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DC-Strom messen 0-1A Ausgang 0-10V
Widerstand in der Zuleitung und messe den Spannungsabfall daran, je nach Genauigkeit und Kompromiss 0.1V bei 1A.
Batterie (12V) und direkt im Anschluss, also >> High-Side, habe ich einen Shunt-Widerstand von 0,1 Ohm und 50W. > 50W / 12V = 4,16A (nicht 1A) Dass 50 Watt nicht notwendig sind, wurde schon ganz vorne erklärt. Das musst Du nicht _falsch_ wiederkäuen: Die 0,1 Ohm liegen nicht an 12 V, sondern
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H-Brücke Software-seitig Schützen
Scenario: Motor steht / blockiert / dreht sehr langsam unter Last? Ich messe den Strom (mit einem INA240) der durch den Motor geht (R0) und habe die Drehzahl durch den Encoder. Mein gedankliches Problem ist jetzt allerdings, dass der Motor ja im Anlauf durchaus >150A ziehen kann und darf und im Betrieb
Scenario: > Motor steht / blockiert / dreht sehr langsam unter Last? > Ich messe den Strom (mit einem INA240) der durch den Motor geht (R0) und > habe die Drehzahl durch den Encoder. Mein gedankliches Problem ist jetzt > allerdings, dass der Motor ja im Anlauf durchaus >150A ziehen kann und > darf
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[V] Transistoren, ICs analog/digital, Opto,.
100x LMV822M/NOPB, TI: Dual Low Voltage RRO OP -> 0,25€/Stk. 2500x INA290A3QDCKRQ1, TI: Precise Current Sense Amplifier -> 0,75€/Stk. 305x UCC27322QDGNRQ1, TI: 9A Low-Side MOSFET Driver -> 0,50€/Stk. 46x SI8235AB-D-IS, SiLabs: Galvanisch isol. Gate Treiber -
. 2490x INA290A3QDCKRQ1, TI: Precise Current Sense Amplifier -> 0,75€/Stk. 305x UCC27322QDGNRQ1, TI: 9A Low-Side MOSFET Driver -> 0,50€/Stk. 46x SI8235AB-D-IS, SiLabs: Galvanisch isol. Gate Treiber -
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97% eff MPPT solar charge controller 12-24V stackable 14A with Wifi, TFT, SD, I2C prototype working
stell ich das Projekt hier mal kurz vor: "97% eff MPPT solar charge controller 12-24V stackable 14A with Wifi, TFT, SD, I2C prototype working " https://youtu.be/1vDQG1ODD4M Lebe schon fast 15 Jahre ganzjährig outdoor und hab schon viele "ultraleicht PV Module" gebaut. Mit den käuflich zu erwerbenden
Eigenverbrauch deines Prototyps - mit WLAN und TFT- interessieren. Auch ohne WLAN könnten da schon 80mA zusammenkommen denke ich. Mit Wlan liegst du wahrscheinlich bei einem Wert, der Nachts wieder 1Ah der mühsam reingeholten Energie aus den Akkus saugt. Ich empfehle den INA-226, weil du sowieso schon
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KW SSB-Modulation per DDS möglich?
