0,22/3W 0,47/25W M+ M36V R1 R2 V 5 0,22/3W L A 1 1 MRL1 3 JP1 _ T K11 M_AC K1 T 2 R3 M0V 1 R U AM_RELAY 5 M24V 2 X N 1 2 K 3 M36V 3 21 T 2 MRL1 4 A MRL2 5 2 C1 C2 0 M2NE 6 MOUT MRL2 1 D M2NB 7 TR1A 100n B1 100n Q B MBDB 8 1 8 M+ D
Speicher als der Hersteller erlaubt" habe ich aber auch schon blöde Erfahrungen gemacht. Compaq evo n610c mit Pentium 4 darf 1 GB, n620c mit Pentium M darf 2 GB. Testweise die 2GB in den 610er, läuft. Leider traten dann aber bei größeren USB 2.0 Highspeed-Transfers immer wieder Probleme auf. Kleine
Zur Info, Disk und SSD, Type siehe weiter oben, sind erfolgreich im ZBook15 G2 eingebaut und funktionieren wie gewünscht. [code] # fdisk -l Disk /dev/nvme0n1: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical
die Eingangsspannung <= Ausgangsspannung liegt. Hintergrund: Ich habe eine Schaltung, die mit 1.6-2.5V (10uA) auskommt. Diese möchte ich mit einer CR2032 Zelle versorgen. Als LDO würde ich einen 2.5V LDO nehmen. Ich habe MCP160x getestet, aber da geht der Ruhestrom mal eben so auf 50uA rauf, sobald
Moin, Bei 2,5V ist die Batterie doch sowieso schon deutlich unter 10%. Der MCP1703 hat das Problem laut Datenblatt nichtaber ist mit max. 5µA spezufiziert, 2µA ist typ.. Gruß, Norbert
pulse current capability. 1-6 Whn% H E W L E T T tati P A C K A R D HP E361XA SOW DC SE! 5 S 7 | • €S %n^ ^al n^^\ HP E3610A, Seria Is KR20600101 -J -JL Zl ^n HP £3611 A, Seria Is KR20600101 '^ oV^ HP E36I2A, Soria Is KR20600101 -^i U- ^v^ s. *^ oVx| 4Sj. •1 -2 2 - 2 °M^ 4^'- ^H.a 2 2 4°J- '-!i -'"Hj 2
Wenns Original werden soll?! archive.org: Rca Power Devices DataBook 1978 bft32 2n2537 mm3005 RCA1A6 Ebay: suche 2N2537
einen > Transistor der mit BD beginnt Nicht zwingend. Es gibt u.U. auch Ami-Transistoren (2N....) oder japanische (2SA... bis 2SC...), die geeignet sind. Der 2N3019 sieht bspw. ganz passend aus, oder der 2N1711. > Die Kollektor-Emitter-Spannung muss bei 75V liegen oder > kann
frequency low-impedance capacitor * Import pale blue ruby capacitance * Import the new Motorola / 2N1711 * Import the new Motorola / 2N2907 * Disassemble MOT / 2N3055 * The new ERO green film coupling capacitors * New Taiwan LELON axial audio output capacitance * Panasonic foot blister chunill
benötigen 2uA - 5uA, lt. DB. GOTT! Muss man euch alles vorkauen??? MCP1711 mit 600nA! Soll ich dir auch noch das Datenblatt anhängen, oder findest du das noch selbst?
Timmy schrieb im Beitrag #5236003: > GOTT! Muss man euch alles vorkauen??? MCP1711 mit 600nA! Soll ich dir > auch noch das Datenblatt anhängen, oder findest du das noch selbst? Nö, aber Du kannst mal etwas freundlicher sein! Schreib den Vorschlag doch sofort dazu? Oder ist
Da ist doch gerade heute erst was bei Golem: https://www.golem.de/news/fitlet-2-modularer-mini-pc-laesst-sich-leicht-nach-wuenschen-anpassen-1711-130999.html kommt zumindest mechanisch in die Nähe. Früher gabs auch mal solche DIMM-PCs aber ich glaube da gibts nicht mehr viel.
