:D Falls Dich das näher interessiert, kannst Du das u.a. auch hier nachlesen: http://hho.pixelcomet.com/phpbb/viewtopic.php?t=121&sid=6f698069b79872f67d577f60acfc9323 In Foren schreibe ich dazu nichts mehr, weil es an aktiver Mitarbeit mangelt. Habe kein
Platinfeuerzeug. Allerdings ist in Elektrolyseuren als Elektrodenmaterial kein Pt verbaut, sondern i.d.R. V4A. Katalytische Wirkung von V4A oder ähnlichen Legierungen auf HHO war bisher nicht feststellbar.
for an erase/program operation. Using the Motorola FLASH cell, programming takes place in terms of a row. A row is 32 bytes of contiguous memory starting at a $XX00, $XX20, $XX40, $XX60, $XX80, $XXA0, $XXC0 or $XXE0 address. Presently if it is required to program one byte in a row then all bytes in
,Monitoring and Data Logging SL13A –5 (T = 0°C to +85°C, V = 1.5V, EN = V , R = ∞, unless ElectricalCharacteristics A BAT BAT LOAD otherwise noted. Typical values are at TA = 35°C. Note 2) Figure SL13A – 8: Electrical Characteristics Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit V BAT Operating Input Voltage TA = 35°C 1.2 3.3 V Minimum Start-Up Input VBAT(SU) TA = 35°C 1.3 V Voltage I Operating Current into V Sensor and A/D 100 150 300 μA BAT-OP BAT converter active V = 1.5V; IBAT-SD
hin habe ich mir die Parameter angesehen. Vorweg die Motordaten: 50Hz: 0,18kW, Dreieck 230V/1,17A, Stern 400V/0,68A 60Hz: 0,22kW, Dreieck 275V/1,17A, Stern 480V/0,68A Angeklemmt ist dieser auf Dreieck - soweit so gut In den Parametern im FU ist mir dann folgendes aufgefallen, was ich nicht ganz
Christian schrieb im Beitrag #6526325: > 50Hz: 0,18kW, Dreieck 230V/1,17A, Stern 400V/0,68A > 60Hz: 0,22kW, Dreieck 275V/1,17A, Stern 480V/0,68A > Angeklemmt ist dieser auf Dreieck - soweit so gut > In den Parametern im FU ist mir dann folgendes aufgefallen, was ich >
series: 1 to 9 = January to September Type code C = 15 V 2 = 20 V A = October SA E = 30 V 3 = 30 V B = November Date code F = 40 V 4 = 40 V C = December XY H = 60 V 6 = 60 V J = 100 V 9 = 90 V M Halogen-free 0 = 100 V Year compound mark (e.g. 1 = 2011, 2 = 2012) 1 = 1 A X = 1.5 A 2 = 2 A 3 = 3 A 4 = 4 A .. .. Revision: 17-Dec-15 17 Document Number: 88912 For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
Axel L. schrieb im Beitrag #4484296: > a. nicht frei darin ist, seine Arbeitszeit oder die geschuldete > Leistung zu gestalten oder seinen Arbeitsort zu bestimmen, Wie kann ich meinen Arbeitsort frei bestimmen, wenn ich beauftragt bin
Forward Voltage 2) page 15 Relative Luminous Intensity 2) page 17 ΔV =FV - VF F(25 °C) = f (Tj; IF= 20 mA IV V (25 °C)= f T j; IF= 20 mA 0.25 OHL02667 OHL02666 2.5 V IV ΔV F IV(25˚C) 2.0 yellow 0.15 0.1 1.5 0.05 0 super red 1.0 amber -0.05 red orange -0.1 0.5 -0.15 -0.2 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj T j 2009-06-09 7 LS T67F, LR T67F, LA T67F, LO T67F, LY T67F Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f(T ) OHL03044 60 mA IF 50 T T A S 40 30 20 10 T temp. ambient
Etwas kann ich noch bieten. Damit kannst Du Deine Schaltung verbessern. Nimm anstelle der 1N4148 die BAT60A. Die hat eine sehr niedrige Flussspannung. Bei 10mA liegt sie nur bei 0,2V. Schau Dir mal das Datenblatt an. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44192/SIEMENS/BAT60A.html mfg klaus
Klaus R. schrieb im Beitrag #4479253: > Nimm anstelle der 1N4148 die BAT60A. Du machst Witze. Eine 10V Schottky mit wahnsinnigen 18mA Sperrstrom an 30V. Röhren dürfen glühen, aber Dioden nicht.