ich auf dem Holzweg. Solange es bei den PCM1803 bleibt, erübrigt sich die Offset-Korrektur. Auf der 1. Seite des Datenblatts vom PCM1803 steht: ...and includes a digital decimation filter and high-pass filter which removes the DC component of the input signal Außerdem sind die Eingänge mit Cs entkoppelt
IMHO sind die 100 Ohm Widerstände zu niederohmig. Da fließt zu viel Querstrom. Es werden schon 75 mA an den Spannungsteilern verbraten. Vermutlich war das erstmal symbolisch gezeichnet ohne richtige Bauteildimensionierung. > RX Den 330 Ohm beim INA würde ich dierekt anschliessen und den zweiten
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LM337 , negative Spannung automatisch nachführen
daß keine Regelschwingungen auftreten). Der positive Eingang = Masse der Negative Eingang an einen 1:1 Spannungsteiler zwischen + und - Ausgang. Der Ausgang des OPs wird dann anstelle des 2. Potis angeschlossen. die obligatorischen 240 Ohm müssen natürlich bleiben. Gruß Anja
Hi, ich nehme an du suchst das hier: http://www.eleccircuit.com/dual-rail-power-supply-0-to-15v-1a-by-lm317lm337/ Gruss Klaus
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grafische Flüssigkristallanzeige schnell löschen
aktuellen Spalte auszugeben (weiterverwenden kann man ihn hinterher immer noch). Sobald man in der 240. Spalte angekommen ist, springt der "Spalten-Merker" auf die 1. zurück ("popelige" If-Abfrage). Dabei behandelt man das Display wie einen Ringpuffer.
zu erkennen, deshalb klein und Batteriebetrieb über wenige Stunden, nur 2 Ableit- elektroden (+ 1 Elektrode zur Brummspannungsunterdrückung) Nachträglich ist die Speicherung der Kurve auf einer SD-Speicherkarte hinzugekommen, wo alle (z. Zt. 5ms) Messwerte in voller A/D –Auflösung (12 oder 10Bit
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Platinenhersteller in Ost-Europa?
die Schlachthausabfälle reichen. Wünsche dir schon mal guten > Appetit. Platinenmacher, ich hab a eine Frage wie macht ihr das bei diversen Klein-Aufträgen? z.B ist bei mir die Vorgehensweise so: 1. ich bestelle kleine Mengen 5-10 Stück 2. ich baue diese zusammen 3. Sofern qualifiziert werden
günstig angesetzt). Lassen wir das Programm nun 12 Monate laufen: 12*5000=60.000 EUR 12*20000=240.000 EUR Mit der Differenz kann man schon wieder neue Maschinen anschaffen. Lassen wir das 10 Jahre so laufen, der Unterschied wäre dann bereits 1.8 Millionen EUR bei nur 10 Mitarbeitern. Alles
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Energy Meter mit ADE7769 - AVR
-|- PD2 A DMM als mA-Meter '------[6]----' Folgende Ströme hab ich per Spannungsfall über 220R eingestellt: LED PD1 PD2 --------------------------- 20mA 76µA 108µA 15mA 58µA 83µA 10mA 41µA 59µA 6mA 24µA 35µA Das Verhältnis PD1/LED ist etwa 0,004 und PD2/LED etwa 0,005. Lt Datenblatt Tabelle Seite 1-423 [Transfer Gain] oben
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Ansteuerung MOSFET
MOSFETs einigermaßen schnell schalten kann > (einige kHz) sollten schon möglich sein). Nun, 50mA an 24V sind 2 x 240 Ohm und laden 1nF Gatekapazität in 240ns um. > Und bis zu welcher Frequenz ist das mit dem Spannungsteiler sinnvoll? Bei einigen kHz gibt es kein Problem, ABER: Im Gegensatz
/l7818cv/v-reg-18v-7818-to220-3/dp/9756175 Kann bis 1,5A liefern, sollte also genügend Reserven haben. Grüße Joe
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Bauchschmerzen beim Springbrunnen
haben kann man einstellen... Rechnen wir mal kurz: LED-Lampen (insges. 20W) und Pumpe 220W = 240W Leistung (24V). 3x 1,5mm2 Cu-Leitung, 30m lang bei rho_Cu = 1Ohm/56m/mm2 macht bei großzügig gerechnet 40m Länge in beiden Adern (insg. 80m): 56Ohm/1,5mm2=0,666 * (80/56) = 0,95 Ohm => 1Ohm Du entnimmst einen Strom bei nominal 240W: 10A (bei 24V) => 2,4 Ohm Gerätewiderstand. 1Ohm/(1Ohm Leitungslänge+ 2,4Ohm Verbraucher) = 0,294 => 30% Verlust. d.h. du bräuchtest n Netzteil mit knapp 38V. Nimm n Netzteil (oder auch zwei
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Motorcontroller FOC - besser in eine Richtung
Ich verwende einen INA240 mit einem TP Filter (Tau=20kHz)
Mit den 400kHz Bandbreite des INA bist du bei ca. 10us Gruppenlaufzeit. Bei deinen 3000rpm reden wir von 50Hz und Mal 8 Pole angenommen bist du bei 200Hz elektrisch. Was bei 10us weniger als 1° ist. Das sollte also kein Problem sein
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Kleinst-PV mit speicher. Konzeptdiskussion.
