 922 924 926 928 Frequency [MHz] Sensitivity