#4472906: >> Wolltest du nicht sagen: > > Der Speicher war Müll. /Das/ wollte ich damit sagen. "A-Data". Lausiger > 3rd-Party-Assemblierer, RAMsch. > > Ansonsten: Genauer lesen. Hilft. Naja, du schreibst: Rufus Τ. F. schrieb im Beitrag #4472763: > "A-Data", DDR2-Module. Haben mir mal
kaputte Graka) läuft der Lüfter um sein Leben. Rate mal was Passiert wenn ich da jetzt kaputten A-Data Ram reinstecke. Richtig, nichts schlimmes.
Switch On Resistance RDS(ON) V BST– VSW= 5V 150 mΩ Upper Switch Leakage V EN= 0V, VSW= 0V, VIN 28V 1 μA Current Limit 4.0 4.7 A COMP to Current Sense G CS 9 A/V Transconductance Error Amp Voltage Gain5) 200 V/V Error Amp Transconductance ICOMP= ±3µA 40 60 80 µA/V Error Amp Min Source current V FB= 0.7V
09/14 1 Pin Configurations Figure 1-1. Pinout ATmega256/128/64RFR2 ] K L ] ] ] ] 7 T T 1 S T 6 I I A 1 0 V : T C B A C C S ] P : 3 3 3 A A ] ] ] ] : 1 2 ] D I T O O O 1 0 E S D D S A A S V 7 6 5 4 3 F F R V V V V T T V E E E E E E [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52
nochmal eine separate Einspeisung? Sind die Kabelquerschnitte den theoretisch möglichen maximalen 3.6A der 60 Ambilight LEDs (3 Farben a 20mA x 60 LEDs) denn zumindest annähernd gewachsen? In einem billigen Flachbandkabel stecken gerne mal sehr dünne AWG28 Litzen, die vertragen aber laut Spec nur 1.4A
Umfang in 4 Stripes a 300mm mit 30 Led per m (9 Leds) und nochmals 4 Stripes a 100mm mit 60 Leds per m (6 Leds) aufzuteilen.So hatte ich 60 Led auf 1600mm und an den Ecken sehen die engeren Abstände erst noch gut aus da der
A. K. schrieb im Beitrag #4411285: > Gibts eigentlich schon Lockstoff-Fallen für Drohnen? Welche Drohne meinst du denn jetzt genau? a) die Kinderspielzeugdrohne (zickzack-Flieger; schnell kaputt
A. K. schrieb im Beitrag #4413274: > Regulieren != Verbieten. Den Unterschied versteht anscheinend nicht jeder.
hier drei LED-Strimgs à 4 LEDs in Serie für > wahrscheinlicher. > > @Conny G.: > > - Kann man auf der Platine nachvollziehen, wie die LEDs verbunden sind? > - Ist U1 beschriftet? Wenn ich es richtig mit der 60-fach
wurden Schottky Dioden genutzt. Nachtrag: R1 ist bei mir 0.39Ohm. Damit ISENSE = 0.1/R1 = 0.256 A 10.5V * 0.256A = 2.7W.
TMS/SWDIO PPA133 T_SWOW T_NRSTPISB1212SB12PNRSTT SWD PIR701PIR702 PIR801PIR802 PISB9B9ISB902 PPB33 A 100K I PR5R5 D A Board Ident: PC13=0 R6R 10K S S C D1D L V PIR601PIR602 _ _ _ _ _ SWD P1P I D P I D 1 0PPIR1302_10 U R W W W W W T F S Not Fitted S S S S S S CN2N BAT60JFILM D R 3V 4 4 4 4 4 4 4 4 4
und der dünnen Anschlusskabel völlig dahin sein. Und ob der effektive Strom jetzt bei einem Impuls 60 auf 55A oder 65A kurz ändert interessiert die Batterie auch nicht. Aber wie gesagt, guten Appetit weiterhin :-)
der dünnen Anschlusskabel > völlig dahin sein. Und ob der effektive Strom jetzt bei einem Impuls 60 > auf 55A oder 65A kurz ändert interessiert die Batterie auch nicht. Wie kommst Du zu der Annahme, irgendein Pulsgerät solle gegen eine Lima "ankämpfen"? Was an den Akkuplatten meßbar ist, solltest
Analog Devices ein Mustersortiment aller gängigen A/D- und D/A-Wandler. Die waren damals extrem teuer! Von Siemens bekam ich Bücher zum 8080, 8085 und den 8048 Mikrocontrollern. Damit ließ sich ohne weiteres programmieren. Ähnlich war es mit dem 8051