den shelly abfragen (funktioniert) wie auch den wetterbericht holen (nicht probiert). Kann über 240V AC doer 24V DC versorgt werden und hat die I2C pins für den INA226 herausgeführt. Ein softanlauf des WR über einen 10 ohm R und eingenes relais ist damit auch machbar, eine netztrennung des WR auch. Abgesichert würde das ganze mit eigenem eigenen 3A sicherungsautomat.
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Optokoppler an 230VAC
dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3 Heinz schrieb im Beitrag #6533446: > muss man das einfach testen ob 2mA wie in der Simulation beim PC817A > ausreicht? Nein, rechnen. Dein Kollektorstrom bei eingeschaltetem OK beträgt 1mA, der CTI des PC817A mindestens 80%, also reichen 1.25mA um ihn durchzuschalten
jetzt nicht. Wo/wie sollen da 2,5V entstehen? Wenn du mit 10kVpp simuliert hast, müssten bei den R1 = 1,5MOhm in der Simulation ein Peakstrom >3A durch die untere Diode geflossen sein. Laut Vishay Datenblatt ist Vf max. = 0,8V bei 100mA, und bei 1A bist du schon im Bereich >1V. Ich denke solche Ströme
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Niveausteuerung mit Relais
mit einer Stromschnittstelle zu tun, die durch deinen WIDERstand im leeren Zustand einen Strom von 7mA und im vollen Zustand kurz vorm Abpumpen einer von 19mA fließen lässt. Das lässt sich mit einem OP einfach auswerten. Guck z.B. einmal, wie der INA240 aufgebaut ist. Das Ausgangssignal kannst du dann
Stromschnittstelle zu tun, die durch > deinen > WIDERstand im leeren Zustand einen Strom von 7mA und im vollen Zustand > kurz vorm Abpumpen einer von 19mA fließen lässt. > Das lässt sich mit einem OP einfach auswerten. Guck z.B. einmal, wie der > INA240 aufgebaut ist. Das Ausgangssignal kannst
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?Berechnung Energieausbeute Stromgenerator m. Verbrennungsmotor -2
nicht sicher bin, ob ich richtig rechne. Vielleicht kann das mal jemand überprüfen. Gegeben ist: 1. Stromgenerator mit Verbrennungsmotor 35ccm 4Takt /3 Ph. brushless Gen. -- output DC via B6 Gleichrichter mit 14,3V @ 12,5 A = 180 Watt -- Laufzeit 1 Std. -- Verbrauch E10 Bezin 0,26 Liter = 0,195
#### DIE FRAGE ################################ ist es richtig anzunehmen das eine Blackbox die 1 Stunde lang bei 14,3V @ 12,5 A Strom liefert damit eine Arbeit vom 648 kJoule liefert ? ############### DIE FRAGE ENDE ############################# Wenn das dann netterweise mal geklärt wird
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Op-Amp mit festem Gain
verschiedenen Verstärkungen lieferbar (darunter auch 2) und können jeweils wahlweise mit der Verstärkung A (nichtinvertierend) oder 1-A betrieben werden.
einen Amp bzw. ein IC, dass einen OpAmp mit integrierter Beschaltung als Amp enthält, z.B. vielleicht INA240, je nach Variante mit Verstärkung 20, 50, 100 oder 200.
