symbol is shown between the pin number 1 and 3, followed by the text " >100nF". You should connect the capacitor not before this text is shown. With this capacitor(a 224 capacitor in the kit)the offset voltage of the analog comparator will be compensated for better measurement
> Oki, was bedeutet denn dann die Effizienz/Wirkungsgrad von 96% ? 10W rein und 10W raus wären 100% Wirkungsgrad. 10W rein und 5W raus wären 50% Wirkungsgrad. 15W rein und 10W raus wären 67%. Bei 96% also 10W rein und 9.6W raus. Oder ~10.5W rein und 10W raus. Die 0.5W sind Wandlerverluste und
die Diagramme auf der Seite 6: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX1762-MAX1791.pdf Und hier auf Seite 1: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3663fc.pdf
meiner alten Alarmanlage nachgeschaut. Die läuft allerdings mit 12V. Den R2 kannst Du auch locker auf 100K erhöhen. Parallel zum Reed eine Zenerdiode und VDR. Und dann mal den Ruhestrom messen. Ich würde bei einem “Öffner“ bleiben.
Baudrate drastisch niedrig wird. Schon einen auf WDCLK und CKDIV8 programmierten MC kannste nur mit max. 4kHz ISP Frequenz proggen. Das kann nicht jeder.
Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7990825: > Kein Keerrohr, dann viel Vergnügen in 10 Jahren wenn 100GBit Standard > wird. Alle meine Geräte haben max. 1G onboard. In 10 Jahren werden es vielleicht 10G sein...
Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7990825: > Kein Keerrohr, dann viel Vergnügen in 10 Jahren wenn 100GBit Standard > wird. In 10 Jahren 100 Gb Networking. Zu Hause. Klar.
Nachziehen der Temperatur, als meine Ersa Pico. Doof nur, ich hatte noch gerade für die Pico Teile für über 100 Euro gekauft. Die Pico hatte ich dann schnell abgebaut. Hätte ich vorher von deinem umfangreichen Wissen gewusst, dann hätte ich mich vorher von dir beraten lassen.
Yihua 982 hat bei Betrieb mit C245-Lötspitzen dementsprechend auch eine Leistungsaufnahme von gut 100W: https://www.mikrocontroller.net/topic/560647#7527914. Was da mit angeblich 180W oder 200W geworben wird, erschließt sich mir überhaupt nicht! LG, Sebastian
I10,000 TJ=150⋅C N1000 A R T 5000 U N C 500 R 2000 25⋅C A U N 300 C 1000 I C – 200 , 500 L T =25⋅C F M 100 C h S VCE =3.0Vdc 200 –55⋅C V =3.0Vdc E IC=5.0Adc CE h 100 50 50 30 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 103 104 10 106 I ,COLLECTORCURRENT(AMP) f,FREQUENCY(Hz) C Figure 2. DC Current Gain Figure
Wulf D. schrieb im Beitrag #7988715: > Wäre sehr, sehr ungewöhnlich, hätte keine 100mA erwartet. Das dachte ich mir auch, aber das hat das Multimeter angezeigt.. ICh hatte vergessen das zu beschreiben. Das kann alleine Deshalb schon nciht sein, da das Labornetzteil auf max. 2A eingestellt
vermessen und sehen recht gut aus. Der MCP1827S sollte laut DB nur bis 6V verwendet werden (Abs. Max. ist 6.5V); laut den Messungen (mit >100MHz Bandbreite) bleibt die Spannung stets unter 6V. -- Er sollte also nicht wegen Überspannung sterben. Am Ein- sowie am Ausgangsspin des LDO sitzt direkt
Max schrieb im Beitrag #7987661: > Aber die gibt es alle noch im Handel. Aber eben nicht die gesuchten 505TU.
Max schrieb im Beitrag #7987661: > Doppeltaster wäre 535U > Doppelwippe wäre 505U > Unterschied ist nur ein Feder (zusätzlich pro Taster) das hier sind Taster Ich suche Tastschalter Max schrieb
3D Filament kannst mit 14Euro pro kg rechnen aufgerundet+ Versand. Das Modell dürfte vielleicht so 100g haben max. Fräsen wird etwas teurer. Dafür ging dann auch Holz oder Alu Meld dich einfach wenn Du noch Bedarf hast. Gruß Joachim
> Das Modell dürfte vielleicht so 100g haben max. Nach meinem Slicer waren es einmal 157 und nochmal 15 Gramm. Aber wenn Du es fräsen möchtest, hat sich das erledigt. Den Befestigungsrahmen mit dem Lasercutter ausschneiden geht nicht
Jürgen B. schrieb im Beitrag #7987655: > Frequenzumrichter Zwischenkreis Dafür sind die mit max. 400 V aber zu knapp bemessen, weil im ZK schon Spanungen von bis gan dich an oder gar etwas über die 400 V die Norm sind.
