der später noch durch eine größere SSD beschleunigt wird? Rechne und vergleiche selbst. SSD 500GB 137€ bei Alternate oder billiger.
meiner Überlegung das es ärgerlich wäre es jetzt in hochwertige Technik zu investieren um in einem 6 Monaten oder einem Jahr feststellen zu müssen, das man neben einem Haufen Technikschrott sitzt. rhf
Und doch gibt es auch größere Städte, wo das nicht pauschal stimmt. https://news.immowelt.de/n/2627-leipzig-und-dresden-kaufpreise-sind-im-10-jahresvergleich-gesunken.html https://news.immowelt.de/n/2605-hannover-im-10-jahresvergleich-sinken-die-kaufpreise.html http://www.sueddeutsche.de/news
Und doch gibt es auch größere Städte, wo das nicht pauschal stimmt. > > https://news.immowelt.de/n/2627-leipzig-und-dresden-kaufpreise-sind-im-10-jahresvergleich-gesunken.html > https://news.immowelt.de/n/2605-hannover-im-10-jahresvergleich-sinken-die-kaufpreise.html > http://www.sueddeutsche.de
einen kleinen Schönheitsfehler hat MPLABX. Dessen mchplinusbdevice crasht ganz gerne mit Rückgabewert -6 (timeout für bind/unbind?). Das bringt systemd-udevd durcheinander und man muss n * 2 Minuten warten, bis der PC erkennt, dass das Pickit nicht angesteckt ist. Und dieses Verhalten ist bedingt durch
Habt ihr gesehen, dass der Pickit4 einen 8-poligen Stecker hat, statt 6? Reserved for fututre use.
Vout 4 C101+ C102 1 D 5 R101 100uF On/Off G FB 100K + C103 C104 R103 1uF PWR_CTRL 3 470Ω 330uF 100nF R102 43K Figure 6: Reference circuit of the power supply SIM800_Hardware Design_V1.09 20 2016-06-30 Smart Machine Smart Decision If there is a high drop-out between the input and the desired output
zugelassen ist, sollte es am Bordnetz klarkommen. Ich würde noch eine Verpolschutz-Diode (S1J oder 1N4004) davorsetzen und C1 auf 100 .. 220 µF/35V erhöhen. Die Dioden-Kondensatorkombination frisst die Störungen mit höherer Amplitude und kürzerer Dauer ("ISO-Pulse"). Niedrigere Spannung und längere
, 1N4007 Verpolschutzdiode, Eingangsfilter, 2SA1012 irgendwie als Überspannungsschutz mit 2 1N5819, TL494 als Schaltregler, 1N4730A 3.9V Z-Diode am Ausgang
) C404 CAP FLAT 15nF K 50V X7R CAP FLAT 5.6nF K 50V X7R CAP FLAT 27nF K 50V X7R (2012) (2012) (2012) C405 CAP FLAT 15nF K 50V X7R CAP FLAT 5.6nF K 50V X7R CAP FLAT 6.8nF K 50V X7R (2012) (2012) (2012) CAP FLAT 15nF K 50V X7R CAP FLAT 5.6nF K 50V X7R CAP FLAT 6.8nF K 50V X7R C406 (2012) (2012) (2012) EL70 EYELET DIA 1.6*3.0 N.C N.C EL71 N.C EYELET DIA 1.6*3.0 N.C EL72 N.C N.C EYELET DIA 1.6*3.0 PLHF-L923A/B/C (REV.2.1) 9 Date: 2011. 04
r P5 2A 18 MD 1 o P5 /A Data bus (lower) P 1 17 MD 0 P5 0A 16 EXTAL XTAL e r P2 7A 15 u t ø p r P2 6A 14 c n H8/300H CPU P2 /A STBY l g 5 13 C t P2 4A 12 RES o V */RESO P P2 3A 11 PP r NMI Interrupt controller l P2 2A 10 r P2 1A 9 P6 /LWR n 6 DMA controller c P2 0A 8 P6 5HWR (DMAC) s u P6 4RD ROM B
Hallo, ich habe mich durch diverse Schaltungen mit dem 6N137 (http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/6N137.pdf) durchgearbeitet in der Hoffnung zu verstehen, wie man ihn verwendet. Nun sind ein paar Fragen aufgetaucht, auf die ich hier im Optopkoppler-Artikel
1)habe vergessen zu erwähnen:die Schaltung mit dem 6n137 wurde auf einem Steckboard mit Labortrafo und 3 Präzisionspoti aufgebaut.Nach einigen (praktischen nicht theoretischen )Versuchen habe ich herausgefunden dass gerade mit diesen Werten kriegt man
und dann gibt es für XP keinen aktualisierten FF mehr. PS: Schon mal nachgesehen, was ein Atom N450 ist? ;-)
Jahr 2005 läuft FireFox tadellos. > > Haste noch die Urversion am Laufen? Nein die aktuelle: 52.6.0 mit NOD32, uMatrix & uBlock origin. @ A.K. >> PS: Schon mal nachgesehen, was ein Atom N450 ist? ;-) Wo ist der Witz?