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GND Plane - Was ist nun richtig?
https://www.conrad.de/de/p/aurel-gp-433-ground-plane-antenne-antenne-190073.html?hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21549014662526%21%21%21u%21%21&ef_id=Cj0KCQiAxc6PBhCEARIsAH8Hff12uVRbyha1_QzB2RIy2XZN2XXr1i5MMzexypCgGfjCCbmMWUu2SokaAlkOEALw_wcB%3AG%3As&gclid=Cj0KCQiAxc6PBhCEARIsAH8Hff12uVRbyha1
Die GND Layer hingegen wird nicht gesplittet. Macht das so sinn? Ich würde evtl. auch mit den INA240 direkt durch die Top und Bottom layer Slits zu den Shunts gehen, GND plane ist hier ja vorhanden.
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Getaktete Stromquelle 5-15A
Teo schrieb im Beitrag #6929699: > Shunt Für 15A. Und da liegt der Hund begraben. Übliche Schaltregler arbeiten mit z.B. 0,6-1,2V Feedbackspannung. (Bitte Bedeutung von "z.B." bedenken, bevor man losschimpft). Macht bei 15A 9-18W. Und darum ist
dran. Dessen Ausgang speist den Buckregler. Da lowside der shunt, ist das eine saubere Lösung. INA240 ist meine (erprobte) Wahl, da 400kHz BW und PWM rejection. Ein bis GND-Input fähiger OPV && exteren Beschaltung geht auch, ist dann Glaubens- und Preisfrage was man letztlich nimmt.
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Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
funktioniert derzeit noch nicht Analog-Port-Erweiterung: 2x ADS1115 Strommesser: 2x ACS712 (1x5A und 1x20A) Spannungs- und Strommesser: 2x INA219 2x INA3221
ADS1115 Damit lässt sich was anfangen, versuche ich es zu verwenden > Strommesser: > 2x ACS712 (1x5A und 1x20A) > > Spannungs- und Strommesser: > 2x INA219 > 2x INA3221
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Problem mit Netzteil auf der Platine
und minimaler Spannungsabfall in den Leitungen schon einen > Fehler. Der Strom liegt max. bei 6 A.
Tim K. schrieb im Beitrag #6741847: > Der Strom liegt max. bei 6 A. Bei derart hohem Strom ist 0.1 Ohm nicht empfehlenswert. Mein Vorschlag: 20 mOhm mit INA240A1 von texas instruments. Samples gibt es davon für gratis (max. 5 Stück). Die 0.72Watt Verlust
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DC Strommessung - 50mA
Verstärkers die Ausgangsspannung berechnen. Bei einen Verstärkungsfaktor von 25 und einem Shunt von 1Ohm wären 20mA zur Ausgabe von 20mVx25=500mV im Stande. Aber Obacht, Stromrichtungsverstärker haben eine Grenzfrequenz und eine Versorgungsspannung. Wenn deine 20mA nur bei 1-2V zustande kommen, wird
einer max. Offsetspannung von 25 µV die Messung des Spannungsabfalls an einem Shunt ermöglichen (z.B. INA240)
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uC from Scratch
und Gute Nacht Lucas PS.: Hier noch Datenblätter der genannten Komponenten: Amplifier (INA240 - für Shunt) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240.pdf?ts=1612248020201&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ADC (MCP3428) https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22226a.pdf
Silicon Labs Laser Bee, 72 MHz, 8-Bit 8051, 900 ksps 14-Bit AD-Wandler - Texas Instruments PCA9548A, 8 Channels I2C Expander - Analog Devices AD7329, 8-Channels, 1 Msps, 12 Bit, single ended/differential inputs
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Irliz44n an arduino uno
ganz sicher, wie >viele fets ich nehmen sollte. Mein antrieb besteht aus einem 800 watt >und 2 240 watt motoren. Alles an 24v. Macht 33A bzw. 10A Nennstrom. Der Anlauf bzw. Blockierstrom liegt gut Faktor 10 drüber ;-) >Bei insgesammt 6 irliz44n sind mir die bach den ersten anfahrversuchen
. mit einem ADC des Arduino. Dabei folgt die Spannung dem Ohmschen Gesetz U = R x I. Bei einem 0,1 Ohm Widerstand also 100mV, wenn 1 A durch den Widerstand fliesst. Sollte also ein Lesitungswiderstand sein, denn der ganze Motorstrom fliesst da durch.