Nevs schrieb im Beitrag #7987904: > Dafür sind die mit max. 400 V aber zu knapp bemessen, weil im ZK schon > Spanungen von bis gan dich an oder gar etwas über die 400 V die Norm > sind. Auf eine gleichlautende Aussage hatte ich gestern schon mal folgendes
Case Typ.ESR tan Ripple Ordercode Rated Rated Case Typ.ESR tan Ripple Ordercode c voltage cap. size 100Hz, δ current voltage cap. size 100Hz, δ current i 100Hz 100Hz a UR CR DxL 20°C 20°C IR~ s... UR C R DxL 20°C 20°C IR~ s... r [V] [µF] [mm] [mΩ] max. 100Hz, [V] [µF] [mm] [mΩ] max. 100Hz, i [%] 85°C[
Case Typ.ESR tan Ripple Ordercode Rated Rated Case Typ.ESR tan Ripple Ordercode c voltage cap. size 100Hz, δ current voltage cap. size 100Hz, δ current i 100Hz 100Hz a UR CR DxL 20°C 20°C IR~ s... UR C R DxL 20°C 20°C IR~ s... r [V] [µF] [mm] [mΩ] max. 100Hz, [V] [µF] [mm] [mΩ] max. 100Hz, i [%] 85°C[
for new design. For new design see types B 41 683 (10...100 V) and B 43 683 (160...450 V), page 389 356 Siemens Matsushita Components B 41 588 B 43 588 Technical data and ordering codes U R C R Case R ESR, typRESR, max Z max I~max I~R Ordering dimensions 100
hier zwei STK500 hatte, die nicht mehr vernünftig funktionierten: die kleinen Elkos 10 µF / 16 V am MAX202 (neben den RS232-Buchsen) hatten ESRs im Bereich von 13 bis 25 Ω. Da von den +8 / -6 V des MAX202 auch noch interne Versorgungen für den Analogteil abgeleitet werden, ist auch u.U. selbst bei noch funktionierender Kommunikation der Rest nicht mehr völlig OK. Laut Datenblatt würden für den MAX202 sogar 100-nF-Kondensatoren genügen. Ich habe einige 4,7-µF-Kerkos aus der Grabbelkiste aufgelötet, und die Spannungen sind wieder im grünen Bereich.
Falling Bit Clock Edge = 25 ns TimeAfter Falling Bit Clock Edge = 40 ns Signal Level –0.5 V to +5.5 V Max Sample Rate = 48 KHz Rise and Fall Time < 100 ns Data Bits = 16 Figure 3–10: DSP port timing diagram 3–31 AM700 Audio Measurement Set Service Manual Theory of Operation Analog Generator Board (A5) A
. V OH(MIN) Design Equations From the Design Rules for Thévenin Termination, V TH = V OH(MIN) –IOH(MAX) (R D – Z 0) Thévenin Model Z V for Single-Ended ParallelTermination R 1 0 CC V T Where, I OH(MAX)s also the sourcing current R = Z0 CC 2 VCC – VTH Now, where, I = Maximum output current from V OH(MAX) – VTH OH(max) IOH(MAX) = the driver when its output R D – Z0 voltage is minimum for high level logic, V V = V – I (R – Z ) (5) OH(min) TH OH(MIN) OH(MAX) D 0 R = Output impedance of the driver D V CC = Supply voltage
Product Parameters
Input voltage: 230VAC/50Hz 110VAC/60Hz
Overall power: 1000W
Temperature range: 100°C~480°C
Temperature accuracy: 35#
Hot air flow: 130L/min(Max), 20L/min(Min)
Noise function: Yes (enabled by default)
Quick functions: 3 sets of quick temperature
Standby heating and cooling function
gab es Powerchute als SW zur USV Ansonsten der Bluetti-Test https://www.smartzone.de/bluetti-elite-100-v2-test/
Bezeichnung gibt es viele verschiedene Modelle, vom Microserver mit 50 Watt bis zum DL380 mit mehreren 100 Watt. Für die Auslegung der USV ist das natürlich wichtig.