RD#) m r : R/W#(WR#) a ) e D SEG1 BS2 D M e S SEG0 BS1 e a R o BS0 Ua p D t Ce i D o D7 Mn c G( C D6 I h M l D4 r A i n COM 0 D3 G R D o e COM 1 D2 m r D0 o D : C COM37 COM38 V DD V CC V SS V LSS l l d t t t SEG 64 a e r o o e re m o a C C m r SEG 65 o e i n g e D : C D s r l S SEG126 O C V SEG127 H
An: 10Watt. Okay. Aus: 0,8 Watt. Ups. Bei geschätzen 10min pro Tag macht das 10*365*0,01 = 0,6kWh. Ist wenig. Richtig sparsam die smarte Leuchte. 0,0008*24*365 = 7kWh für den Bewegungsmelder im Standby. So sparsam ist Smarthome :)
Bastelecke rund 42W. - Kabelmodem - Router - Switch - NAS - alter HP-Printserver - alter HP Laserjet 6L - RasPi nochmal 20W für - PC / Tintendrucker - TV, Mediabox, Sony-Receiver, Kleinkram vermutlich kommen noch 10W dazu für Digitaluhr(n), ESP8266-Sensoren, Funksteckdosen Also StandBy im
kann ich absolut nicht einschätzen. Hiernach: https://www.effiziento.de/typo3temp/pics/91a12803c6.jpg liegt die Leistungszahl bei der gegebenen Temperatur bei ca. 4,2. 28kWh x 4,2 = 117,6kWh / 24h = 4,9kw, äquivalent zu ca. 3 Heizlüftern auf mittlerer Stufe im Dauerbetrieb. Frag' Dich also ob 3
man auch per App (Android) gelegentlich nachsehen ob die Betriebsdaten noch stimmen oder sich mal n Log ziehen. Man kann auch alles vom Bedienfeld aus machen, dann sitzt man aber n paar Tage im Keller neben der Büchse bewaffnet mit Uhr und Stift, das wird dann schnell langweilig. Platine auf dem
MASTER/ SLAVE C1P CONTROL PARALLEL/ SERIAL CONVERTER AND ATTRIBUTE CIRCUIT C2P SYNC DISP VDD C2N REGULATOR VDD VCC GND 5 RS0012 PAD LOCATION COM<16:1> SEG<100:1> COM<16:1> F T 0 G G E E E B C 7 G G M G 6 P M P M I R R R S D 1 0 S S B S B R A L C S N < 6 G M C S V C C C C V B D V R G F I I M R R
Strom fließen wird dass da nennenswert was abfällt. Lass den auch weg. Warum schließt du U1 und R6 nicht direkt an den Ausgang des Mikrocontrollers an?
, und viele betreiben diese Schaltung mit einem Basiswiderstand vor dem Transistor Und ist der R6 Gatewiderstand notwendig? Der ist ja dazu da, um die Ladezeiten auf Wunsch zu verlangsamen oder?
SRQ 12 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 74HC74 C207C205C208C160C193C230C163C204 21 9 C 2 1 R D C Q R E E N PRE 10 3 4 C186C174C159C180C206C173 22 10 20 VCC DC 11 N I I T V N C C C W B CLR 13 103 104 103 104 104 103 104 103 103 104 103 104
- 2 - e2 1 - 1 T t l d a f A a t i 1 1 t ( 4 4 2 3 3 3 4 4 4 8 4 1 g - d a e m u / V n o - z p g 5 : o i n i n p . a N H H y p 0 5 8 7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7 8 3 1 6 5 1 3 6 0 2 1 4 1 3 0 1 1 e s o e h B p - si 0 1 t ( - - 2 2 - 6 2 2 2 3 3 3 5 3 3 1 1 1 g e ) m , F 2 2 n + esnes - • • -
die Spannungen bei gleicher Last auseinanderlaufen und was die Controllerchips davon halten. @m.n. Preis würde mich jetzt gar nicht soo schrecken, allerdings das doch vergleichsweise, beträchtlich höhere Gewicht und die Abmessungen. @Harald Wilhelms Keine Ahnung wer sonst noch Pseudo-Starterbatterie
lassen sich deutlich einfacher laden. Ich würde allerdings ein selbstgebautes Ladeferät mit dem LM137 verwenden. > Scherze gibt's bessere. Als blöden Scherz würde ich Deine Powerbank-Frickellösung ansehen.