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Strommessung mit Schaltreglern
ob er den Stein der Weisen gefunden hätte, weil die Lösung nur ein paar Dollar kostet und 100-500nA auflösen kann, das "böse" Meßgerät von Agilent dafür aber 60k Dollar kostet. Denn der Preis ist hier die Meßzeit. Bei 1s Meßzeit kann man auch ein normales DMM nehmen und den Stromverbrauch messen, wenn
> Ich habe kurz gegoogelt und ein IC gefunden ACS714 Ein ACS714 mit seinem Messbereich von 5..50A (je nach Modell), ist wohl kaum geeignet die Stromaufnahme eine µC in verschiedenen Betriebszuständen zu messen. Da geht es um eher um den Bereich 10µA .. 100mA. Das sollte mit einem INA240 o.ä. und
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MOS-Treiber, Problem bei der Leistungsabschätzung
also in V2) sind es 1,2A Spitze, danach (Strom in R2)ist es 3.6A-Spitze. (siehe angehängtes File). Deshalb ergeben sich auch unterschiedliche RMS-Werte von 240mA und 500mA. Der Grund scheint der Ripple zu sein; ich dachte
Kommando verwenden. z.B. Mittelwert der Leistung an V2, Start mit der ersten steigenden Flanke von V4 (INA) nach 1us, Stop mit der ersten steigenden Flanke nach 8.9us. Das entfernt auch den Einschwingvorgang am Anfang. [pre] .MEASURE pv2 AVG V(N001)*I(V2) +TRIG V(n005) VAL=1.65 TD=1u RISE=1 +TARG
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Dimensionierung Tiefpassfilter für ADC
bringt. Es wird dazu möglicherweise ein Tiefpass 2. Ordnung notwendig sein, denn ein RC-Glied (TP 1. Ordnung) für z.B. 30kHz hat bei 240kHz erst 60dB Dämpfung. Ein aktiver TP wäre noch besser, da er einen sehr niedrigen Quellwiderstand besitzt.
HildeK schrieb im Beitrag #5894985: > denn > ein RC-Glied (TP 1. Ordnung) für z.B. 30kHz hat bei 240kHz erst 60dB > Dämpfung. TP 1. Ordnung hat 6 dB pro *Oktave*, also bei drei Oktaven 18 dB. 60 dB hat's erst nach drei *Dekaden* bei 30 MHz.
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Batteriestrommessung +-50A
theoretisch immer addiert wird. Ein angestrebter Wert für die Genauigkeit bei der Strommessung wäre ca. 1mA. Das Problem ist allerdings, dass Ströme bis mindestens 50 A gemessen werden sollen. Somit ist der Messbereich sehr groß. Shunt + StrommessIC (Bsp INA138/168) wäre eine Möglichkeit, allerdings
beginnen, von Beha/Amprobe z.B LH41A, (1,3% + 5 digits). 0,001A AC / 0,01A DC CHB35 0,05mA AC CHB5 0,01mA AC AC50A Wenn es nur Stromzangen-Adapter sein sollen: CT235A 1mV/A (+- 1%+ 0,5A) CT237B
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Schaltplan und Design des µCurrent verstehen
Eingangsstrom (also den zu messenden Strom) als Ausgangsstrom aufnehmen. Wie soll der OPV und die Batterie 1,25A Strom liefern? Außerdem wäre die Bandbreite abhängig vom Rückkoppelwiderstand, also vom gewählten Meßbereich.
