Ich würde die 1N4150 nehmen. Die hält einen Dauerstrom von 400mA aus und verkraftet kurzzeitig sogar 1A (1sec) und 4A (1µsec). Die Sperrschichtkapazität beträgt 2,5pF max, sodaß drei in Reihe eine Gesamtkapazität von unter 1pF ergeben. Eine komplette Schutzschaltung hätte also weniger als 2pF, was gegenüber den anderen Streukapazitäten völlig vernachlässigbar wäre.
DS2740 gemacht. Es gibt ihn in 2 Ausführungen DS2740U und BU. Ein Tick einfacher geht es mit dem LTC4150, den es auch als Modul bei Aliexpress zu kaufen gibt.
modul Ein breitbandiges Oszi wird Eigenrauschen in der Größenordnung von 1mVpp entsprechend 1 mA haben. -> Meßverstärker oder entsprechende Filter im Oszi. Günther Mark schrieb im Beitrag #5565344: > Leider kann mein Oszi keine Mittelwerte ausrechnen. Aber die Werte als
von TI: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq26200.pdf oder LT: http://www.linear.com/product/LTC4150
Außerdem wird die Messung so sehr schnell ungenau. Ich würde nun gerne wissen, ob mein Gerät noch 1 Stunde hält oder 30 Minuten oder 15 Minuten. Aber 10%-Genauigkeit nutzen mir da nichts, denn dann kann es ja sein, dass mir 1H verbleibend angezeigt wird und das Ding aus geht. Es gibt so gut wie
Energie geliefert haben. Ich habe noch vier in der Schublade, unbenutzt / ungeladen, die noch immer 1,5 Volt zeigen. Mi N. schrieb im Beitrag #7897502: > Peter D. schrieb: >> Die Elektronik im inneren begnügt sich mit ~ 48 µA. > Diese Zellen eignen sich somit auch gut für Langzeitanwendungen.
XSTAR 2500mAh LiION AA Zellen (und Ladegerät): https://goughlui.com/2024/08/28/mega-review-xtar-4150mwh-2500mah-1-5v-rechargeable-li-ion-aa-battery-l4-usb-c-charger/ Hatte überlegt die in einem exteren (Unterwasser-) Blitzgerät zu verwenden, aber aufgrund der hohen Stromaufnahme sind die vermutlich
JA N. schrieb im Beitrag #6411783: > Ich habe auch noch eine Helix Dark Blue 4 rum liegen. Die soll wohl 1 × > 237 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm machen. Selber bauen oder fertig kaufen, ist mir
JA N. schrieb im Beitrag #6411849: > JA N. schrieb: >> Ich habe auch noch eine Helix Dark Blue 4 rum liegen. Die soll wohl 1 × >> 237 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm machen. > > Selber bauen oder
RF IN RF OUT N 40dB T 20dB U PCB Land Pattern T A 3dB 1dB Fco F20 FR 20dB FREQ UENC Y Typical Performance Data at 25°C Frequency Insertion Loss VSWR SuggestedLayout, (MHz) (dB) (:1) Toleranceto bewithin±.002 Outline Dimensions ( inch) mm 1.00 0.08 1.02 A B C D E F G 500.00 0.18 1.04 .126 .063 .037 .020 .032 .009 .169 1300.00 0.33 1.10 3.20 1.60 0.94 0.51 0.81 0.23 4.29 2100.00 0.51 1.25 2750.00 0.86 1.35 H J K L M N P wt .087 .024 .122
Hallo, ich habe gerade meineN Bausatz fertig gestellt. Das lesen der Transponderkarte hat auf Anhieb funktionier, obwoch ich für C1 1,0n statt 1,2n verwenden mußte (war falsch abgepackt.) Die Leseentfernung betr#gt bei mir
