Spannungsripple am Ausgangskondensator bin ich überrascht. Die Simulation scheint bei der 1N5817 mit 50µA Ir zu rechnen, vermessen hatte ich ein Exemplar mit 5µA bei 5V. Bitte mal mit BAT42, 1N4148 und 1N4001 simulieren, womit das Minimum am höchsten ist. Oder mit 470nF und 470k das Minimum erhöhen.
. Schade, dass kein BAT42 Modell greifbar ist. Bei einer eigentlich schlechteren BAT46 habe ich gerade 0,05µA/5V gemessen. Aber auch mit der 1N4148 sollte es bei V+ 3,3V noch mit einem low level N-FET reichen das Funkmodul
Jalousiesteuerung in Reparatur. Darin ist ein Trafo der Fa. Hahn, BV 201 0145: 230 V -> 12 V; 50-60Hz; 0,35 VA; 29 mA; dauerhaft kurzschlussfest. Leerlaufspannung nach Angabe von Hahn: 20,8 V. Bei diesem Trafo messe ich folgende Eigenschaften: - 230-V-Wicklung: DC-Widerstand (Kupferdraht): 15
ansehen: Dort wird ja ebenfalls der 78/79 verwendet. Meine Siebkette sieht wie folgt aus: 4x BAT48 Brücke -> 1500µ -> 100n -> 78/79 -> 100n -> 100µ -> 100n (direkt am OPAmp) Bei 10mA Strom (höchstens), einem Worst-Case-PSRR des 78/79 von 37dB und des OPA2134 von 90dB sollte ich doch gut hinkommen
zusammen. Und es geht, ich arbeite gerade an der Restauration von Opas Canon Kamerasammlung (9 Stück A1, AE-1, AV-1....u.a.) fast alle fotofieren wieder....
Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7971294: > Aus dem PS7030 stammt wohl der Trafo 24v 2A: > https://media.elv.com/file/1990_01_10_labornetzteile.pdf Da wäre ein 30V/3A Trafo drin, mit zwei weiteren Wicklungen zu je 9V/0,5A.
zur Info: Das mit dem "riechen" ist seit Aussterben der Selengleichrichter vorbei... also seit gut 60 Jahren.
1 2 3 4 5 6 USB & MCU Spannungsversorgung Senosren A A File: USB & MCU.kicad_sch File: Spannungsversorgung.kicad_sch File:Sensoren.kicad_sch B B C C Sheet: / D D File: ESP32_PCB_D3.kicad_sch Title: Size: A4 Date: Rev: KiCad E.D.A. 9.0.6 Id: 1/4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 USB & MCU Spannungsversorgung Senosren A A File: USB & MCU.kicad_sch File: Spannungsversorgung.kicad_sch File:Sensoren.kicad_sch B B C C Sheet: / D D File: ESP32_PCB_D3.kicad_sch Title: Size: A4 Date: Rev: KiCad E.D.A. 9.0.6 Id: 1/4 1 2 3 4
via PTC (S-8264A Series) SCP EB+ VDD RVDD CVDD SENSE R1 BAT1 C1 VC1 R2 S-8264A BAT2 C2 Series VC2 R3 FET BAT3 C3 VC3 CO R4 DP BAT4 C4 VSS C CTL CTL PTC EB− Figure 16 Cautions 1. The above connection example will not
F5 flashen? Kenne mich mit dem Flashen allerdings nicht aus. Habe hier eine USB-Platine mit CH341A-Chip, die hat MOSI, MISO, SCK, SDA, SCL und andere Anschlüsse, und den Aufdruck "All in One I2C/SPI/UART/MEM/EPP" Hier ein Amazon-Link dazu: https://www.amazon.com/CH341A-Serial-Adapter-Converter-Debugging
Dirk schrieb im Beitrag #7950760: > -autoexec.bat Der Rest von Windows95 hatte das noch. Diese Inhalte waren aber Dummy. Nur eine Datei mit Namen autoexec.bat und eine mit config.sys musste auf dem System sein. Hatten nur Platzhalterfunktion