leider keine zufriedenstellende Einfügedämpfung hin. Versucht habe ich so gut wie alles zwischen 1 und 6 Wicklungen, bifilar oder einzeln, eng zusammen oder gegenüberliegend. Die beste Einfügedämpfung die ich bei 137 MHz erreicht habe, waren -2,5dB mit bifilaren Wicklungen. Allerdings fällt mir auf, dass
abkönnen. Wenn möglich werde ich die dann mal mit den von Ralph verlinkten vergleichen. B e r n d W. schrieb im Beitrag #5190536: > Der Wert 1nF ist einfach zu groß für >100MHz. Schalte mal zwei > Kondensatoren mit je 330pF oder 220pF parallel. Andere Werte als 1 nF hatte ich jetzt leider
Kabel als Kurzschluß betrachtet. 11,2MHz entsprechen dann einer elektrischen Länge des Kabels von 6,70m. Mechanisch wären das ca. 5,50 m bei einem Dielektrikum aus geschäumten PE oder 4,20m bei massivem PE. Stimmts? Ganz entsprechend treten bei Marker2, wo das Kabel einen sehr hochohmigen Resonator
danach die Impedanz des gemessenen Kabelstücke. Messung 1: etwa 3m "3C-2V" 75 Ohm billig TV-Coax + 137 Mhz Kreuzdipol am Ende Messung 2: 2,5m billiges unbeschriftetes TV-Coax Messung 3: 2,5m anderes billiges unbeschriftetes TV-Coax Messung 4: billige DVB-T Antenne für RTL-SDR mit 1m Antennen
0 1 1 1 1 A A 0 A 1 00 0 0 0 0 0 A D D D D D D D D A 0 00 0 0 0 0 0 A D D D D D D D D A P S S A 7 6 5 4 3 2 1 0 A 7 6 5 4 3 2 1 0 / 2n>=0 (Byte) 1 Byte n>=0 (Byte) R Command Word MSB…………..LSB C C Figure 9 I2C Interface Protocol Last control byte. Only a stream of data bytes is allowed to follow. 0
Bei meinen opto hab ich getestet das man ihn weglassen kann, aber > brücken geht nicht?? Der 6N137 erkennt am Enable eine Spannung zwischen 2V und VCC als Freigabe. Warum soll dann eine Brücke nach VCC nicht funktionieren? Oder entspricht der Schaltplan nicht deiner Schaltung?
kenne ich , wollte es aber nicht so deutlich sagen. Wolfgang schrieb im Beitrag #5168547: > Der 6N137 erkennt am Enable eine Spannung zwischen 2V und VCC als > Freigabe. Warum soll dann eine Brücke nach VCC nicht funktionieren? > Oder entspricht der Schaltplan nicht deiner Schaltung? Ich habe
P46/FL54 AVCC 100 31 P47/FL55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 23 24 25 26 27 28 29 30 7 6 2 2 I 2 1 0 S 7 6 T T S N C 5 4 3 2 1 0 7 1 1 1 3 2 1 0 P P C O / P P P S P P S U S X C N N N N N N P C R T P P P P 5 4 9 N E X V V
Ich verstehe es trotzdem nicht, bei mir ist N! für N=3 immer 6
ja genau. Und Insgesamt mit N!*N^3 ergibt das Zustände von 1 - 162. (N! = 3! => 6 * N^3 = 3^3 => 27 -> 6 * 27 = 162 Zustände) Die Tabelle soll entsprechend aufgebaut werden. Und das klappt mit meinem Code nicht.
between pulses ID / A BUK553-100 100 A tp = Fig. 5 Heating and cooling follow the same law /I 10 us VS B N) SO 100 us RD 10 1 ms 10 ms DC 100 ms 1 0.1 1 10 100 Fig. 6 The peak temperature caused by a short power VDS / V pulse can be less than the steady-state temperature resulting from the same power Fig.