Arc N. schrieb im Beitrag #5201664: > Die fitlet2 sind für den Temperaturbereich -40 °C - 85 °C spezifiziert. Danke für den Hinweis. > Was bei den dort eingesetzten Komponenten schon extrem gut ist.
parasitären Mode die Leitung >zu lang ist. Gut, man könnte den R in der Data Leitung reduzieren so auf >~2k. Aber es hängen dann ja mindestens 6 Sensoren Sternförmig an diesem >R im parasitären Mode mit jeweils 5m Leitungslänge. Don't worry, be happy! Man kann den Pull-Up ganz offiziell bis auf 1,2k vermindern, macht an 5V ca. 4mA. Und damit läuft der Bus noch mit über 10nF Kabelkapazität, das sind ~200m. https://www.mikrocontroller.net/topic/387139#4602608
Noch eine Idee: Füllstand der CO2-Flasche (Waage).
Steuerung geregelt. Das ist quasi ein elektrisches Ventil was immer offen, so das immer ein konstanter Co2 Ausstrom vorhanden ist, und die Öffnungsweite des Ventils wird nachgeregelt. Btw... ist die Menge des noch vorhandenen Co2 unrelevant. Diese wird durch die Steuerung anhand des Drucks der Co2 Flasche
Ich habe wenig Zweifel, dass man mit einem hinreichend schnellen Komparator (Schaltzeit unter 2ns) auch 150MHz erreichen kann. Mangels hinreichend schneller Komparatoren habe ich das noch nicht probiert. Und nur vorsorglich: Beim symmetrischen Dreieck fallen die Harmonischen mit 1/n^2
Sinus Signal mit 7-16 Hz Pulsmodulieren,im Pinmodulator mit 20-80% Tastverhältnis. Befeldung. Mit 2St. NE555 geht dies,der 1.für die Frequenz,der 2.für das Tastverhältnis. mfG Hans
Hallo, Kennt jemand eine Spannungsreferenz, die nur 100nA Iq zieht? Muss nicht sehr genau sein. VCC schwankt zwischen 2-6V, VREF sollte irgendwas fest definiertes zwischen 1-2V sein. Ich nehme was da ist.
Voltage Range: 2.5V to 5.5V • Standard Output Voltages (VR): - 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.2V • Low Dropout Voltage: 450 mV Maximum at 200 mA" > VCC schwankt zwischen 2-6V • Input Operating
438: N 2D XBIT BIT 45 ;37.5-EXTERNAL PROGRAM PRESENT 439: N 2E C_BIT BIT 46 ;37.6-SET WHEN CLOCK RUNNING 440: N 2F DIRF BIT 47 ;37.7-DIRECT INPUT MODE 441: N 30 NO_C BIT 48 ;38.0-NO CONTROL C 442: N 31 DRQ
Plan ist, die in der Bude zu verteilen und zentral auf einem kleinen Linux-Hobel auszuwerten. 2.Schritt wäre dann, die Heizung damit zu optimieren. Aber zunächst muß das ganze natürlich reverse-engineered werden. Ich hatte hier neulich nach solchen Sensoren gefragt, da hat mir Simon W. (simon1711
> > Wenn es hochkommt jeder fünfter Absolvent ... 59k zum Einstieg ... oder übersetzt netto n bißchen mehr als vielleicht 1 1/2 Frisöre aber halt mit etlichen Jahren Verdienstausfall (durch Studium). Brutto gesehen haben die Leute in entwickelten Ländern im Ausland wirklich Respekt vor solchen
Haben die bei Reddit irgendwas geplant wie einen Gamestop2.0?