dem ESP am GPIO-Eingang eine Schmitt-Trigger-Schwelle einprogrammieren. Erst bei einem Elko von 100 uF ist das Signal glatt wie ein Kinderpopo. Eine so hohe Elkokapazität bedeutet aber auch dass beim Beenden des Gleissignals eine starke Verzögerung Auftritt, denn der 100 uF Elko muss sich über den
Periode kontinuierlich abgetastet sieht die Software pro Periode und geschlossenem Schaltkreis ein (max 100%) bis zwei (min 100%/sqrt(2)) Signale. Bei jedem aktiven Signal wird ein Zähler auf einen gewünschten Wert (zB. 10 für 50ms) gesetzt, bei jedem inaktiven Signal wird der Zähler um eins dekrementiert
es DC-Motoren gibt denen es nix ausmacht, wenn sie "festgehalten" werden, weil die Gegenkraft das max Drehmoment überschreitet. Wenn ja, wie heißen sie, bzw. wie finde ich die? Und: kann das Moment was sie aufbringen geregelt werden z. B. mit PWM? Vielen Dank und viele Grüße Florian
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 40 mA 30 mA 20 mA 10 mA 0 nA 00:00:01 00:00:05 00:00:10 00:00:15 00:00:20 00:00:23 090.478 000.000 000.000 000.000 015.655 WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 6.74mA average 33.99mA max 21.92s time 147.67mC charge 371.81µA average 12.13mA max 4.888s time 1.82mC charge
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 12 mA 10 mA 8 mA 6 mA 4 mA 2 mA 0 mA 00:00:19 593.149 00:00:19 650.000 Δ129.4ms 00:00:19 700.000 00:00:19 722.575 WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 380.07µA average 11.62mA max 129.4ms time 49.20µC charge 0
8mA 6mA 4mA 2mA 0nA 00:00:07 00:00:10 00:00:15 00:00:20 114.731 000.000 000.000 701.512 Δ13.58s 1ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW WINDOW 285.15µA average 9.99mA max 13.58s time 3.87mC charge SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 10 mA 8 mA 6 mA 4 mA 2 mA 0 mA 00:00:17 962.028 00:00:18 200.000 00:00:18 400.000 00:00:18 600.000 00:00:18 895.709 Δ933.6ms WINDOW 26.30µA average 9.85mA max 933.6ms time
Du willst keinen File-Server mit "nur" 100-MBit/s, wenn mit wenig Aufwand mehr auch 1 GBit/s ginge. Selbst eine USB2 HD bringt idR mehr als 20 MByte/s, ein 100 MBit/s bremst die HD i.A. deutlich(!) aus.
Backup-Server auch identisch zum Arbeitsrechner installieren. Wenn ich meine Gewohnheiten nicht ändere, wären max. einzelne Files max. einen halben Tag hinten dran.
50W TYPICAL CHARACTERISTICS Pin-Po CHARACTERISTICS @f=175MHz Pin-Po CHARACTERISTICS @f=175MHz 100 120 Ta=+25°C Po Po 50 Vds=12.5V 100 ) Idq=2A 80 Ta=25°C 100 ( f=175MHz d 40 80 ) Vds=12.5V , ηd ( Idq=2A ) s 60 80 d 30 60 ) , ηd % p Gp d ) d , η ( η ) 20 40 u 40 60 m P d o 10 Ids 20 20 40 P Ids 0
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 25 mA 20 mA 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA 00:00:09 295.985 00:00:09 310.000 00:00:09 320.000 00:00:09 330.000 00:00:09 343.524 Δ47.53ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 5.71mA average 25.53mA max 47.54ms time 271.39µC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
VOUT= 4.5V VIN 3.6V, VOUT= 4.5V 10 10 TPS63020, Power Save Enabled TPS63020, Power Save Disabled 0 0 100µ 1m 10m 100m 1 4 100µ 1m 10m 100m 1 4 Output Current (A) Output Current (A) Figure 8. Efficiency Versus Output Current, TPS63020, Figure 9. Efficiency Versus Output Current, TPS63020, Power Save Enabled Power Save Disabled 100 100 90 90 80 80 70 70 ) 60 ) 60 ( ( c c e 50 e 50 i i f f E 40 E 40 30 30 20 20 V IN2.4V VIN 2.4V V IN3.6V VIN 3.6V 10 10 TPS63021, Power Save Enabled TPS63021, Power Save Disabled 0 0 100µ 1m 10m 100m
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 25 mA 20 mA 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA Enter light sleep ~340 µA 341.7 µA 00:06:05 331.968 00:06:05 500.000 00:06:06 000.000 00:06:06 412.836 3.78mA average 20.02mA max 1.080s time 4.09mC charge 4.50µA average 37.76µA max 29.64ms time 0.13µC charge
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 340 µA 330 µA 320 µA 310 µA 300 µA 290 µA 00:00:06 000.000 00:00:08 000.000 00:00:09 000.000 00:00:09 848.207 Δ3.000s WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL 314.91µA average 337.18µA max 3.000s time 944.74µC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 20 mA 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA 00:00:06 182.199 00:00:06 400.000 00:00:06 600.000 00:00:06 800.000 00:00:06 968.632 Δ786.4ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 2.82mA average 19.17mA max 786.4ms time 2.22mC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