von 2,5A (<10 ms) und einem Dauerstrom von 250 mA sollten sie die Ströme problemlos verkraften können. Der Wermutstropfen scheint somit nur der Leckstrom zu sein, welcher z.B. bei VR=10V und T=60 °C max. 20
M. B. schrieb im Beitrag #7946755: > Nach ein paar Versuchen war klar, dass die Schutzdioden BAT46WJ an den > OPV-Eingängen das Problem sind. Bei Schottky-Dioden bekommst du mit steigender Temperatur recht hohe Leckströme, die dir in die Suppe spucken. In Fig. 4. 'Reverse current as a function
_ _ _ _ _ _{ { GND { { H H H H H H V V 9 2 4 3 8 A A A A A A F203 3 1 1 3 6 1 4 GND L L L L L L 1A5 H 0 A D D D D SB F F F F F F V_{BUS} C205 M 2 B V V V D U 33p 8 Y 7 NRST V V D PA0 14 V_{TEMP} V 15 5 U207 10u C220 R204 10k 60 PA1 16 V_{BACKUPBAT} R208
DI/IO_{0} D N C203 G 100n C213 100n 4 C204 C214 100n 33p } { GND _ V F203 1 1 3 6 1 4 } z 1 T D D D A B GND 1A5 V_{BUS} R M 2 B D D D D S A 8 Y 7 NRST V V V V V D PA0 14 V_{TEMP} C D 15 U207 S V PA1 ENABLE_{SDCARD} R208 5 _ 60 BOOT0 PA2 16 ENABLE_{DC/DC} 10k 6 1 V 17 C215 C 10u C201 3 C205 PA3 STAT1
Active Supply Current CCA 1.5 mA (SCL = 100kHz) Standby Current I (Note 3) 200 CCS µA V Leakage Current I 5 50 nA BAT BATLKG 1.216 x 1.25 x 1.284 x Power-Fail Voltage (BAT = 3.0V) VPF V VBAT VBAT V BAT DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 0V, V BAT= 3.0V; T A 0°C to +70°C, T = A40°C to +85°C.) (Notes 1, 2) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS V Current (OSC ON); BAT BAT1 300 500 nA SQW/OUT OFF VBAT Current (OSC ON); BAT2 480 800 nA SQW
7 2.0 n 50,000 1.2mA 120µA 24µA i 20 deg. C 5 2 3 4 5 6 a 3 10 10 10 10 10 10 u 20,000 Discharge duration time (h) d 60 deg. C 2 e r 10,000 Temperature: –40 deg. C h 7,000 1 4.0 c i 5,000 0.5 E D ) R ( 2,000 e 3.0 a l 1,000
maxi. de charge environ 4 heures Adaptateur secteur Entrée : 100 – 240V ~, Entrée : 100 – 240V ~, 50/60 Hz, 0,5 A 50/60 Hz, 0,8 A Sortie : 25V, 600 mA Sortie : 34V, 600 mA Capacité du bac à poussière 0,6 l Puissance 180W 198W Poids 2,4 kg 2,5 kg Protectiondel’environnementetélimination Si vous voulez jeter
wir jede Minute! https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/subminiaturrelais_smd_2x_um_125vac_60v_1a-99186 Das Ding kostet sagenhafte 1,15 Euro und hat ebenso sensationelle 237 Ohm Spulenwiderstand, macht unglaubliche 21mA. Da ist ein 5 Ohm MOSFET schon arg grenzwertig belastet und erzeugt geradezu
3.2 3.3 3.4 V @VDD33 VIO33 I/O supply voltage @VIO33 2.0 3.3 3.6 V RAM 3.0 ICC 8 Fsys=8M Flash 3.3 mA Static power supply RAM 3.3 ICC16 current condition: Fsys=16M Flash 3.4 mA Code runs in RAM RAM 5.6 ICC48 Fsys=60M Flash 8.6 mA VIL GPIO low level input voltage 0 0.9 V VIH GPIO high level input voltage
A sharp bend can break the internal wires. ● Never bend a SATA data cable tighter than a 30 mm (1.18 in) radius. ● Never crease a SATA data cable. ● Do not rely on components like the drive cage, power