only be set or read in powerup mode. Default: 0 Bit D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Name BLE HIG SMU ND_I HCU TE_I Reserved NTE T_IN NTE N TEN N Default 0x0000 0 0 0 Bit Name Function 15:3 Reserved Always write to 0x0000. Enables the blend interrupt. 2 BLEND_INTEN 0: The blend
330pF Kondensator am Ausgang. mal ein bisschen Rechnen... 330pF bei 200kHz ergeben: XC = 1 / (2 * pi * f * c) = 2.4kOhm Bei 5V ergibt das 2mA Blindstrom. Davon sollte der Komparator nicht heiss werden. Der Grund dafuer muss ein anderer sein. ab2401 will ja mit einem besseren Skope mal nachmessen
Helmut Lenzen schrieb im Beitrag #4080310: > 330pF bei 200kHz ergeben: > > XC = 1 / (2 pi f * c) = 2.4kOhm > > Bei 5V ergibt das 2mA Blindstrom. Davon sollte der Komparator nicht > heiss werden. Der Grund dafuer muss ein anderer sein. Jain. Der Kondensator wird nicht mit einem
is defined as average coupling over the designated frequency range (MAX. COUPLING + MIN. COUPLING)÷2 C: Standard Version (all models) has N Female, Coupled-Output Port. All units are available on a Custom-Order basis. Minimum quantities may apply. D: OPTIONS: -01 Precision Stainless Steel Type N Female
degradation or loss of functionality. REV. C –5– OP90–Typical Performance Characteristics 100 1.6 4.2 VS= ⴞ15V VS= ⴞ15V 1.4 V n 4.0 –80 – n E T1.2 – G E T3.8 T R E O60 U1.0 R V C U E T C3.6 S S0.8 S F40 F I O O B3.4 T T0.6 U P P P I20 I I3.2 0.4 V = ⴞ15V S 0 0.2 3.0 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –75
1 genannten Qualifikationen (Ausbil- dungsberufsbild) sollen nach der in Anlage 1 und An- Te il 2 lage 2 enthaltenen Anleitung zur sachlichen und zeitli- chen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungs- Vor sc hr i f t e n rahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbil- für den Ausbi l dungsberuf
mab schrieb im Beitrag #3193299: > wir haben die Aufgabe ein 2V-Rechtecksignal auf 9V zu verstärken. > für einen Komparator entschieden, Einen Komparator brachst Du nur, wenn Du alles unter 2V ausschliessen willst und alles über 2V schalten soll. Dann reicht
Stichworte. Danke. Diese Stichworte hättest Du sofort bekommen, wenn Du die Aufgabe nicht mit "2V-Trigger auf 9V" beschrieben hättest.
BUS INTERFACE (Cont’d) Figure 67. Transfer Sequencing 7-bit Slave receiver: S Address A Data1 A Data2 A DataN A P ..... EV1 EV2 EV2 EV2 EV4 7-bit Slave transmitter: S Address A Data1 A Data2 A DataN NA P ..... EV1 EV3 EV3 EV3 EV3-1 EV4 7-bit Master receiver: S Address A Data1 A Data2 A DataN NA P EV5 EV6 EV7 EV7 ..... EV7 7-bit Master transmitter: S Address A Data1 A Data2 A .....DataN A P EV5 EV6 EV8 EV8 EV8 EV8 10-bit Slave receiver: S Header A Address A Data1 A DataN A P ..... EV1 EV2 EV2 EV4 10-bit Slave transmitter: S Header A Data1 A DataN A P r .... EV1 EV3 EV3