P1, P2 und P3, so lauteten sie beim 8243 P4, P5, P6 und P7. Ein Transportbefehl lautete z.B. MOVD A,P7 und ein Verknüpfungsbefehl ORLD P6,A. Wenn man die beiden jetzt miteinander vergießen würde, hätte man ja auch einen einzigen Chip. So war es teilweise bei µC aber auch realisiert: Der Chip hatte
passt alle sind leider viel kleiner. http://www.reichelt.de/EEPROM-seriell-SPI-Microchip/25LC320A-I-P/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4512&ARTICLE=96660&OFFSET=16&SID=60VM1H0n8AAAIAAAc0LRM583a3d7e20293d5caa79f9dd01272735&LANGUAGE=EN oder das hier vielleicht http://www.jameco.com/Jameco/Products
alle sind leider viel kleiner. >> >> > http://www.reichelt.de/EEPROM-seriell-SPI-Microchip/25LC320A-I-P/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4512&ARTICLE=96660&OFFSET=16&SID=60VM1H0n8AAAIAAAc0LRM583a3d7e20293d5caa79f9dd01272735&LANGUAGE=EN > > Das sind serielle EEPROMs mit SPI-Schnittstelle. Die haben
c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D5919a7a491a8409780329261faa61cc0%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D141625172007 Diese Version mit den SMA-Buchsen direkt auf der Platine gibt es auch für die 35MHz-4.4GHz Version (allerdings nett teurer
sich auch andere Schottky- Dioden mit geringer Sperrschichtkapazität, z.B. die bei Conrad erhältliche BAT62.
mit FET, MOS-FET - genaueres weiss ich nicht mehr - beschrieben wurde. Dieses Teil ist auch in den 60er Jahren in der QST veröffentlich worden. > G. D. Hanchett, W2YM, "The Field-Effect Transistor as a Stable > V.F.O. Element," December 1966 *QST*: Danke Bernd, aber das hat wohl niemand mehr
. 200mVpp benötigt... Im Moment bekommt er eher 4Vpp, wenn mein passiver Tastkopf (s.u., mit zwei BAT43) recht hat. http://www.darc.de/fileadmin/filemounts/referate/ajw/Onlinelehrgang/a16/TJ833.gif
-20 ECG BW = 215Hz -20 PACE BW = 2550Hz VDDIO = +3.3V VDDIO = +3.3V -40 -40 S S F -60 F -60 ( ( e -80 e -80 u -100 u-100 l l m -120 m-120 A A -140 -140 -160 -160 -180 -180 0 40 80 120 160 200 240 0 400 800 1200 1600 2000 2400 Frequency (Hz) C00 Frequency (Hz) C00 Figure 15. Figure 16.
Sender abdecken kann, das "switchen" zwischen mehreren WLAN access-points ist meiner Erfahrung nach a katastrophe..
J. A. schrieb im Beitrag #4276688: > WLAN ist die einzige Technologie auf der Welt, die keine Nebenwirkungen > hat. Keineswegs. Ohne WLAN und Mobilfunk gäbe es den bei darauf sensiblen Individuen auftretenden
mobile application is made through a 60 pins board-to-board connector, which provides all hardware interfaces between the module and customers’ boards except the RF antenna interface. z The keypad and SPI LCD interface will give you the
Kondensatoren 100 nF 1 Elko 2,2 uF 3 LEDs in rot, gelb, grün 1 IR LED 3 NPN-Transistoren z.B. BC 547A 1 Wannenstecker 10 polig 1 IC-Sockel mit 32 Pins. Davon wird an einer Seite die Eckenpins entfernt, da die Arduino-Platine nur 30 Pins hat. einige Buchsensockel mit 8,5 mm Höhe. Ich kaufe meist 30 oder
messen kann. Zum Austesten reicht der Standard-Sketch "Basics" - "AnalogReadSerial". Darin den Pin auf A4 anpassen. Je kleiner der Wert, desto dunkler ist es. Bei meinem Board liegen die Werte zwischen 60 und 965. Der Temperatursensor DS18x20. Der Temperatursensor sieht zwar nur wie ein Transistor aus,
Drive 750 V = ⴞ15V S – 100 A700 E m C – A T SOURCE T 10 E650 I VS= ⴞ5V R E U R C U I600 P 1 VS= ⴞ15V C SINK U I O C550 P T O 0.1 O - H D S500 S L C0.01 450 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 30k 100k 300k 1M 3M 10M 30M 100M 300M