technical-documentation/data-sheets/MAX14866.pdf > 210 Vpp geht doch schon mal in die richtige Richtung. 13 Ohm ON-Widerstand ist auch ok, braucht nur 5V. Mit weniger Kanälen geht auch möglicherweise mehr Spannung. Es kann sein, dass zu dem Thema auch was in dem Standardwerk steht: H & J Krautkrämer
Anderer PC, anderes Debian (13,Trixie), anderer PICO (China Klon) Gleiches Ergebnis, na ja fast, 2ms Varianz (vmtl. wegen der laufenden OBS Aufnahme) Hab die Änderung für UART mal angehängt.
angesehen in einem Terminal? Ich erhalte das "Menü" siehe Bild. Keine weiteren Ausgaben. Led13 blinkt. Schieberegister funktioniert, reagiert auf Modiwechsel und Poti-Geschwindigkeitsänderung. :-) Mit 'stb' musste ich überlegen, ist eine andere Bezeichnung wie 'LATCH' bzw. 'STCP'. Du könntest
Anforderungen für den Schutz gegen besondere Arten von Gefährdungen sind in den Abschnitten 6 bis 13 beschrieben. Sie betreffen a) elektrischen Schlag oder Verbrennungen, b) mechanische Gefährdungen, c) Ausbreitung von Feuer aus dem Gerät, d) übermäßige Temperatur, e) Wirkung von Flüssigkeiten und Flüssigkeitsdruck
August 2023 mal folgende Zahlen an einem Mercedes-Benz EQC400 ermittelt: 2,1 kW-Ladeziegel - in 13,5 h: +34% Ladestand = 136 km ==> 2,5 %/h = 10 km je Stunde 11 kW-Lader - in 2,14 h: +25% Ladestand = 115 km ==> 11,7%/h = 54 km je Stunde Reichweite bei 100% realistisch lt. Bordcomputer ca.
elektromobilitaet/laden/ladeverluste-elektroauto-studie/ Achso, Erfahrungen: Unser Astra Electric hat bei 3ph 13A etwa 14% Verlust zwischen dem was in den Akku geht und dem was der Bordcomputer als Verbrauch anzeigt. Da sind aber die Entladeverluste am Akku auch dabei, die stark Temperaturabhängig sind. Bei 6A
Es ist ein Mitsuba SM-13 12V. Schon sehr alt, 2000er. Ich habe jetzt alles gereinigt und zusammengebaut, aber irgendwas schleift im Inneren. Eventuell hat auch die hintere Lagerbuchse einen Treffer und er verkantet irgendwie
Schau dir den Anlasser halt an: Jemin K. schrieb im Beitrag #8042834: > Es ist ein Mitsuba SM-13 12V. Google Suche bringt Bilder. Deshalb habe ich oben ja gefragt: Udo S. schrieb im Beitrag #8042694: > Wie ist dieser ominöse Anlasser überhaupt aufgebaut? > Ist das überhaupt ein Schub Schraubtrieb
standard)
Programming Connectors
Status Relay
Sense Block
CON E
ACF status 15
DCF status 14
LIM status 13
OT status 12
V monitor 11
V monitor 10
Ref. 51V 9
DELTA ELEKT
CON H
CON D
CON C
CON B
CON A
SW 1
SW 2
S+ S-
SENSE BLOCK
InterLock
Master / Slave
DC Power Terminals
AC Mains Connec
Misoperation Min. 100m/s² (11 ± 1ms) Shock Endurance Min. 1000m/s² (6 ± 1ms) Weight Approximately 13 g Sealing Sealed RTIII * 1 When max. carrying current is more than 10A, PCB layout needs to be considered. * 2 Minimum switching loads mentioned above are reference values. Please perform the confirmation
versand/messtechnik/tastkoepfe/Rigol-RP3500A.html Die HF-Technik ist da anderer Meinung. ;-) 13pF Eingangskapazität sind 25 Ohm bei 500MHz. Das ist fast ein Kurzschluß, den außer einem kräftigen 50 Ohm Ausgang niemand treiben kann. Außerdem schrumpft die reale Bandbreite bei 500MHz Tastkopf
CSM, "USB-Legacy-Support", kann es sein dass das BIOS einen passend formatierten USB-Stick als "INT13h"-Festplatte für DOS verfügbar macht. Da könnte er vorab die Disk-Images (ausgepackt) draufkopieren. Fehlt noch ein Bootsektor, und der SETUP.EXE müsste beigebracht werden, ihre Quellen nicht von
auch 'ne Option, insbesonders CMSIS-DSP Für den Gcc gibbets wohl Unterschiede mindestens zwischen 13.2 und 14.0 * https://stackoverflow.com/questions/77702768/how-is-the-barrel-shifter-implemented-in-modern-arm-arm64-cpus
seien diese mit 13.5V deutlich überlastet. Ich kann es nicht beurteilen, habe aber eine sehr deutlich zu hohe Stromaufnahme gemessen (mehr als proportionale Zunahme).
LED-Streifen, 5cm-Abschnitte --> 40 Abschnitte * 40mA --> 1,6A. Gemessen bei 12V: 1,59A. Gemessen bei 13,5V: 2,58A. Daher 2,58A/1,59A = 1,62. Also 62% mehr.