appliances 1 Rev 00 – 2007 / 06 www.acriche.com Part number of Acriche Series Part Number form : A X X1X 2 X3 4 5 1. Part Number X 1 Color W Pure White N Warm White X2 Acriche Series 1 A1 2 A2 X3 LENS Type 0 Flat Type 2 Dome Type 3 Side Type X4 Operating Voltage [V] 0 100 1 110 2 220 3 230 X5 Pcb Type 1 4W
1 1 G 7 N 0 1 U 2 1 1 G 7 N 9 1 U 2 1 Q166 S R 2 C . 3 _ Q164 S 1 2 1 . 3 _ Q163 S R 2 C . 3 _ Q165 S 1 2 1 . 3 _ NV_2N7002EPT 2 0 1 N NV_2N7002EPT 2 R C 0 1 N NV_2N7002EPT 2 0 1 N NV_2N7002EPT 2 R C 0 1 N V C
Vorschläge für Bauteile mit denen man sowas gut machen kann. simuliert habe ich bisher LT1818, LT1711, LT1260
Also es liegt definitiv am komparator. Wenn ich den delay, rise und fall time auf 1n runter dreh, dann is alles gut. aber der MC74AC74DR2G hat 6n 10n und 10n, wenn ich mich nicht irre. Ich suche mal nach einem schnelleren Flipflop. Ganz nebenbei möchte ich die Frequenz tunen, also
Termination Finish Packaging/G3ade (L" x W") Series Code (pF) Tolerance Design (C-Spec) 0201 C = Standard 2 Sig. Digits + C = ±0.25pF 8 = 10V G = C0G A = N/A C = 100% Matte Sn Blank = Bulk 0402 Number of Zeros D = ±0.5pF 4 = 16V TU = 7" Reel 0603 Use 9 for F = ± 1% 3 = 25V Unmarked 0805 1.0 - 9.9pF G = ±2%
3 2 0 5 D M X 2 5 L 6 4 0 5 D P/N:PM1290 50 REV. 1.4, OCT. 01, 2008 M X 2 5 L 1 6 0 5 D M X 2 5 L 3 2 0 5 D M X 2 5 L 6 4 0 5 D P/N:PM1290 51 REV. 1.4, OCT. 01, 2008 M X 2 5 L 1 6 0 5 D M X 2 5 L 3 2 0 5 D M X 2 5 L 6 4 0 5 D P/N:PM1290 52 REV. 1.4, OCT. 01, 2008 M X 2 5 L 1 6 0 5 D M X 2 5 L 3 2 0 5 D M X 2 5 L 6 4 0 5 D P/N:PM1290 53 REV. 1.4, OCT. 01, 2008 M X 2 5 L 1 6 0 5 D M X 2 5 L 3 2 0 5 D M X 2 5 L
Fig. 15. Measured load response to a 0.12 A (a) low-to-high and (b) high-to-low current step for 1.2 V/0.8 V conversion ratio and output capacitance of 25 nF. external filter of 8.2 nH and 25 nF the peak efficiency was % for a load current of 200 mA. Increasing the load current decreases the efficiency
+12VDC_INPUT n 2 n 3 0 C IC1 . 2C 11 u L 1 0 D u 1 B 6 4 P0 C 9 GND 1 1 0 8 7 GND_OUT 1 C C R1 C u u 22k M 0 0 48VDC_OUT 10k 1 1 R3 2 6 0 0 C1 R C 1 10k 6 10 R4 +15VDC_OUTPUT R6 R7 1k 10n 2N1711 1N4002 1N4002 32 1
(siehe Anhang) Dazu gibt es eine Formel um das Transformatorverhältnis berechnen zu können: N2/N1 = 2 * Ua/Ue Wo kommt hier der Faktor 2 her??? Vielleicht stehe ich gerade auch richtig aufem Schlauch, aber ich hoff es kann mir jemand helfen. Viele Grüße
@ Simon W. (simon1711) >Wo kommt hier der Faktor 2 her??? Aus der Tatsache, dass der Eintaktflußwandler im Bild mit maximal 50% Tastverhältnis arbeitet, und somit maximal die halbe Zeit Energie überträgt. http:/
AL1711 verbaut. Bei mir sehen die Kondis allerdings gut aus, ich werde sie trotzdem mal ausbauen und nachmessen.
jemand eine Idee den schneller zu bekommen? Oder einen Erstztyp? Ist leider etwas etwas exotisch, ein N- und ein P-Kanal in einem SO-8 Gehäuse. http://dalincom.ru/datasheet/AF4502C.pdf