~50kHz 50 uVrms OUT IOUT=10mA, 70 Ripple Rejection Rate PSRR V IN[V OUT 1kHZ dB +1]V +1Vp-pAC IOUT=100mA, 62 10kHZ O ME6211C18 (V =IN OUT+1V,V CE = VINC IN= L1uF,Ta=25 C, unless otherwise noted) Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units V (E) I =30mA, V (T) Output Voltage OUT OUT X 0.98 OUT X
specifications are atAT =2℃, VCC =5V,unless otherwise noted. UNI SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX TS VCC Input Supply Voltage ● 4.0 5 9.0 V Input Supply Current Charge Mode, RPROG= 10k ● 150 500 µA StandbyMode(Charge ● 45 100 µA I Terminated) ● 45 100 µA CC Shutdown Mode (RPROGNot 45 100 Connected
Stromüberwachungsrelais kann ich das "G2IM10AL20 24-240V" von TELE https://www.tele-online.com/ empfehlen, Messbereich 100mA / 1A / 10A, pro Bereich ein Min. und Max. Wert von 5% bis 95% einstellbar und ist für ac und dc Strom geeignet. Nutze das zur Kontrolle ob 230V LED - Schild leuchten oder ausgefallen sind... Im Netz
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 20 mA Δ287.2ms 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA 00:00:06 127.252 00:00:06 200.000 00:00:06 300.000 00:00:06 414.487 Δ287.2ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL 3.92mA average 19.21mA max 287.2ms time 1.13mC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
Nun ihr Ding, auch wenns weh tut. Man denke nur an die rund 600 Atmel Controller Mega/XMega, mehrere 100 Schaltregler, dutzende LCD/OLED/TFT, 7-/14-/16-Segment-Displays, Punktmatrix-LED, an die 40 GPS-Module, und und und .... nein ich bin keine Firma, 100% Bastler. Nicht zu vergessen seit kurzem eine 2
rein (längere Bambusbretter hab ich noch nicht gefunden 😁) .... https://www.berrybase.de/berrybase-max7219-4-in-1-led-punkt-matrix-display-modul-8x8-spi-bus-5v-10mhz/farbe-rot .... aber nur, wenn du die Sockel vorher auslötest und die Displays direkt einlötest. Dann sind dahinter ca. 12mm Platz.
14mm techn. Parameter: Spezifikation Typ 3223.1 DC Lastgleichspannung 1,0 V ... 80 V (2,5V-80V bei max.Laststrom) DC Lastgleichstrom Bereich 1, 2 und 3 10mA... 50A 20mA... 100A 30mA... 150A Laststufen 50A 100A 150A Betriebsarten I-const, R-constant und U-constant Nennleistung / Maximalleistung *1) 500W
required, 8mA recommended Maximum voltage capability: 5.25V Maximum VOL: 0.8V Signal is not inverted, 100% PWM results in Max fan speed 10 Electrical Specifications Figure 1. Screen Shot of PWM Duty Cycle Figure 1 shows a PWM output operating at 25.3 kHz with a 77.9% duty cycle output with a fan having
Spannungshöhe hat nichts mit dem Tastgrad bzw. Drehzahl zu tun. Hat es nie und wird es nie. Welche max. Spannungspegel das PWM Signal haben darf entnehme bitte dem Datenblatt des verwendeten Lüfters. Der Intel Spec. entnimmst du bitte das du eine PWM Frequenz von 25kHz benötigst. Der Rest ist Standard
IC hier nicht verlinken. Auf jeden Fall würde das sehr gut zu deinem Szenario passen, wo dann 3.3V 100% PWM eben nicht voll aussteuern würden sondern nur 66%. Versuche es doch bitte mal mit einer Spannung von 0..5V, ob das passen könnte.
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 4 mA 3 mA 2 mA 1 mA 0 nA 00:00:11 846.399 00:00:13 000.000 00:00:14 000.000 00:00:15 000.000 00:00:16 020.651 Δ4.174s WINDOW 480.17 µA average 3.38mA max 4.174s time 2.00mC
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 4 mA 3 mA 2 mA 1 mA 0 nA Δ67.56ms 00:00:11 852.627 00:00:11 880.000 00:00:11 900.000 00:00:11 920.191 Δ67.56ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 668.66µA average 3.28mA max 67.57ms time 45.18µC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 20 mA 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA 00:00:11 00:00:11 00:00:12 00:00:12 00:00:12 588.308 800.000 000.000 200.000 374.817 Δ786.5ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL 3.18mA average 15.66mA max 786.5ms time 2.50mC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 40 mA 30 mA 20 mA 10 mA 0 nA 00:00:12 246.255 00:00:13 000.000 00:00:13 500.000 00:00:14 000.000 00:00:14 345.502 Δ2.099s WINDOW 344.38µA average 359.54µA max 2.099s time