HV-Kaskade 9 R T k k R k VREF 1 U b 3 1 1 D16 R D t R a L GND 3 V D15 5 0 2 1 C8 D R50 1 + C7 M +C2 D13 2 k 5 HV-Trafo 4 G 2 1 47u TR1 D D B R 1 D14 B 7 C5 C6 m m A u 8 GND B R E D 0 0 0 m 0 3 IC1A 1k P S 3 1 1 1 1 10k GND 1 ADC 4 6 FUSSPUNKT 2 R11 R6 4 TS912A C4 D M R N 2 5 R 4 0 3 0 2 k 100n G 2 Y R
1 2 3 4 5 6 HV V A 1 A 0 1 + 9 R t k 9 HV-Kaskade 1 U j 3 R R D t D16 a L GND D15 C8 D V 1 C7 D13 3 + HV-Trafo 4 G 6 6 D 1 Y V V + C2 1TR1 D B 1 A 9 A 47u B 7 C5 D14 C6 A A A A D B D B B I C 3 0 0 m A 0 P S D 3 1 1 1 1 7 GND 6 FUSSPUNKT 10k 3 4 R6 +V 1 RG IC1 N 3 3 R 0 1 k 2 8 1k G G R 3 R 1 R 1
48; 60; 110 V (andere auf Anfrage) 1.2 Nennverbrauch 0,53 W 1.11 Spannungsbereich 0,7 ... 2,2 N 1.13 Halteleistung (bei 0,5 x U N 0,14 W 2.0 Kontakte 1) 2.1 Kontaktbestückung 1 Wechsler 2.2 Kontaktwerkstoff / Oberfläche AgSnO +20,2 µm Au; AgNi + 5 µm Au 2.3 Bemessungsisolationsspannung AC 250 V 4) Schaltspannung
MIN TYP MAX UNIT (1) (2) (3) Operational Frequency Range 5180 5845 MHz 6Mbps OFDM 18.3 54Mbps OFDM 13.8 Maximum output power at 3V3_IN > HT MCS0 MM 18.3 3.0V dBm HT MCS7 MM 13.8 HE MCS0 20 MHz 18.3 HE MCS7 20 MHz 13.2 Transmit center frequency accuracy –20 20 ppm (1) FCC band covers U-NII-1, U-NII-2A
MACINACAFfÉ
220 V ~ Hz 50
W 130 N°
Questo apparecchio è conforme al
D.M. 13.4.1989 (Direttiva CEE /87/308) sulla
soppressione dei radiodisturbi.
MADE in ITALY
2500 MHz) Return Loss (5150 – 5850 MHz) 0 1 -1 B -3 ( B s -5 ( -5 L s n L -7 u n -9 e -10 t R e-11 R -13 -15 -15 2400 2420 2440 2460 2480 2500 5150 5250 5350 5450 5550 5650 5750 5850 Frequency (MHz) Frequency (MHz) Efficiency (2400 – 2500 MHz) Efficiency (5150 – 5850 MHz) 100 100 90 90 80 80 ) 70 70 ( 60
Gewindetabelle für metrische Gewinde verrät. Hier z.B. Regelgewinde allgemeiner Anwendung nach DIN 13-1 https://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde#Regelgewinde_allgemeiner_Anwendung_(DIN_13-1)
Ich bin im Thema RFID / NFC nicht so bewandert. Ich habe hier einen WS1850S mit 13.56 MHz der ISO/IEC 14443 Type A/Type B lesen kann / sollte an einem ESP32-S3. Tut er auch, nur bedingt. Lesen tut er folgenden Typ: [code] ISO 14443-3A NXP - Mifare Ultralight ATQA: 0x0044
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Fax: 978.965.3201 E-mail: info@aceinna.com www.aceinna.com Document: 6020-1102-01 Rev F Page 2 of 13 Table 1 – ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Stresses above these ratings may cause permanent damage. Exposure to absolute maximum conditions for extended periods may degrade device reliability. These are stress
private static final int PWM_FREQ_CTRL = 0x12; private static final int PWM_DUTY_CTRL_1 = 0x13; private static final int PWM_DUTY_CTRL_2 = 0x14; private static final int PWM_DUTY_CTRL_3 = 0x15; private static final int PWM_DUTY_CTRL_4 = 0x16; private static final int SR_CTRL
> wurde - das ist heute völlig untypisch! Sowas habe ich gar nicht mehr. An den Suns steckt ein 13W3-Adapter auf VGA-Buchse mit passender ☺ Kodierung. Und daran dann ein TFT. Für die Linüxe ist alles virtualisiert und damit quasi wahlfrei. > Cartman E. schrieb im Beitrag #8040443: >> Ich finde
Vermutlich eher 1kHz oder weniger. Die Kaskade ist nur symbolisch, die hat natürlich real mehr Stufen. R13 ist ein Schutzwiderstand, welcher bei Durchschlag des Prüfobjekts (R12, DUT, device under test) den Ausgangsstrom der Kaskade begrenzt. Knallt trotzdem noch ganz ordentlich bei 850kV ;-) D1/D2 sind