ganzen Port für die acht Datenleitungen, damit man schnell darauf zugreifen kann. Die Adressleitungen A0 bis A7 werden auch möglichst auf einen Port gelegt. An einen dritten Port wiederum werden A8-A14 angeschlossen; /WE und /OE können dann mit zwei weiteren freien Pins verbunden werden. Zusammen belegt
nennenswerten Reversstrom haben! Der Spannungsabfall über Schottky-Dioden beträgt ca. 320mV bei 1mA und 400mV bei 10mA, der von normalen Si-Dioden 600 mV bei (dann typischen) 10 µA. Noch besser ist die Verwendung eines kleinen MOSFETs, wie in diesem Beitrag gezeigt wird. Damit erreicht man eine Umschaltung
Y Y Y D D _ / + - C P P P P P P P P R S D D X D D D D D D D D S S S B B B U U U V U U CAM C D SPI1 A I I I B A S S S U B O O O C I I I D P P P A S S S X1 40MHz GND 4 2 GND Imax=600mA GND@1 GND BAT0 3 1 U4 Q1 U3 X2 X1 U SGM40567-4.2XG/TR V SGM6029CYG/TR V PMOS_1.00.60.35MM GND A2 A1 VBAT VBAT 1 3 B1
an die 21V beginnt es den Strom zu takten. Erst runter auf 6A dann, wenn die 6A zu viel werden zwischen 6 und 3A. Das führt natürlich dazu, dass ein 5Ah Akku mit dem 9A Lader niemals in einer halben Stunde wieder voll ist. Eher in Richtung 45min+. Wenn der Akku
stay in a camp site the refrigerator can be powered by mains power (100 - 240V AC, 50/60 Hz). 20 FRCC.PK.047.A2.02 - Manufactured by Secop for Danfoss FRCC.PK.047.A2.02 - Manufactured by Secop for Danfoss 21 Hermetic
supply 5.5 13 36 V CC voltage VUSD Undervoltage shutdown 3 4 5.5 V VOV Overvoltage shutdown 36 V I = 2A; T = 25°C 60 mΩ R ON On-state resistance IUT = 2A; V > 8V 120 mΩ OUT CC Off-stateCCV= 13 V; 12 40 µA VIN= VOUT= 0 V Off-stateCCV= 13 V; ) S Supply current VIN= VOUT= 0 V; 12 t (5 µA Tj= 25 °C c On-state
gekauft. Die beiden Empfangsantennen kosteten mich um die 25 Euro inkl. der Miniaturglühbirnen (6V/40mA) und der BAT43-Schottkydioden. In Summe also in etwa 35 Euro. Daher eignet sich meine Variante gut zur Nachahmung durch Schüler bzw. Lehrer ohne finanzielles Harakiri. Ich habe meine Messergebnisse
unter Punkt 6.5 steht Output Current Source 20-40mA. Short Circuit to Ground = 40-60mA. Etwas weiter unten ist der Output Current Source nur mit 10-20mA angegeben... https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324-n.pdf [Mod: Lebenslauf aus Link entfernt
jemand anderes abmühen. Ralf F. schrieb im Beitrag #7832764: > Short Circuit to Ground = 40-60mA. Kommt der Kurzschlußbetrieb in Deiner Anwendung vor? mfg
Tymn schrieb im Beitrag #7829042: > Mach ne .bat: > [code] > @echo off > :loop > start "" "C:\Programme\IrfanView\i_view32.exe" > "C:\Pfad\zu\deinem\Bild.jpg" > timeout /t 1200 >nul > goto loop > [/code] Vielen Dank für die .bat. Könntest du die .bat mal bei dir verifizieren? Habe die .bat mal mit dem Wert 60 laufen lassen, das läuft hier als Endlosschleife ohne Pause. Das verlinkte Bild war zwar zu sehen, aber es flackerte heftig. Die Taskleiste