sein muss, nimm den PC817 (oder einen seiner billigen Klone). Für größere Geschwindigkeit: H11L1 oder 6N137. > Gibt es dafür bidirektionale Optokoppler? Nein. (Es gibt aber bidirektionale Isolatoren für I²C.) > baut man sich hierfür mithilfe zweier Tri-States und zwei Optokoppler, > von denen
muss, nimm den PC817 (oder einen seiner > billigen Klone). Für größere Geschwindigkeit: H11L1 oder 6N137. Dann nehme ich den PC817, die anderen beiden sind mir zu teuer. Ich habe auch mal selbst etwas gesucht und den 4N26M, spräche gegen den irgend etwas im Vergleich zum PC817? Der scheint nämlich
auf folgendes gestoßen, würde aber gerne eure Meinung dazu lesen. https://www.amazon.de/dp/B01E6KUEXW/ref=sxbs_sxwds-stvp_1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=1302047487&pd_rd_wg=iy1w3&pf_rd_r=FM4AXNZKPGFTJH6EGZ5N&pf_rd_s=desktop-sx-bottom-slot&pf_rd_t=301&pd_rd_i=B01E6KUEXW&pd_rd_w=8zu2o&pf_rd_i=halbleiterrelais
folgendes gestoßen, würde aber gerne eure > Meinung dazu lesen. > > https://www.amazon.de/dp/B01E6KUEXW/ref=sxbs_sxwds-stvp_1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=1302047487&pd_rd_wg=iy1w3&pf_rd_r=FM4AXNZKPGFTJH6EGZ5N&pf_rd_s=desktop-sx-bottom-slot&pf_rd_t=301&pd_rd_i=B01E6KUEXW&pd_rd_w=8zu2o&pf_rd_i=halbleiterrelais
Verkaufe 98 Stück Highspeed-Optokoppler Typ 6N137S. Originalteile Fairchild. Übertragungsrate 10Mbit/sec Versorgung +5V Ausgang Open Collector Gehäuse 300mil SMD 8Pin Isolation 2,5kV Auf Gurtabschnitten Die Teile sind unbenutzt. Preis
223 sind 22nF nicht 220nF, damit stimmen die Zahlen dann wieder, und 45mC sind ca. 2kV
an diesem 968V abfallen. Bei 2,0V sind es noch 596V. Somit fiel meine Wahl auf den *MKP10-1000 47N* für 0,31€. Der N2 macht ja nur Sinn, wenn man auf das Rastermaß bzw. generell die Baugröße angewiesen ist. https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=mkp10-1000%2047n Ach,
heben sich die überlagerten 19kHz-Signale genau auf. Auf dem Ü104-Sekundär-Schwingkreis mit C128 (3n3) wird keine Spannung induziert, und der PID-Regler IC101 bleibt, wie er ist. Inzwischen stehe ich in Kontakt mit einem ehemaligen WuG-Mitarbeiter und dem freundlichen Radium Lampenwerk.
Bauelemente-Liste (BOM). Evtl. folgen später weitere Kapitel und das original-PDF. Momentan wird ein Röhren-WS6 auf ibuy angeboten für 180 Euro.
Messungen wo man das ganz gut auf dem Oszi sieht was momentan sache ist: https://youtu.be/GiuZorf6E_k Defekt und ersetzt ist folgendes: - 16x SFP70N06 im Netzteil wurden durch IRFZ48V ersetz - eine der beiden FMU32U Doppeldioden war auf einer Rail defekt -> beide ersetzt durch baugleiche.
Einschwingverhalten besser als auf Fotos :-) Ging ja um das Video hier: https://youtu.be/GiuZorf6E_k
Data Sheet 7 Rev. 1.1, 2014-09-26 TLE9263QX Pin Configuration 3 Pin Configuration 3.1 Pin Assignment N N N 1 N 2 C C L L L L D D D D T N O I K D D R T R T R I C S S C R TX 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 VCAN37 24 WK3 GND 38 23 WK2 CANL39 22 WK1 CANH40 21 FO1 n.c. 41 20 GND TLE9263 LIN1 42 19 n.c. GND 43 18 VCC2 LIN2 44 PG-VQFN-48 17 VCC1 n.c. 45 16 n.c. n.c. 46 15 VS FO2 47 14 VS FO3/TEST 48 13 VSHS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 G n V V V n n H H H H n N c C C C c c S S S S c D . 3 3 3 . . 1 2 3
D D D D D 2 K IO_L4P_0 137 SDRAM_A11 IO_L12P_D1_MISO2_2 61 ADCSN 86 VCCO_1 128 SDRAM_CLK 38 CKE V V V D D D D 6 8 9 1 N IO_L4N_0 134 SDRAM_A12 IO_L12N_D2_MISO3_2 60 M1 VCCO_1 VCCINT 19 CLK V V V V 4 3 2 1 A IO_L34P_GCLK19_0 133