einfach zwei Batteriezellen in Reihe verwenden. Tja, mit 2 Li-Batt: dann hätte man mit einen simplen INA240A3 eien ähnlich schöne Schaltung, , alle externe Präzisionswiderstände vermieden, und jede Menge Aufwand gespart. Gibt halt immer verschiedene Möglichkeiten, eine Vorverstärker Lösung für Shunt
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Analogsignal Skalieren 1.5-2.5V zu 0-3V
bis 5V? > 2,5V (Vcc/2) wenn kein Strom fließt? Laut Datenblatt liefert er 2.5 bis 3.5V bei 0-5A und 2.5 bis 1.5V bei 0 bis -5A. Die Idee ist ihn verkehrt herum anzuschließen. Dann wäre man im oben beschriebenen Bereich.
nachzurechnen: Den ganzen zusätzlichen Offset-Kram kann man sich eventuell sparen, wenn man direkt einen INA240 verwendet. Der arbeitet bis 80V.
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Aixam E-Mega Truck 2007 Electric: Was für ein Brushed-DC Motor ist das?
du evtl. auf ein Manual. Es gibt leider einige > verschiedene Modelle. google: IC3645SR4R353AG1 ich finde das Ding nur für so $450 zu kaufen: https://www.truparforkliftparts.com/GENERAL-ELECTRIC-IC3645SR4R353AG1-R-48V-330A-30A-R-p/geic3645sr4r353ag1-r.htm "GENERAL ELECTRIC IC3645SR4R353AG1
Wenn eine Wicklung 50 cm lang ist und die rechteckige Ader 4 X 1 mm hat, dann währen das 2 mOhm. Mein kleines Labornetzteil kann 3 A eingestellten Strom und den Ina226 mit +- 86 mV max Shunt Voltage und 0,0025 mV Auflösung hab ich schnell programmiert. 3A x
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Arduino Every - Erfahrungen?
de/language/functions/analog-io/analogreference/ > INTERNAL: Eingebaute Referenz; Festgelegt auf 1,1 V > auf dem ATmega168 oder ATmega328P und 2,56 V auf > dem ATmega32U4 und ATmega8 (Nicht verfügbar auf dem Arduino Mega) > INTERNAL1V1: Eingebaute Referenz; 1,1 V (Nur Arduino Mega)
Merkwürdigkeit" esptool.py v2.6 Serial port COM49 Connecting..... Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1) Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None MAC: 3c:61:05:3c:9c:cc Uploading stub... Running stub... esptool.py v2.6 ist eigentlich veraltet, aber 3
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100A Stromquelle für Messzwecke
Übergangswiderstand der Stromanschlüsse. > Nehmen wir einen 100 µOhm Shunt. Am Messelement werden 100 A^2*100 µOhm > = 1 Watt in Wärme umgesetzt. An den beiden Stromklemmen vielleicht 2*100 > A ^2*1 mOhm = 20 W. Du MUSST dich irren. 1mR kann ja nicht sein wir haben ja eben erfahren, dass deutlich
-innengewinde?gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786aQrDY1RCrZwhjmOPxP75B6I5YmDvJ-i15gVng097A3TR3CftQwR7RoCqykQAvD_BwE
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DIY Messgeräte: Always-On Durchgangsprüfer und Ohmmeter?
messen gilt? Käuflich gibt es sowas: https://www.pollin.de/p/stift-multimeter-mastech-ms8212a-830665 aber das ist mit 240 mm Länge (Größenordnung DIN A4) viel zu groß. Als Länge sind um 100 mm tauglich (handlich). Es muss auch nicht unbedingt Netzspannungs-sicher sein, wobei ich mich schwach
mondo-technology.com/super.html und die diversen nachbauten sein. Auch als PIC Engineer’s Assistant: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00689a.pdf Aber, einen Siegeszug um die Welt hat ein Eigengewächs angetreten, der "Transistortester". Der testet "alles", nicht nur Transistoren. Allerdings nicht