> Das lesen der Transponderkarte hat auf Anhieb funktionier, obwoch ich > für C1 1,0n statt 1,2n verwenden mußte (war falsch abgepackt.) Schau mal in dem Bestückungsplan: C1 existiert 2 mal in der Liste, einmal zusammen mit C5 als 1,2nF und einmal alleine mit 1nF. Ich denke C1
5V DC +/-5% Stromaufnahme: ca. 40 mA Trägerfrequenz: 125 kHz Art. Nr. FS-0021 Erkennungszeit: Ca. 1 00 mS Baudrate: 9600,8,N,1 Hardware Revision 1.0 Betriebstemperatur: -10 bis +40°C Abmessungen: 80 mm x 6 mm Zulassungen: CE Anschlüsse Folgende Zeichnung zeigt alle relevanten Anschlüsse die weiter
(J/N) ? "; 2760 GOSUB 5170 ' Ja/Nein Antwort entgegennehmen 2770 IF K$="N" THEN GOTO 1820 2780 ON ERROR GOTO 2920 2790 OPEN D$ FOR INPUT AS #1 2800 ON ERROR GOTO 2940 2810 LET A% = 0 2820 IF EOF(1) THEN GOTO
0.3 15.6±0.4 15.6±0.4 43.8 14.05±0.25 7.7 Effective parameter Electrical characteristics AL-value (nH/N ) Core loss (W) max. Weight Part No. C 1 Ae e Ve 100kHz, 200mT, (g) (mm )1 (mm ) (mm) (mm ) Without air gap With air gap 100°C 200±5% PC40EE40-Z 0.606 128 77.3 9890 4150±25% 400±7% 4.20 50 PC40EE41
above Fig. 7 the potential divider with1Rand R 2n pin 8 (V )set used to adjust the threshold for the overcurrent detection. In consideration of internal 60 kΩ in parallel to R1 the divider calculates as follows: Vset R2 V = R 1 60 kΩ with 1.0
3-1W 4-Way-0° ES-4-1 Ordering/Shipping/Pricing Information 14 Adams Russell (BV) 15 Sales Offices 16 E U RO TE C - TH E E U RO PE A N A DV AN T A G E 3 E U R O T E C P A R T S P E R M IL L IO N P R O G R
1.0 T T T T N N R R R R U 0.5 U 0.5 C NORMALIZED C NORMALIZED E IF= 16 mA E F = 16 mA I VO= 0.4 V I VO= 0.4 V L V = 5 V L VCC = 4.5 V M T = 25°C M T = 25 °C R 0.1 A R 0 A O 0 1 10 100 O 0 1 10 100 N N
1.0 T T T T N N R R R R U 0.5 U 0.5 C NORMALIZED C NORMALIZED E IF= 16 mA E F = 16 mA I VO= 0.4 V I VO= 0.4 V L V = 5 V L VCC = 4.5 V M T = 25°C M T = 25 °C R 0.1 A R 0 A O 0 1 10 100 O 0 1 10 100 N N
°C - 4150 mW Tj junction temperature - 150 °C Tamb ambient temperature -55 150 °C Tstg storage temperature -65 150 °C Source-drain diode I source current T = 25 °C [1] - -1 A S amb [1] Device mounted on an FR4
= 3.3V 3 4 7 µs A LX Switch Off-Time tOFF VFB= 1V, VOUT= 3.3V 0.8 1 1.2 µs FB Input Current IFB VFB= 1.4V 0.03 50 nA X 1 LBI Input Current LBI VLBI= 1.4V 1 50 nA CLSEL Input Current CLSEL MAX1676, CLSEL = OUT 1.4 3 µA 6 SHDN Input Current I V = 0 or
VOLTAGE X OUT OUT 10,000 o 10,000 o 10,000 o A 9 9 9 A A A V OUT= 2.5V A H M H M ( M M (1000 (1000 N1000 / C C E VOUT= 3.3V 0 E E U Q Q C 2 R R L 100 G 100 G 100 U 9 I I S C C A V = 1.5V 1 W W - OUT S S N 10 X 10 10 VIN 3.3 VIN 3.3 A 1 1 1 M 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 1000 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
Web: www.grau-stanzwerk.de Mechanische Daten / Mechanical data Typ h b A m l l l d h A l m a a Cu2 CuN k m g p F2 Fe Fe cm cm cm kg cm cm cm cm cm cm cm kg 3 UI 30 a 0,35 2,85 0,60 0,031 4,8 5,8 6,9 1,0 1,05 0,96 19,0 0,136 b 0,35 2,85 0,60 0,0374 6,0 7,0 8,1 1,0 1,65 1,50 19,0 0,218 3 UI 39 a 0,47 3,75