VBAT > VPF VPF Switchover Voltage V SW V VBAT < VPF VBAT > VCC V = 3V 250 Battery Current, SQW Off I BAT nA (Note 5) BAT1 VBAT = VBATMAX 600 Battery Current, SQW On VBAT = 3V 550 (Note 6) BAT2 nA VBAT = VBATMAX 1100 Data-Retention Current (Note 7) I V = 3V 25 100 nA BATDAT BAT AC Electrical Characteristics
SHUTDOWN SHDN 1% 5VUT C VIN= 2.00V FB +400mA E VIN= 2.50V GND PGND 100k C2 70 1% 220 F C1, C2: AVX TPSE227010R0100 LT1305 • TA03 L1: COILCRAFT D03316-103 60 1 10 100 1000 LOAD CURRENT (mA) LT1305 • TA02 1 LT1305 W W W U U W U AB S O LU ET A XI
d FREQUENCY – – n 100 300 n 100 300 t s t s c 80 240 e c 80 240 e l A VD g l A VD g p 180 e p e m 60 – m 60 180 – l n l n t 40 120 g t 40 120 g n a n a e 20 Phase 60 M r 20 Phase 60 M i s i s D a D a a 0 0 P a 0 0 P g – g – S –20 –60 m S –20 –60 m e φ e φ r –40 –90 r L
Batteriebetreibbarkeit wieder ruiniert. Also direkt den nackten Chip verwenden, z.B. Attiny85, direkt an eine Bat (3 Zellen Alkali Mangan 4.5V oder LiPoly Akku), 3 Taster schalten 3 Eingänge an Masse (intern wird der pull up Widerstand aktiviert), 3 Ausgänge schalten LED, je nach LED Strom über '350mA stromregelnde
-----+------+----+----+---+ Taster [/pre] Normal schläft der uC, LED aus, Stromverbrauch 1uA. Drückt man einen Taster wacht er über PinChangeInterrupt auf und steuert im Zeitraster die 3 LED an. Drückt man währenddessen einen Taster stoppt er, LEDs aus und schläft wieder (1uA). Wenn man möchte
niedrigen Schwellenspannung sein. Am besten geeignet sind die klassischen Germaniumspitzendioden, wie 1N34A, AA112, AA119, AA143, FO215, OA 47, OA625, GA100, Alternativ die gut erhältlichen modernen Silizium Schottky-Dioden wie z.B.: BAT43, BAT48, HP5082-2835, HSMS -2820 (SMD), SD103C, 1SS16 Germanium Spitzendioden
Wegstaben V. schrieb im Beitrag #7799817: > Du hast damit eine aktive Phase von 1 zu 60 (1,7%), dein Empfänger > schläft demnach 98,3% seiner Zeit. Genau das meinte ich doch. 98,3% der in deinem Beispiel gesendeten Pakete sind für'n Schuh. Bei mehr als einem Empfänger wirds noch lustiger
"RF Wakeup", und können mit einem starken Funksignal (-50 dBm) aus einem sparsamen Sleep-Modus (4 uA) geweckt werden. Und sie sind allgemein sehr stromsparend. Modern wären die auch (anders als AVR): S. M. schrieb im Beitrag #7799596: > Und wie würde man das "Moderner" machen? Die üblichen
Modem. Dämlicherweise ist zwischen USB und Step-Down noch eine BAT60J-Diode, die bei diesem Strom laut Spec 1V Spannungsabfall haben kann. Wenn die Spannung am USB also auch nur etwas einbricht geht das Evalboard ganz aus. Wenn ich dieses Board per USB-C - MikroUSB-Adapterkabel
für das Modem. > Dämlicherweise ist zwischen USB und Step-Down noch eine BAT60J-Diode, > die bei diesem Strom laut Spec 1V Spannungsabfall haben kann. Wenn die > Spannung am USB also auch nur etwas einbricht geht das Evalboard ganz > aus. Lösung: diese Diode gegen eine